Material sellante plástico (FSD-Ⅰ)

Bajo la acción de la presión minera, los pilares de carbón subterráneos, las rocas circundantes de galerías y las rocas adyacentes a muros de cierre tienden a fragmentarse, formando canales de filtración de aire. Esto provoca la oxidación y combustión espontánea del carbón residual o la masa carbonífera de las rocas circundantes, además de crear vías para la difusión y emisión de gases nocivos como el gas metano. Para solucionar las deficiencias de los materiales convencionales: la fácil pérdida y baja tasa de utilización de los materiales de sellado fluidos de baja viscosidad, el fraguado rápido y baja penetración de los materiales de relleno consolidados, la alta generación de calor, elevadas temperaturas y riesgos de accidentes secundarios de los materiales de refuerzo orgánicos, y la formación de nuevas fisuras con filtraciones de aire por la fragmentación secundaria de cuerpos de refuerzo y consolidación bajo presión, nuestra empresa ha desarrollado de forma innovadora la tecnología de sellado plástico.

Visión Técnica
Bajo la acción de la presión minera, los pilares de carbón subterráneos, las rocas circundantes de galerías y las rocas adyacentes a muros de cierre tienden a fragmentarse, formando canales de filtración de aire. Esto provoca la oxidación y combustión espontánea del carbón residual o la masa carbonífera de las rocas circundantes, además de crear vías para la difusión y emisión de gases nocivos como el gas metano. Para solucionar las deficiencias de los materiales convencionales: la fácil pérdida y baja tasa de utilización de los materiales de sellado fluidos de baja viscosidad, el fraguado rápido y baja penetración de los materiales de relleno consolidados, la alta generación de calor, elevadas temperaturas y riesgos de accidentes secundarios de los materiales de refuerzo orgánicos, y la formación de nuevas fisuras con filtraciones de aire por la fragmentación secundaria de cuerpos de refuerzo y consolidación bajo presión, nuestra empresa ha desarrollado de forma innovadora la tecnología de sellado plástico.

Características Técnicas
(1) Reacción a temperatura ambiente: Como material innovador, reacciona sin generar calor y transmite poca temperatura al entorno;
(2) Excelente difusión y penetración: Cuenta con una viscosidad inicial baja y una gran capacidad de difusión y penetración, permitiendo rellenar completamente cavidades y fisuras alrededor de las masas rocoso-carboníferas;
(3) Fuerte adherencia y capacidad de sellado: Su viscosidad aumenta gradualmente con el tiempo, adhiriéndose eficazmente a la masa rocoso-carbonífera y presentando un excelente rendimiento de sellado en canales de fisuras;
(4) Buena plasticidad: El material forma finalmente un gel que se deforma bajo la presión minera y rellena de forma instantánea las fisuras nuevas generadas por la presión;
(5) Resistencia al fuego y alta estabilidad térmica: El gel no arde ni propaga la combustión incluso al exponerse a focos de incendio de miles de grados Celsius;
(6) Propiedades antiestáticas: El gel contiene una cantidad determinada de humedad, lo que le otorga propiedades antiestáticas naturales.

Rendimiento de Prevención y Extinción de Incendios
(1) Capacidad de sellado
Se inyecta el material de sellado plástico en grava acumulada para rellenar sus fisuras. Posteriormente, se extrae aire por la parte inferior del recipiente y se monitorizan los cambios de presión negativa para evaluar la capacidad de sellado del material.
(2) Adherencia
El gel formado tiene una excelente adherencia y se une a superficies de vidrio liso. Incluso al colocar el vidrio en posición vertical, el gel no se desprende.
(3) Resistencia a la llama y estabilidad térmica
Al someterse a llamas de altas temperaturas de miles de grados Celsius, el gel no arde, no propaga la combustión ni se derrumba, demostrando una destacada resistencia al fuego y estabilidad térmica.

Ámbitos de Aplicación
(1) Sellado de cavidades fragmentadas y fisuras con filtraciones de aire en pilares de división;
(2) Sellado de fisuras en la zona suelta de rocas circundantes de muros de cierre en zonas mineras o frentes de explotación;
(3) Sellado de fisuras en muros de cierre de espacios vacíos ya sellados;
(4) Sellado de fisuras en rocas circundantes sueltas y fragmentadas de galerías carboníferas y mixtas de roca y carbón;
(5) Sellado de fisuras en rocas circundantes de barrenos de extracción de gas y barrenos de prevención de gas.

Proceso de Aplicación
Mediante la bomba de inyección Shuangye, se introducen el Componente A y el Componente B en el sistema de preparación en una relación de 1:1. El lodo de sellado plodo resultante se inyecta en las masas rocoso-carboníferas fragmentadas a través de barrenos de inyección.