一种超高水双液浆注浆材料及注浆工艺和设备

    公开(公告)号:CN116514508A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310399891.1

    申请日:2023-04-14

    摘要: 本发明公开了一种超高水双液浆注浆材料及注浆工艺和设备,所述超高水双液浆注浆材料包含A料和B料及水,其中A料主要成分为铝酸盐水泥,B料按重量份主要由石膏40~50份、生石灰40~50份、缓凝剂缓凝剂3~5份、速凝剂3~5份、悬浮剂3~5份混合而成,A料和B料分别按水固比4‑5:1配置成A液和B液,A液和B液按照体积份数比A液:B液为1:1~5:1混合制成超高水材料双液浆。所述注浆工艺包括对待施工的注浆段进行压水试验,检测该注浆段的吕荣值;制备A液和B液,按体积比为1:1~5:1进行混合,混合后注入注浆孔。本发明超高水双液浆注浆材料的固料用量少,成本相对较低,环保无毒,井下作业粉尘较小,并且超高水材料双液浆早期强度好,制浆注浆工艺简单;设备简单。

    一种超高水双液浆注浆材料及注浆工艺和设备

    公开(公告)号:CN116514508B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202310399891.1

    申请日:2023-04-14

    摘要: 本发明公开了一种超高水双液浆注浆材料及注浆工艺和设备,所述超高水双液浆注浆材料包含A料和B料及水,其中A料主要成分为铝酸盐水泥,B料按重量份主要由石膏40~50份、生石灰40~50份、缓凝剂缓凝剂3~5份、速凝剂3~5份、悬浮剂3~5份混合而成,A料和B料分别按水固比4‑5:1配置成A液和B液,A液和B液按照体积份数比A液:B液为1:1~5:1混合制成超高水材料双液浆。所述注浆工艺包括对待施工的注浆段进行压水试验,检测该注浆段的吕荣值;制备A液和B液,按体积比为1:1~5:1进行混合,混合后注入注浆孔。本发明超高水双液浆注浆材料的固料用量少,成本相对较低,环保无毒,井下作业粉尘较小,并且超高水材料双液浆早期强度好,制浆注浆工艺简单;设备简单。

    适用于矿山基建期的巷道超前截流疏干方法

    公开(公告)号:CN115163184A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210949462.2

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: E21F16/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于矿山基建期的巷道超前截流疏干方法,包括如下步骤:a、确定截水疏干巷道;b、在各截水疏干巷道内钻进第一个超前截流疏干孔;c、疏干水量控制工程;d、确定各截水疏干巷道内超前截流疏干孔的个数n;e、确定各截水疏干巷道内超前截流疏干孔间的间距L3;f、在各截水疏干巷道内施工第二个超前截流疏干孔;g、重复步骤f,完成截水疏干巷道内所有超前截流疏干孔的施工过程。本发明既可以通过放水减轻或缓减巷道掘进面临的突水、塌方问题;又可以在基建期增加井下的疏排放水量,从而在开拓采准巷道掘进期间逐步降低矿区地下水位,为巷道贯通后的采矿作业创造条件的疏干方法。

    一种适用于地面岩溶塌陷防治的方法

    公开(公告)号:CN115992509A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310191028.7

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: E02D3/12 E02D5/46 E02D19/16

    摘要: 本发明公开了一种适用于地面岩溶塌陷防治的方法,包括如下步骤:a、确定水平帷幕范围和帷幕高度;b、在水平帷幕范围内按指定线距设置帷幕线,各帷幕线上布置注浆孔;c、各帷幕线上的注浆孔分三序施工,一序孔均布,二序孔对中布置于相邻的一序孔之间,三序孔对中布置于相邻的一序孔和二序孔之间;d、注浆孔钻进至帷幕顶板时,下入地质套管,并用水泥浆充填固结套管与钻孔孔壁之间的间隙,并进行压水试验检查止水效果;e、注浆孔分段钻进注浆;f、重复d和e,完成水平帷幕范围内所有注浆孔施工。针对岩溶塌陷的根源,从根本上解决塌陷的防治问题。在地面施工垂直注浆孔,施工简单,投资小,堵水率高。悬挂式水平帷幕最大程度节省投资成本。

    一种可保证井下工作面注浆质量的储浆装置

    公开(公告)号:CN219061692U

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202320365429.5

    申请日:2023-03-02

    摘要: 本实用新型公开了一种可保证井下工作面注浆质量的储浆装置,包括储浆桶及其安装的风能装置,风能装置通过储浆桶上端的固定桁架安装固定,风能装置设置有水平出风孔和竖向出风孔,以实现对储浆桶内浆液的全方位搅拌,风能装置利用井下高压风作为动力源。储浆桶配置了风能装置,且风能装置为固定结构,通过其设置的水平出风孔实现桶内浆液的水平旋转,通过竖向出风孔实现浆液的上下搅动,避免沉淀离析,保证桶内浆液的全方位均匀一致性,从而保证通过注浆泵往工作面裂隙中灌注的浆液均匀性,保证注浆设计效果。利用井下高压风无需额外成本的增加,而且风能装置为固定结构,具有成本低、储浆桶的稳定性好、注浆过程安全性高及注浆质量有保证的优势。