Исследование дезинтеграции высокоглинистых песков в водо-воздушной среде после криогенной обработки

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса промывки высокоглинистых песков после криогенной обработки на лабораторной модели аппарата ванного типа с системой барботажа. Условия и особенности криогенной обработки глинистых агрегатов.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 12.01.2021
Размер файла 839,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ВЫСОКОГЛИНИСТЫХ ПЕСКОВ В ВОДО-ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ПОСЛЕ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ

Матвеев Андрей Иннокентьевич - доктор технических наук, главный научный сотрудник

Ширман Григорий Владимирович - младший научный сотрудник, лаборатория обогащения полезных ископаемых

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирское отделение Российская академия наук, г. Якутск

Аннотация

В статье представлены результаты экспериментальных исследований процесса промывки высокоглинистых песков после криогенной обработки на лабораторной модели аппарата ванного типа с системой барботажа. Установлены условия и особенности влияния криогенной обработки глинистых агрегатов на их адгезионные свойства в зависимости от гранулометрического состава исходных песков, исходной влажности и от количества циклов промораживания - оттаивания на процесс их дезинтеграции в водо-воздушной среде.

Ключевые слова: глина, барботаж, криогенная обработка, дезинтеграция, замораживание, оттаивание, промывка.

RESEARCH OF DISINTEGRATION OF HIGH CLAY SANDS IN A WATER-AIR CONDITION AFTER CRYOGENIC PROCESSING*

Matveev Andrey Innokentievich - Doctor of Technical Sciences,

Chief Researcher;

Shirman Grigoriy Vladimirovich - Junior Researcher,

LABORATORY OF MINERAL PROCESSING, INSTITUTE OF MINING OF THE NORTH NAME OF N. V. CHERSKY SIBERIAN BRANCH RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, YAKUTSK

Abstract: the article presents the results of experimental studies of the washing of high-clay sands after cryogenic treatment on a laboratory model of a bathing-type washing machine with a bubbling system. The conditions and characteristics of the influence of cryogenic treatment of clay aggregates on their adhesive properties are established depending on the particle size distribution of the initial sands, the initial moisture content and the number of freezing and thawing cycles on the process of their disintegration in a water-air environment.

Keywords: clay, bubbling, cryogenic treatment, disintegration, freezing, thawing, washing. дезинтеграция высокоглинистый песок криогенный

Исследования дезинтеграции высокоглинистых (геоматериалов) песков имеют большое практическое значение в связи с необходимостью разработки новых технологий и аппаратов для обогащения полезных ископаемых. На практике основной средой для дезинтеграции являются гидросреда., т.е. промывка в различных устройствах. В связи с чем наиболее важным свойством высокоглинистых песков является размокаемость.

Размокаемость дисперсных материалов в статичной среде зависит от дисперсности состава, пористости, характера связей между частицами, структуры, вязкости дисперсных материалов, начальной влажности, числа пластичности и многих других факторов [1, 2, 3, 4]. В динамической же среде, помимо вышеизложенного, на эффективность промывки влияют предварительная подготовка исходных песков, характер воздействия, а также режимы промывки.

Эффективность диспергирования песчано-глинистых смесей для высвобождения полезных компонентов определяется не только минеральным и гранулометрическим составом, применяемым способом дезинтеграции, но и такими факторами как предварительная обработка промываемого материала.

Рис. 1. Лабораторный стенд водо-воздушного аппарата ванного типа. 1 - корпус, 2 - проба, 3 - корзина, 4 - водовод, 5 - воздушный коллектор, 6, 7 - сливные каналы

Одним из вариантов повышения эффективности дезинтеграции применительно к высокоглинистым пескам является их криогенная подготовка. Природные условия Крайнего Севера позволяют ввести предварительную обработку материала замораживанием в естественных условиях отрицательных температур без больших финансовых затрат.

Цель проведенных исследований заключается в оценке влияния криогенной подготовки исходных глинистых песков на характер их диспергирования в водо-воздушной среде, при этом выявив особенности изменения адгезионных свойств высокодисперсных геоматериалов и определить значимые факторы криогенной обработки песков (время и температура, количество циклов промораживания и оттайки) влияющих на динамику их промывки.

Экспериментальные работы посвящены изучению воздействия циклов замораживания- оттаивания глиносодержащих песков при исходной влажности ограниченной 15% и 20% (область пластичного состояния высокоглинистых материалов) на процесс их дезинтеграции.

Для проведения исследований был изготовлен лабораторный стенд аппарат ванного типа с системой барботажа. На рисунке 1 представлена модель водо-воздушного аппарата из органического стекла, в которой процесс промывки происходит под действием воздушных и водных струй. Модель аппарата состоит из ванны, куда в сетчатой корзине подаётся проба. По борту на разной высоте установлены два сливных канала для удаления слива и мелких фракций.

В нижней части аппарата имеется бункер для сбора промытого материала, над которым установлен коллектор для подвода воздуха. Подача воды осуществляется через патрубок, расположенный в нижней части аппарата.

Экспериментальные исследования по изучению дезинтегрируемости глинистых образцов осуществлялись следующим образом.

В качестве исходного сырья в экспериментах применились пески с месторождения р. Б.Куранах (Алданский район, Республика Саха (Якутия), из которого изготавливались образцы определенной влажности и гранулометрического состава. Затем образцы загружались в герметичные контейнеры и подвергались цикличному замораживанию в холодильной камере при температуре 253 K и оттаиванию в лабораторном помещении при 273 К. Количество циклов от 1 до 6, время выдержки на промерзание и оттаивание составляло 12-15 часов на каждый этап. Наряду с криогеннообработанными образцами испытанию подвергались образцы в воздушно-сухом и во влажном состоянии, но не подвергнутые проморозке.

В модель аппарата подается воздух из компрессора СО-74А (давление 0,2 Мпа, максимальный расход 40 л/мин) и вода из водопроводной сети. В сетчатой корзине загружается образец. Эксперимент проводится до полного растворения агломерата.

Всего исследования касались 3 песчано-глинистых смесей с различным содержанием глинистой составляющей 25%, 35% и 50% с заданной влажностью 15% и 20%.

В первой части экспериментов исследовались образцы с заданной влажностью 15%, с различным содержанием мелкодисперсных частиц -0,05 мм 25%, 35% и 50%. Без криогенной обработки конгломераты в зависимости от содержания глины полностью растворялись от 18 до 30 минут. Исследования показали, что увеличение циклов промораживания - протаивания способствует сокращению времени промывки. На рис. 2 представлен сводный график влияние циклов замораживания - протаивания на время диспергации.

Рис 2. Время промывки образцов с заданной исходной влажностью 15% в зависимости от исходного содержания глинистых частиц и количества циклов замораживания-протаивания

Во второй части опытов исследовалась динамика диспергации образцов с исходной заданной влажностью 20%. Без криогенной обработки конгломераты в зависимости от содержания глины полностью растворялись от 10 до 25 минут. Эксперименты показали, что увеличение начальной водонасыщенности породы при криогенной обработке обеспечивает эффективность дезинтеграции. При повышении влажности наблюдается сокращение времени промывки и количества циклов, необходимых для растворения глинистых материалов за 1 минуту. На рис. 3 представлен сводный график влияния циклов замораживания-протаивания на время диспергации образцов при заданной влажности 20%.

Таким образом, установлены предварительные условия и особенности влияния криогенной обработки глинистых агрегатов на их адгезионные свойства в зависимости от гранулометрического состава исходных песков, исходной влажности и от количества циклов промораживания - оттаивания на процесс их дезинтеграции в водо-воздушной среде.

Рис. 3. Время промывки образцов с заданной исходной влажностью 20% в зависимости от исходного содержания глинистых частиц и количества циклов замораживания - протаивания

Список литературы /References

1. Пьянков С.А. Механика грунтов: учебное пособие / С.А. Пьянков, З.К. Азизов. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 103 с.

2. Сергеев Е.М. Теоретические основы инженерной геологии. Физико-химические основы. / Е.М. Сергеев. М.: Недра, 1985. 288 с.

3. Сергеев Е.М. Грунтоведение / Е.М. Сергеев, В.Т. Трофимов, П.И. Фадеев и др. М.: Изд. МГУ, 1983. 392 с.

4. Трофимов В.Т. Грунтоведение / В.Т. Трофимов, В.А. Королёв, Е.А. Вознесенский и др. М.: Изд-во Наука, 2005. 1024 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование процесса кольматации на примере песков alQ возраста. Физические свойства песков. Закономерности изменения свойств грунта. Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом. Глинисто-цементные растворы.

    курсовая работа [374,4 K], добавлен 18.09.2013

  • Формула, класс минерала и его свойства. Исследование разновидностей благородного опала. Изучение месторождений минерала и их местонахождения. Характеристика процесса искусственного синтеза благородного опала. Особенности его технологической обработки.

    доклад [838,0 K], добавлен 21.12.2015

  • Исторический образ, обзор первобытной обработки камня. Залегания горных пород и их внешний вид. Структура, текстура горных пород Южного Урала. Способы и оборудование для механической обработки природного камня. Физико-механические свойства горных пород.

    курсовая работа [66,9 K], добавлен 26.03.2011

  • Особенности строения артезианского бассейна с низким напором, формирующимся в области распространения закрепленных дюнных песков. Исследование Балтийско-Польского артезианского бассейна, характеристика его основных водоносных горизонтов и комплексов.

    реферат [237,3 K], добавлен 03.06.2010

  • Проведение исследований и разработка технологии, позволяющей качественно дополнить теоретическую основу производства и обработки высокоточных геодезических измерений, выполняемых на ускорителях. Применение исследований при строительстве тоннеля УНК.

    автореферат [171,5 K], добавлен 04.01.2009

  • Общие сведения о Бобровском месторождении. Физико-химическая характеристика нефти, газа и воды. Основные существующие способы повышения производительности скважин. Оборудование, применяемое при кислотных обработках. Сущность соляно-кислотной обработки.

    курсовая работа [861,4 K], добавлен 02.03.2014

  • Электроимпульсный способ разрушения материалов и его технологические возможности. Избирательная дезинтеграция геологических проб. Обработка природного камня электрическими разрядами. Исследование образцов руд и структуры кристаллов до и после испытаний.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 25.03.2013

  • Основные сведения о месторождении. Кислотные обработки терригенных коллекторов в долго эксплуатируемых нагнетательных скважинах. Осложненные кислотные обработки карбонатных коллекторов. Рекомендации по уменьшению риска производственных процессов.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 19.05.2012

  • Солянокислотные обработки призабойных зон скважин. Предварительная обработка горячей водой или нефтью нефтяных скважин. Кислотные обработки терригенных коллекторов. Компрессорный способ освоения фонтанных, полуфонтанных и механизированных скважин.

    лекция [803,1 K], добавлен 29.08.2015

  • Факторы, обуславливающие эффективность кислотной обработки скважин. Глубина проникновения кислотных составов в пласт и охват ПЗП. Составы для кислотной обработки скважин: на водной основе; пенокислоты; прямые и обратные кислотосодержащие эмульсии.

    курсовая работа [36,9 K], добавлен 19.05.2011

  • Геологическая характеристика района и месторождения. Очистка поверхности от леса, кустарника и пней. Выбор системы разработки, оборудования для примывки песков. Расчет параметров гидроэлеватора, параметров гидромонитора, насосной станции и водовода.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.09.2010

  • Факторы, определяющие величину пористости. Определение коэффициента пористости коллекторов по результатам обработки керна. Кубическая зависимость Вахгольца. Степенное соотношение Дахнова. Планшет геофизических исследований скважины 31, 85, 97, 2349, 133.

    дипломная работа [6,7 M], добавлен 12.05.2018

  • Технология термического воздействия на пласт высоковязких нефтей и природных битумов. Сущность метода внутрипластового горения. Разработка нефтяных (битумных) месторождений открытым способом. Опыт шахтной добычи тяжелой нефти в России и ее недостатки.

    реферат [194,5 K], добавлен 08.05.2015

  • Положение минерально-сырьевой базы Владимирской области. Минеральное сырье местного и регионального значения. Перспективы развития и использования минерально-сырьевой базы. Месторождения стекольного сырья и формовочных песков. Прогнозные ресурсы.

    контрольная работа [856,9 K], добавлен 23.06.2013

  • Особенности набухания и пластичности глинистых грунтов. Определение набухания, верхнего и нижнего пределов пластичности. Исследование влияния на свойства грунта замачивания и высушивания при проведении инженерного строительства разнообразных объектов.

    курсовая работа [954,4 K], добавлен 30.03.2014

  • Литолого-стратиграфическая характеристика района. Обоснование выбора трехмерной сейсморазведки. Обоснование методики работ МОГТ-3D. Методика обработки и интерпретации полевых материалов. Примеры практического применения AVO-анализа в анизотропной среде.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 17.06.2014

  • Геолого-промысловая характеристика ГКМ Медвежье, физико-химические свойства природных углеводородов и пластовой воды, оценка запасов газа. Техника и технология добычи газа, конденсата и воды. Этапы обработки результатов газодинамических исследований.

    курсовая работа [430,1 K], добавлен 06.08.2013

  • Оценка инженерной обстановки при наводнении. Создание связей между основной моделью рельефа местности и теплодинамическими показателями атмосферы. Моделирование 3D рельефа местности по заданной топографической съемке. Прогноз погоды и природные явления.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 19.06.2014

  • Виды и методика гидродинамических исследований скважин на неустановившихся режимах фильтрации. Обработка результатов исследования нефтяных скважин со снятием кривой восстановления давления с учетом и без учета притока жидкости к забою после ее остановки.

    курсовая работа [680,9 K], добавлен 27.05.2019

  • Гидродинамические исследования скважин и пластов. Схема и фотография глубинного прибора (манометр-термометр). Исследования при неустановившихся отборах. Методы кривой падения давления и кривой восстановления уровня. Способы обработки гидропрослушивания.

    презентация [3,3 M], добавлен 26.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.