Добыча и обработка природного камня
Резание камня термогазоструйными и плазменными горелками
Наибольшее распространение в подготовке блочных пород к выемке из физико-технических способов в отечественной и зарубежной практике получило резание камня прямоточными и пульсирующими термореактивными горелками, обеспечивающими направленное разрушение породы высокотемпературной и высокоскоростной газовой струей.
В настоящее время на отечественных карьерах промышленно работают или экспериментально апробируются термогазоструйные, термогазодинамические, термомеханические и плазменные горелки.
Внедрение в карьерную технологию добычи блоков термогазоструйного способа подготовки камня к выемке позволило: уменьшить тяжелые и трудоемкие ручные работы по очистке забоев при проходке разрезных и фланговых траншей буровзрывным способом;
Повысить качество блоков и уменьшить потери камня при переработке его на продукцию;
Упорядочить системы разработки месторождений и повысить культуру производства на карьерах блочного камня;
Увеличить выход блоков из добытого полезного ископаемого.
Механизм термического разрушения горных пород при их резании носит характер потери устойчивости поверхностного слоя в том случае, когда его температура достигает температуры разрушения.
Глубина прорезания щели термическим способом зависит от термодинамических параметров теплоносителя, геометрии его распределения по забою, свойств породы и скорости движения термоинструмента вдоль щели.
Таблица 5.2 Характеристики прямоточных и пульсирующих термогазоструйных горелок
|
Производительность огнеструйного резания камня находится в зависимости от таких факторов, как содержание в породе темноцветных минералов, коэффициента равномерности распределения минералов, предела прочности породы при сжатии, профессионального мастерства оператора, конструктивных и режимных параметров терморезаков, к которым прежде всего следует отнести внутрикамерное давление, скорости истечения газовой струи и величины удаления сопла камеры от поверхности разрезаемого камня.
Сопоставление характеристик термогазоструйных и термогазодинамических горелок отечественного производства приведены в табл. 5.2.
Поскольку разрушение породы происходит в основном по межзерновому пространству, то с увеличением размеров минеральных зерен эффективность термического резания и поверхностной обработки горных пород возрастает. Этот вывод подтверждается практикой и экспериментальными исследованиями. В этой связи оценку эффективности термического резания пород целесообразно проводить дифференцированно для трех групп горных пород: крупнозернистых, среднезернистых и мелкозернистых. В качестве критерия оценки эффективности резания могут быть приняты объемная скорость (разрушения или линейная скорость резания.
Объемная скорость разрушения породы ио зависит от расходных характеристик и критического сечения сопла применяемого термоинструмента и может быть выражена экспериментальной зависимостью
А
Чо = 51ф(А1§-|^+С), (5.9)
V ^кр *
Где 5кр — критическое сечение сопла, мм; 6 и С — коэффициенты, зависящие от крупности зерен, слагающих породу; С? т — суммарный расход топлива.
Терморезаков
|
Коэффициенты к и С при использовании кислороднокеросиновой (числитель) и бензовоздушной (знаменатель) горелок (по А. П. Дмитриеву)
£ |
£ |
0,610/0,0515 0,742/0,0348 |
Коэффициент
Крупнозернистый гранит Среднезернистый гранит Мелкозернистый гранит
2
Производительность прорезаиия щелей, себестоимость 1 реза щели и удельная площадь резания, приходящаяся на 1 м добываемых блоков для одной и той же породы, зависят от удельной трещиноватости камня. Производительность прорезаиия щелей в монолитных массивах в несколько раз больше, чем в трещиноватых. Это объясняется тем, что трещины заполнены различными цементирующими породами, слабо поддающимися термическому разрушению и снижающими производительность резания, а также утечкой газовой струи в трещиноватых зонах. В отдельных случаях в контактных с трещинами зонах порода затронута выветриванием и плохо поддается термическому резанию, так как она только интенсивно прогревается на значительную глубину от смываемой газами поверхности, а ее разрушение путем хрупкого шелушения отсутствует.
Площадная производительность резания гранита ЯР увеличивается с уменьшением удельной площадной трещиноватости итР аппроксимируюсь параболической функцией вида
Лр = 0,7065 - 3,3235[/Тр+4,1787£/Тр. (5.10)
Ширина термощели изменяется в сторону увеличения с возрастанием удельной площадной трещиноватости итР (в диапазоне 0—0,3 м/м ) в виде полинома
(5.11) |
6 =8,71 +32,61 г/тр - 55,36£/|р.
Термическое резание щелей, обеспечивающее минимальные потери камня и максимальную производительность проходки щели, является наиболее эффективным при отработке участков, удельная площадная трещиноватость которых не. превышает 0,15 м/м.
Объем вырезаемых из массива монолитов должен отвечать условиям обеспечения: максимального выхода блока из^ разделываемого монолита; минимальной площади реза на 1 м добываемых блоков; минимальной себестоимости выколки 1 м блоков; максимального коэффициента извлечения блоков из разрабатываемого забоя.
Рациональная область допустимых объемов вырезаемых тер- могазоетр^йным способом монолитов находится в интервале
40-130 м.
Большое влияние на производительность газоструйных горе
Лок оказывает расстояние от сопла до поверхности, рациональное значение которого находится в пределах 60—100 мм. Оптимальная глубина прорезаемой щели составляет 4 м.
Сущность резания камня плазменными горелками состоит в том, что для разрушения пород используется действие вегце-' ства в плазменном состоянии в виде ионизированных высокотемпературных потоков, создаваемых плазмотронной установкой. Температура ионизированного газа может достигать 10 ООО — 15 ООО °С.