логического состава за исключением грунтов, насыщенных лро,- изводственными щелочными сточными водами со значением рН=10.
При смолизации в массив горных пород нагнетают водные растворы высокомолекулярных органических соединений \смол) с добавками коагулянтов. В результате химических ре акций, происходящих в массиве горных пород, смолы перехо дят из жидкого в твердое состояние. В результате этого гор ные породы упрочняются, уменьшается их водонепроницае мость и увеличивается прочность. Так, пески, закрепленные синтетическими смолами, обладают прочностью на сжатие до 5 МПа в зависимости от типа песков и смол. Способ смоли зации может применяться в трещиноватых крепких породах, раздельно-зернистых и даже пористых породах с коэффициен том фильтрации от 0,5 до 50 м/сут, при этом минимальный размер частиц несвязного массива 0,01—0,05 мм. Смолизация находит все более широкое применение для упрочнения грун тов в различных областях строительства, в том числе в горно строительной практике. Однако объемы применения способа еще ограничены и это связано с тем, что смолы, применяемые для тампонирования пород, имеют высокую стоимость. Следу ет ожидать, что по мере развития химической промышленно сти и удешевления производства синтетических смол способ смолизации будет применяться во все больших масштабах.
5.2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОСОБА
5.2.1.Некоторые вопросы горной гидромеханики
Как указывалось выше, применение способа тампонирова ния горных пород в основном обусловливается водообильноcfrbio горных пород. По существу при тампонировании горных ■пород в основном происходит .замещение гравитационных под земных вод тампонажными растворами. В связи с этим пред ставляется целесообразным остановиться на некоторых вопро сах подземной гидромеханики, которые имеют самое непосред ственное отношение к процессам движения тампонажных рас творов при их нагнетании в горные породы.
Несмотря на некоторые сезонные колебания, связанные с круговоротом воды в природе, водный баланс достаточно устойчив, вследствие чего подземные -водные бассейны в гео логическом разрезе земной коры практически постоянны.
Главными водными |
свойствами |
пород являются: в л а ж |
н о с т ь , влагоемкость, |
водоотдача |
и водопроницаемость. |
Под в л а ж н о с т ь ю |
понимается относительное количество |
|
воды в процентах по массе или объему в единице объема по роды в естественном состоянии.
В л а г о е м к о с т ь — способность породы принимать в се бя воду. Она выражается в процентах по массе или объему по отношению к породному скелету в сухом состоянии.
Эти два параметра в основном зависят от пористости масси ва горных пород, определяемой объемом пор ко всему объему образца в сухом состоянии.
В о д о о т д а ч а — свойство, обратное влагоемкости, и за ключается в способности породы отдавать воду под влиянием силы тяжести. Для пород с крупными порами (валуны, галь ка, крупнозернистый песок) и для трещиноватых пород с рас крытием трещин более 0,25 мм между влагоемкостью и водоот дачей существует приблизительно прямая зависимость. С умень шением размеро-в зерен рыхлых пород и ширины трещин вода связывается с породным скелетом молекулярными силами и перестает участвовать в свободном передвижении под действи ем сил тяжести.
В о д о п р о н и ц а е м о с т ь — это важнейшее для подзем ного строительства свойство пород — заключается в способно сти пород пропускать через себя воду. Так же, как и водоот дача, водопроницаемость зависит от пористости пород, разме ров пор и трещин, молекулярных сил и др.
В зависимости от взаимодействия с массивом горных пород подземные воды разделяют на две основные категории: сво бодные (гравитационные), движение которых происходит под действием силы тяжести, и связанные с породным скелетом мо лекулярными силами, во много раз превосходящими силу тя жести и придающими воде качественно иные овойства.
Режим движения гравитационных вод основывается на клас
сическом линейном законе Дарси |
|
|
Q = C— |
|
|
где Q — расход жидкости |
в единицу времени, м3/сут; |
С— ко |
эффициент фильтрации, м/сут; Н\—Н2— потеря напора |
между |
|
двумя сечениями потока, |
м; / — расстояние между двумя сече |
|
ниями, м; f — площадь сечения потока, м2.
Напор в любом сеченйи потока согласно закону Бернулли
fi= Z +
У2g
где Z — высота сечения потока над плоскостью сравнения, м;
—— пьезометрический напор, м; —------скоростной напор, м; V 2£
и — действительная скорость движения потока, м/с. Коэффициенты фильтрации определяют по результатам
пробных откачек или нагнетаний воды в гидрогеологические
скважины. Реальное значение коэффициент фильтрации имеет лишь для равномерно пористых и равномерно трещиноватых пород. Для пород с неравномерной трещиноватостью коэффи циент фильтрации .представляется условной величиной и 'при годен для гидрогеологических расчетов, которые относятся к большим площадям, когда может быть допущено его осредне ние. Ниже приведены значения коэффициентов фильтрации не которых типов .пород (см/с).
Глина |
1 ю-7 |
10-5 |
СуглПкок |
1 ю -7—1 |
|
Супесь |
1• 20-6— 1 10-® |
|
Торф |
1 1 0- М |
к г 2 |
Песок: |
1 • к н |
|
мелкозернистый |
|
|
среднезернистый |
1 .1 0 - 3— 1 10"2 |
|
крупнозернистый |
1 .1 0 - 3— 1 |
И )” 1 |
Гравий и галька |
МО-1—1 10 |
|
Методы расчета, основанные на законе Дарси, получили применение в гидротехнике, нефтяной и газовой промышленно сти. Однако в практике горной гидромеханики и в частности при тампонировании горных пород не нашли должного приме нения. В основном это связано с тем, что задачи горной гидро механики, как правило, являются объемными. При этом необ ходимо учитывать неустановившийся режим движения подзем ных вод и наличие переменных краевых условий дискретного характера, а также наличие большого числа взаимодействую щих дренажных систем (скважин). Приведение этих систем к простейшим геометрическим формам, например, к «большому колодцу», дает значительные неточности.
Поэтому при расчетах задач горной механики большое зна чение отводится методам натурных наблюдений и моделирова нию на аналоговых моделях, которые наиболее детально раз работаны во ВИИИГ им. Б. Е. Веденеева, ИГД им. А. А. Скочинского, МГИ и др.
С точки зрения техники строительства подземных сооруже ний Г. И. Маньковский разделял горные породы на четыре ка тегории: скальные породы (пористые, трещиноватые и закарстованные), нескальные (валунно-галечные, песчаные и глини стые), породы калийных месторождений, газоносные породы.
Пористые породы отличаются хорошей пропускной способ ностью и дают большие притоки воды. Однако вследствие ма лых размеров пор эти породы весьма слабо поддаются тампо нированию, особенно цементации, и только в дальнейшем, с развитием химической промышленности, возможно будет рас ширена область их химического уплотнения.
Трещиноватые породы (в основном песчаники, известняки, сланцы) являются типичными представителями этого вида по
род, в которых наиболее широко применяют способ тампона жа.. Несмотря на, кажущуюся беспорядочность, трещиноватость пород строго подчиняется определенным закономерностям, изу чение и знание которых‘в значительной мере определяет успех применения способа тампонирования горных пород.
Карстовые породы представляют собой совокупность боль ших пустот и полостей в массиве горных пород, образованных в результате растворения, разрушения и переноса пород под земными водами. Строительство подземных сооружений в- ука занных условиях связано с большими трудностями. Лучшим вариантом заложения подземного сооружения будет не в зоне закарстованиых пород. В случае вынужденного строительства подземных сооружений в карстовых породах применяют, если это возможно, комбинированные способы — откачка подземных в‘од с последующим заполнением карстовых пустот, например глинистым раствором. г
Валунно-галечные породы в практике строительства подзем ных сооружений встречаются сравнительно редко. Из извест ных методов тампонирования горных пород в данных условиях без вторичного заполнения пустот мелкими фракциями наибо лее предпочтителен способ цементации.
В песках и глинах в зависимости от гранулометрического и минералогического состава возможно успешное применение способа тампонирования горных пород, включая цементацию, химическое закрепление и смолизацию, а в глинах и способ электрохимического закрепления.
Особенности тампонирования горных пород в условиях ми нерализованных подземных вод в основном сводятся к приго товлению тампонажных растворов не на чистой воде, а на соот ветствующих рассолах.
Успех тампонирования' зависит от достоверности знаний ин женерно-геологических и гидрогеологических свойств горных
пород. |
Тампонажные работы |
выполняют в основном в пори |
||||
стых, трещиноватых и трещиновато-пористых породах |
(средах). |
|||||
Пористые |
среды |
можно считать |
однородными и |
процессы |
||
фильтрации |
в них |
(движение |
воды |
и тампонажного |
раствора) |
|
изучены |
достаточно |
хорошо. |
Вопросы же движения |
жидкости |
||
в трещиноватых горных породах во многих случаях не имеют однозначных решений. Это связано с тем, что такие породы об ладают явно выраженной неоднородностью трещин (анизотро пией). Анизотропию трещиноватых пород в подземной гидрав
лике оценивают |
тензором направленной проницаемости К: |
|
* и |
*12 |
* 1 3 |
|
* и |
*23 |
*31 |
*32 |
|
где Кп, К2 2 , /Сзз— компоненты тензора направленной про ницаемости.
При оценке анизотропии трещиноватых пород в практике тампонирования ограничиваются определением только главных значений Ки, К2 2 , Кзз тензора. Физический смысл такой оценки будет означать следующее: распространение жидкости в каж дом направлении в любой момент времени будет определяться пространственным эллипсоидом, главные оси которого будут пропорциональны главным значениям тензора.
Анализ имеющегося опыта по изучению трещиноватых гор ных пород позволяет отметить ряд важных для практики зако номерностей, которые сводятся к следующему:
в трещиноватых породах могут быть выделены участки раз мером от нескольких метров до сотен и тысяч метров, харак теризующиеся близкими параметрами. В отдельных точках та ких участков параметры трещиноватости могут сильно изме няться, большинство трещин группируются в основные системы трещин независимо от возраста пород (под системой трещин понимается совокупность трещин, направление которых подчи няется законам нормального распределения). Каждое место рождение, как правило, обладает небольшим числом наиболее развитых систем трещин, трещины распределяются не хаотич но, а образуют относительно правильные геометрические сетки, имеющие определенные ориентировки в пространстве, раскры тие и величину нормальной густоты;
трещиноватость пород оценивается густотой развития в них трещин. Различные системы трещин могут обладать сходной и различной густотой;
образование трещин зависит от мощности, плотности и угла падения пласта. Чем выше плотность, меньше мощность и боль ше угол падения, тем больше образуется трещин;
ориентировка основных систем трещин сохраняется с глуби ной в рассматриваемых пластах и во вмещающих породах, ве личина раскрытия трещин уменьшается с глубиной.
5.2.2. Исходные данные для проектирования процесса тампонирования горных пород
Для проектирования работ по тампонированию необходимо знать комплекс параметров, характеризующих фильтрационные свойства массива горных пород. При оценке пористых пород необходимо иметь сведения о мощности, элементах залегания водоносного пласта, а также знать коэффициенты пористости, фильтрации или проницаемости, нелинейности фильтрации, средний диаметр пор, коэффициенты сжимаемости породы и во ды. При оценке трещиноватых пород необходимо знать среднее раскрытие трещин, главные значения тензора направленной