Skip to content Skip to footer

НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ РОЛКОВИ СКАЛОРАЗРУШАВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Веселин Христов Митков
РЕЗЮМЕ

В настоящия доклад се разглежда и анализират ролкови скалоразрушаващи инструменти, тяхната конструкция и новите направления. Показани са утвърдени принципи и технико икономически подход за избор на ролково длето при сондиране на сондажи за нефт и газ.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ролкови скалоразрушаващи инструменти , нефт и газ , сондиране , нови направления

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Занева Е, Щ. Льомов, А. Ангелов. 2012. Неконвинционални източници на въглеводородни ресурси, технологични и екологични предизвикателства. изд. къща „св. Иван Рилски“, София.
2. Льомов, Щ., М. Харизанов. 2001. Ръководство за упражнения по „Сондиране за нефт и газ”, София.
3. Стефан, О. 1967. Дълбоко Нефтено сондиране, софия.
4. Rabia H., Well Engineering & Construction.
5. Cenerg Global Tools Pvt. LTD, Catalogue.
6. Thomas T., 2008. IADC CODES.
7. Introduction to Well Engineering. 2004. Drilling Bits.
8. Universal Drilling Technique LLC, Catalogue
https://en.wikipedia.org/wiki/Drill_bit_(well)
https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_cone_bit
https://petrowiki.spe.org/Roller_cone_bit_classification
https://petrowiki.spe.org/Roller_cone_bit_components

СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Мартин Колев, Д-р инж. Сергей Михалев
РЕЗЮМЕ

Настоящия доклад разглежда съвременни маркшайдерски методи за определяне, формата и размерите на недостъпни минни изработки, и последващо определяне на съответствието между проектни, и изпълнени параметри на минната изработка (надработка и подработка). Направена е съпоставка между изчисляваните несъответствия с проекта при използването на два от основните метода за сканиране на добивни камери в актуалната практика – Cavity Monitoring System и сканиране с Безпилотен летателен апарат.За провеждането на експерименталната част са проведени маркшайдерски измервания със съответното оборудване на пет добивни камери в рудник „Челопеч“.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

маркшайдерство, безпилотни летателни средства, надработка и подработка, Cavity Monitoring System (CMS)

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Наръчник по мaркшайдерско дело, Издателство „Техника”, София,1965 г.
2. Михалев.С. Анализ на нормативите за маркшайдерско осигуряване в рудник „Челопеч“, Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“, София 2021 г.
3. Приложение на безпилотни летателни апарати при подземен добив на полезни изкопаеми, С. Михалев, Р. Димитров, Х. Добрев, Сборник с Доклади от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство“, Девин 2020.
4. Техническа инструкция за извършване на измервателните маркшайдерски работи при проучването, строителството и разработването на находищата на полезните изкопаеми, София, Техника, 1969.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧЕН МОНИТОРИНГ, ИЗПОЛЗВАНИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“

Инж. Иван Георгакиев, Инж. Делчо Делчев
РЕЗЮМЕ

Геомеханичните процеси са подложени на влиянието на различни постоянно и временно действащи фактори, главните от които могат условно да се разделят на две групи – природни и регулируеми. За изучаването на изброените фактори върху напрегнатото деформационно състояние на масива и протичащите в него процеси се организират постоянни, дълговременни или краткосрочни „in situ” измервания. За целта се прилагат основно две групи методи – за измерване на напреженията и методи за измерване на деформации и премествания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

деформации, eкстензометри, измервания, премествания, мониторинг

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Проучване на възможности за инструментално изследване на процесите на деформиране на масива около зоните на обрушване на участъци „Запад“ и „Централен“ в рудник „Челопеч“, Договор 1728, изследователски отчет, Юли 2001г.
2. SMART MPBX datasheet, mine design technologies.
3. SMART Cable bolt datasheet, mine design technologies.

СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В МЕТАЛУРГИЯТА

Инж. Михаела Найденова
РЕЗЮМЕ

Вследствие на експлоатационният период на агрегатите в металургичното производство (МП) в „Аурубис България” и технологичният режим на работа се създават условия за образуване на налепи. Най-добрият вариант за почистването им се явява взривяването на прецизно изчислени заряди. Условията, при които се извършват взривните работи са висока температура, (до 410оС) и неравномерна дебелина на образувалият се налеп. Методите на взривяване са по система „Кардокс“, чрез физически взрив; с открити заряди и със заряди, поставени във взривни дупки (ВД), при които се използват пакетирани (патронирани) взривни вещества (ВВ), несъдържащи нитроесери.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

металургия, специални взривни работи, взривни работи в горещ масив, система „Кардокс”, термоизолирани взривни заряди

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Балев, В., Г. Дачев, И. Митев. 2016. „Сравнителен анализ при определяне на едноосов натиск на скални образци чрез съпоставяне на лабораторни и „in situ“ методи“, VII International Geomechanics Conferense Varna, ISSN 1314-6467.
2. Ivanov, N., P. Shishkov, (2020). Application of non-detonating charges for cautious blasting of concretes. – Journal of Mining and Geological Sciences, р. 53 – 58, vol. 63/2020, ISSN 2682-9525, ISSN 2683-0027. (in English).
3. Митев И., А. Стоянов. 2016. “Аналитично изследване равновесието на система от три диска в равнинната”, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016; ISSN 1314-071X.
4. Митев И., А. Камбуров. 2019. „Многоцелеви геоинформационен портал на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““, Списание „Минно дело и геология“, бр. 7, ISSN: 0861-5713.
5. Митков, В. 2014. „Влияние вида донорного заряда на скорость детонации гранулитов”, Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Издательство: Горная книга (Москва), ISSN: 0236-1493. №9. – С. 305-309.
6. Митков, В. 2009. Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси., Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 52, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, с. 147-150, ISSN 1312-1820.
7. Mitkov V. The state of production of waterfilled slurry explosives in the Republic of Bulgaria., Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2007, p. 57-65, ISBN 978-80-968748-6-6.
8. Mitkov V. Study in practice on the blasting parameters of waterproof explosive type slurry., Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2011, p. 50-58, ISBN 978-80-970265-3-0.
9. Mollova Z., V. Penev. Control of blast-induced seismic action generated by technological blastings, Sustainable extraction and processing of raw materials journal, Volume 1, Sofia, 2020, pp. 64-67 ISSN 2738-7100 (print).
10. Mollova Z. Blast load analysis and effect on building structures, Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 62, Number 2, Sofia, 2019, pp.75-81, ISSN 2738-7100 (print).
11. Stoycheva, N., P. Shishkov. (2019). Innovative formulations for a new generation of low-speed explosive compositions, designed for blasting in tender conditions and for extraction of rock-cladding materials, Journal of Mining and Geological Sciences, p.94 – 99, vol.62, Nr.2 (in English).
12. Totev L., Pavlov P. Einsatz des Sprengsystems “Cardox” im Bergbau Bulgarien. Inovation in Non-Blasting Rock Destructuring. 3 internationalen Kolloquium zur sprengstofflosen Gesteingsgewinnung 27-29 Nov. 2008. TU Bergakademie, Freiberg, Germany. p. 106÷110. ISBN 978-3-86012-377-5.

МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕЦИЗНИ ДЕФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ CNSS

Доц. д-р инж. Юри Цановски
РЕЗЮМЕ

Хвостохранилищата са сложни хидротехнически съоръжения, чийто експлоатационен живот е в зависимост и от конструктивната якост на изграждащата стена. Геодезическите измервания са неизменна част от една контролно-измерителна система, a навлизането на спътникови технологии в бита и индустрията е с високи темпове. Необходимо е да се изградят мрежи за деформационен мониторинг, даващи достатъчно надеждни резултати в хоризонтално и вертикално направление, като същевременно с това стабилизираните точки са поставени на защитени места. ГНСС технологията е метода, чрез който бихме могли бързо и лесно да придобием представа за поведението на хидротехническо съоръжение спрямо заобикалящата го среда, за което е необходимо прилагането на методология за извършване и обработка на ГНСС измервания. За ясна представа на поведението на съоръжението е нужно и въвеждането на локална координатна и височинна системи, като прехода от координатната система на ГНСС определенията следва да се извърши използвайки само ортогонални трансформации.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ГНСС, деформации, язовирни стени, хидрография, методика

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Пенев, П., 2005. Анализ на устойчивостта на изходните репери при приета неизменна средна височина, С., УАСГ, Годишник.
2. Цановски, Ю., 2013. Използване на GPS за определяне премествания на точки във вертикално отношение, София, УАСГ, Годишник.
3. Цановски, Ю., 2015. Глобални навигационни спътникови системи – Лекционен курс, София, Издателство „Булгед“ ООД, 114 стр.
4. Цановски, Ю., 2017. Изследване устойчивост на опорни точки при деформационни мрежи. Висша геодезия, Книга №22, БАН – НИГГГ, София.

ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ „МУСАЛА”

Вержиния Варийска
РЕЗЮМЕ

Базовата екологична обсерватория Мусала е една от научно-експерименталните бази на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките и има изключително ценно научно и практическо значение за измервания в областта на околната среда, включително на състоянието на атмосферата. Високопланинската атмосфера е характерна област за екологични, климатични и астрофизични изследвания, към които през последните няколко десетилетия се включват и изследвания на атмосферните замърсители, като устойчивите органични замърсители (УОЗ). Редица изследвания установяват изключително вредното въздействие на УОЗ върху здравето на човека. Настоящото изследване е насочено към добавяне на данни за концентрацията на УОЗ при транспорт на дълги разстояния и тяхното поведение в атмосферата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Базовата екологична обсерватория Мусала, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, устойчиви органични замърсители

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Ch. Angelov, I. Angelov, T. Arsov, N.Archangelova, A.Boyukliiski, A.Damianova, L.Drenska, K.Georgiev, I. Kalapov, A.Nishev, N.Nikolova, I.Penev, I.Sivriev, J.Stamenov, A.Tchorbadjieff, S.Todorov, B.Vachev, „BEO Moussala – a new facility for complex environmental studies” G. Zhelezov (ed.), Sustainable development in Mountain regions in Southeastern Europe, © Springer Science+Business Media B.V. 2011, DOI 10.1007//978-94-007-0131-1_11, pp.123-139
2.  Nina Nikolova, Silviya Lavrova-Popova, Plamena Petkova, Stefan Tsakovski, Petra Pribylova. 2018. PASSIVE AIR SAMPLING MONITORING OF POPs IN SOUTHEASTERN EUROPE AT HIGH MOUNTAIN STATION BEO – MOUSSALA, BULGARIA, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 53, 2, 267-274. 
3.    Angelov Ch. Nikolova N, Kalapov I, Arsov T, Tchorbadjieff A, Boyadjieva A, Tsakovski S, Pribylova P, Kukucka P, Boruvkova J, Klanova, J. High-mountain monitoring of persistent organic pollutants at the Basic environmental observatory Moussala, Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 67, 8, 2014, Academic Publishing House, ISSN 1310–1331
4.    Angelov, Ch., Nikolova, N., Arsov, T., Kalapov, I., Tchorbadjieff, A., Penev, I., Angelov, I.. BEO Moussala: Complex for environmental studies. Second edition, Springer International Publishing Switzerland 2016, DOI:10.1007/978-3-319-20110-8, 349-365.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.