Приглашаем посетить сайт

Право (law.niv.ru)

Горная энциклопедия
Статьи на букву "Д" (часть 2, "ДЕЛ"-"ДЕФ")

В начало энциклопедии

По первой букве
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "Д" (часть 2, "ДЕЛ"-"ДЕФ")

Дель-Мексико

Дель-Мексико - ртутное м-ние в США. См. Нью-Идрия.

Дельтовые отложения

Дельтовые отложения (a. deltaic deposits; н. Deltaablagerungen, Deltabildungen; ф. depots deltaiques; и. depositos deltaicos) - отложения речных наносов в морях и озёрах у устьев рек. Благоприятные условия для образования мощных толщ Д. о.: отсутствие у устьев рек существенного воздействия волн и волновых течений, к-рые могли бы уносить речные наносы; медленное устойчивое прогибание данного участка земной коры и др. При подобных условиях могут образовываться Д. о. мощностью до неск. км. Возникающая из Д. о. аккумулятивная форма - дельта сложена с поверхности преим. речными и озёрно-болотными осадками. В состав Д. о. входят также осадки мелководных участков моря, опреснённых речными водами, отложения лагун и баров. В осн. Д. о. состоят из песчано-глинистых пород с отд. прослоями известняков, реже углей или др. г. п. органич. происхождения. В предгорных областях часто наблюдаются конгломераты. На Д. о. часто развиваются плодородные почвы. Среди Д. о., характеризующихся значит. мощностью, встречаются залежи углей, жел. и медных руд.

Дельтовые россыпи

Дельтовые россыпи (a. delta placers; н. Deltaseifen; ф. placers deltaiques; и. placeres deltaicos) - скопления на земной поверхности обломков горн. пород или минералов, сформировавшиеся в толще наносов в устьевой части рек береговой зоны озёр, морей и океанов; возникают вследствие привноса обломочного материала реками из горн. р-нов суши и в результате сложного взаимодействия процессов речной аккумуляции и мор. эрозии. Д. р. формируют гл. обр. минералы, устойчивые к условиям дальнего переноса (циркон, ильменит, рутил, монацит и алмаз) и реже слабоустойчивые (касситерит, золото, платина) - в случаях близости их источников к побережью. Различаются Д. р.; надводных и подводных (авандельты) дельт; совр. и древних (палеодельты) береговых зон; постоянных и временных ("сухие дельты") водотоков. Д. р. состоят из чередующихся в разном соотношении линзовидных обогащенных и бедных, а также не содержащих полезных минералов прослоев. Обогащены полезными минералами грубозернистые песчано-гравийные осадки на равнинах побережья, валунно-галечные - у поднятых берегов. Мощность обогащенных прослоев от неск. десятков см до неск. м, а разделяющих их горизонтов - до неск. десятков м. Д. р. - осн. источники питания прибрежно-мор. россыпей.

Концентрации полезных минералов на всю мощность отложений дельты низкие. Пром. скопления образуются в участках размыва отложений дельты мигрирующими рукавами (надводная часть дельты) и прибрежными донными течениями (подводная часть дельты). Д. р. совр. надводных и подводных дельт (алмазные Д. р. на побережье Зап. Африки, титан-циркониевые в дельте р. Нил, оловоносные на побережье Таиланда и т.д.) разрабатывают драгами и земснарядами с глуб. черпания до 50 м и более. Древние ископаемые золотоураноносные Д. р. (Витватерсранд, Блайнд-Ривер и др.) разрабатывают подземным способом на глуб. более 3,5 км.

И. Б. Флёров.

Делювиальные россыпи

Делювиальные россыпи (a. deluvial placers; н. Deluvialseifen; ф. placers deluviaux; и. placeres deluviales) - скопления зёрен ценных минералов в обломочных отложениях гор, возвышенностей, образовавшиеся за счёт разрушающихся коренных источников и промежуточных коллекторов (элювиальных, аллювиальных россыпей на водоразделах и склонах) в результате смещения вниз по склону дезинтегрир. продуктов горн. пород. Д. р. размещаются часто на пологих склонах, в ложбинах стока, в карстовых полостях, реже на крутых склонах. Пром. Д. р. (золота, алмазов, олова, вольфрама, тантала и ниобия и др.) образуются лишь при разрушении богатых и крупных коренных источников и более древних россыпей. Форма Д. р. зависит от морфологии подстилающей поверхности: на склонах они плащевидные, расширяющиеся книзу, в ложбинах стока - лентовидные. Ценные минералы рассредоточены в слабосортированной толще отложений, содержащих глыбы, щебень, дресву, песок и глину, или сконцентрированы в линзах, пропластках, размещающихся по всему разрезу отложений. Д. р. золота, олова, вольфрама и танталониобатов имеют незначит. размеры: протяжённость - первые сотни м, мощность до 10 м, ширина определяется размерами выхода на склоне источника питания Д. р. Алмазоносные Д. р. в карстовых полостях (шир. 100-300 м, дл. до 3 км, содержание алмазов 8-9 кар/м3) - крупнейшие в мире (р-ны Мбужи-Майи (Бакванга) в Заире, Лихтенбург и Вентерсдорп в ЮАР). Большинство Д. р. самостоят. пром. значения не имеет: их обычно отрабатывают совместно с др. м-ниями.

Литература: Нестеренко Г. В., Происхождение россыпных месторождений, Новосиб., 1977; Шило H. A., Основы учения о россыпях, М., 1981.

И. Б. Флёров.

Делювий

Делювий - делювиальные отложения (от лат. deluo - смываю* a. deluvium, talus deposits; н. Deluvium, Deluvialboden; ф. deluvien; и. deluvial), - наносы, образующиеся у подножия и на ниж. частях склонов возвышенностей в результате смывания разрушенных г. п. с верх. частей этих склонов дождевыми потоками и талыми снеговыми водами, а также под влиянием силы тяжести, морозного сдвига и текучести грунта (солифлюкция). Делювиальные отложения имеют разнообразный состав (от глин и песков до крупных валунов) и характеризуются слабой отсортированностью. Обычно они образуют в ниж. части склонов плащевидный покров (шлейф). В Д. часто содержатся россыпные м-ния золота, олова, вольфрама и др. металлов. Делювиальные суглинки используются для произ-ва кирпича. Как генетич. тип Д. выделен А. П. Павловым (1888).

Демантоид

Демантоид (от устар. нем. Demant - алмаз * a. demantoid; н. Demantoid; ф. demantoide; и. demantoide) - алмазоподобный минерал, редкая хромсодержащая (0,03-1,5% по массе Сr2О3) разновидность кальциево-железистого граната-Андрадита, Ca3Fe2(SiO4)3, окрашенная в ярко-зелёный цвет (см. Гранаты). Характерны округлые зёрна и ромбододекаэдрич. кристаллы размером до 8-10 мм в поперечнике. Образуется из гидротермальных растворов в трещинах серпентинизир. ультраосновных пород. Прозрачный Д. благодаря сильной световой игре (коэфф. дисперсии света 0,057, близкий к алмазу) - драгоценный камень III порядка, самый дорогой гранат. Типичны включения волокнистого актинолита. Встречается в СССР на Ср. Урале, Закавказье и Д. Востоке, а также в Италии, Заире и др. В кон. 19 - нач. 20 вв. - гл. ювелирный камень рус. экспорта.

Демерара

Демерара (Demerara) - крупный бокситорудный район в сев. части Гайаны, в басс. pp. Демерара, Бербис и ниж. течения р. Эссекибо. В пределах р-на сосредоточено более 100 м-ний, к-рые образуют бокситоносную зону, вытянутую вдоль побережья на 150 км при шир. ок. 25 км. М-ния располагаются в прибрежной низменной и слабо всхолмлённой равнине Гвианского щита. М-ния преим. латеритного типа сформированы по метаморфич. породам докембрия и песчано-глинистым отложениям кайнозоя. Бокситовые залежи перекрыты плейстоценовыми терригенными отложениями мощностью до 30 м. Запасы бокситов отд. рудных тел от неск. сотен до неск. млн. т. Наиболее крупные разрабатываемые м-ния - Макензи (Линден) и Кваквани (Итуни). Суммарные запасы всех м-ний 800 млн. т, в т.ч. доказанные - 500 млн. т. Руды сложены преим. гиббситом (до 95%), бёмитом, гематитом, каолинитом, анатазом и обладают высоким качеством (содержание Al2O3 60-63%, SiO2 1-2% и оксидов железа 1-5%). Разработка открытым способом. Добыча бокситов начата в 1917, за период эксплуатации добыто ок. 108 млн. т. Добываемые бокситы экспортируются в США, часть бокситов перерабатывается на глинозём. Предполагается стр-во в г. Линден глинозёмного и алюминиевого з-дов.

К Ю. от р-на Д., в горах Пакарайма, выявлен крупный р-н с низким качеством бокситов (глинозёмистые латериты на вершинах платообразных возвышенностей). Прогнозные ресурсы бокситов этого р-на оцениваются в неск. млрд. т.

Г. Р. Кирпаль.

Демидовские премии

Демидовские награды, - присуждались Петербургской АН в 1832-65. Учредитель - П. Н. Демидов, к-рый ежегодно вносил в АН по 20 тыс. руб. на присуждение 4 наград "за лучшие по разным частям сочинения в России" и по 5 тыс. руб. на награды "на издание увенчанных Академиею рукописных творений". После его смерти (1840) ежегодные взносы поступали от наследников в течение 25 лет. За всё время присуждения премий полной награды удостоились 53 работы, половинной - 220. На соискание Д. п. представлялись сочинения по всем отраслям знания, учебники, словари, практич. руководства и т.д. В 1832-65 присуждались полные и половинные награды, а также почётные отзывы на сочинения (за них денежные премии не выплачивались) по следующим разделам науки: математика и астрономия - 4, физика и химия - 6, геология - 15, биология и медицина - 54, технология - 18, литературоведение, лингвистика и археология - 66, история - 68, юридич. науки - 60, военное дело - 18, прочие науки - 28.

Рус. учёный в области горн. дела А. И. Узатис награждён Д. п. за "Курс горного искусства" (1843). Из рус. геологов трижды удостоен Д. п. акад. Д. И. Соколов - за "Руководство к минералогии..." (ч. 1-2, 1832), "Курс геогнозии..." (ч. 1-3, 1839), "Руководство к геогнозии" (ч. 1-2, 1842), а также акад. Г. П. Гельмерсен в 1841 за "Генеральную карту горных формаций Европейской России". Минералог-кристаллограф Н. И. Кокшаров удостоен Д. п. за работу "Материалы для минералогии России" (ч. 1-6, 1852-77).

Литература: Отчет о присуждении премий, учрежденных... П. Н. Демидовым, СПБ, 1832-66.

Е. Э. Захарская.

Демидовы

Демидовы - крупные уральские горнозаводчики. Родоначальник - Демид Антуфьев, с 1672 кузнец Тульского оружейного з-да, владелец небольшой кузнечной мастерской. Его сын - Никита Демидович (1656-1725), тульский кузнец, оружейный мастер, в 1696 построил под Тулой "вододействующий" чугуноплавильный з-д. В 90-х гг. изготовил не уступавшие по качеству заграничным, но более дешёвые образцы ружей, одобренные Петром I, назначившим Никиту Демидовича поставщиком оружия для рус. армии во время Сев. войны 1700-21. В 1701 в его собственность отмежёваны близ Тулы казённые земли и угодья опальных участников Стрелецкого бунта, в 1702 передан уральский казённый Невьянский горн. з-д с рудниками по pp. Нейва и Тагил, на горе Магнитная и с выделенными для добывания угля лесами. В жалованной грамоте того же года Никита Демидович наименован Демидовым. Никита Д. перевёз на Урал неск. тульских и московских мастеров, построил 4 з-да на Урале и на р. Ока (1716-25). Старший сын его - Акинфий Никитич (1678-1745), управлял Невьянскими з-дами, построил на Урале 17 горн. з-дов. В 1736 посланные им рудознатцы открыли на Алтае, в Змеиных горах, м-ния золотых и серебряных руд, к-рые Д. разрабатывали втайне от пр-ва и лишь спустя неск. лет передали в ведение казны. Вместе с отцом организовал добычу асбеста, магнитного железняка, а также малахита и др. драгоценных и поделочных камней. К концу жизни владел на Урале, Алтае и в центре страны 25 чугуноплавильными, железоделат. и медными з-дами и неск. десятками рудников. В 1720 Акинфий Д. и его братья получили потомственное дворянство. Евдоким Никитич (ум. 1789) владел з-дами в Оренбургской и Московской губ., один из самых жестоких крепостников: на его з-дах неоднократно вспыхивали волнения, для подавления к-рых высылались войска. В сер. 18 в. братья Д. имели 33 з-да, огромные земельные угодья. На з-дах и рудниках Д. работало более 13 тыс. крепостных. В течение 18 в. Д. построили только на Урале 40 з-дов (всего более 50). В 50-х гг. 18 в. предприятия Д. производили более 2/5 всего чугуна в России и 1/4 в нач. 19 в. После смерти Акинфия Д., основного владельца з-дов и рудников, наследство было разделено между его сыновьями: Прокофием (1710-86), Никитой (1724-89), Григорием (гг. рожд. и смерти неизв.). В 19 в. их владения несколько сократились, но ещё в нач. 20 в. они имели на Урале 11 з-дов и более 500 тыс. десятин земли. В кон. 19 в. большинство Д. входят в состав придворной знати, получая огромные доходы со своих предприятий. Правнуки Никиты Д.: Николай Никитич (1773-1828) во время рус.-турецкой войны (1806-12) построил фрегат на Чёрном м., в 1812 сформировал на свои средства пехотный "демидовский" полк, был посланником во Флоренции; Павел Григорьевич (1738-1821) обучался в Гёттингенском ун-те и Фрайбергской горн. академии, был советником Берг-коллегии, в 1803 основал в Ярославле Уч-ще высших наук (ныне Ярославский ун-т). Праправнуки Никиты Д.: Анатолий Николаевич (1812-70) финансировал науч. экспедицию в юж. р-ны страны; Павел Hиколаевич (1798 - 1840) - владелец чугунолитейных з-дов в Сибири, курский губернатор, почётный чл. Имп. АН, учредитель Демидовских премий, его сын Павел (1839-1885) окончил юридич. ф-т Петерб. ун-та, служил в посольствах в Париже и Вене, был киевским городским головой, неск. лет издавал в Петербурге газету "Россия", ввёл ряд технических усовершенствований на своих уральских заводах.

Литература: Огарков В., Демидовы, их жизнь и деятельность, СПБ, 1891; Кафенгауз Б. Б., История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв. Опыт исследования по истории уральской металлургии, т. 1, М.-Л., 1949; Павленко Н. И., История металлургии в России XVIII века, М., 1962.

В. А. Боярский.

Дендрит

Дендрит (от греч. dendron - дерево * a. dendrite; н. Dendrit; ф. dendrite; и. dendrita) - минеральный агрегат (иногда кристалл) древовидной формы. Д. образуется в результате быстрой кристаллизации либо при кристаллизации по тонким трещинам или в вязкой среде. Встречается на поверхности наслоения, кливажа, на стенках трещин нек-рых г. п. Д. характерны для нек-рых самородных элементов (Au, Ag, Сu), льда, оксидов марганца. Д. псиломелана иногда ошибочно принимают за отпечаток растений.

«Денисон Майнс»

«Денисон Майнс» ("Denison Mines, Ltd.") - горнодоб. компания Канады. Осн. в 1960 в пров. Онтарио в результате слияния компаний "Consolidated Denison Mines, Ltd." и "Can-Met Exploration, Ltd.". В 1973 произошло слияние "Д. м." с "Stanrock Uranium Mines, Ltd.". Один из крупнейших в стране производителей уранового концентрата. Занимается добычей нефти, газа, угля, произ-вом цемента. Осн. принадлежащее компании м-ние урановой руды находится в р-не Блайнд-Ривер (пров. Онтарио). Компания самостоятельно и на правах долевого участия осуществляет добычу нефти и газа в Канаде, США, Испании, Греции; планируется добыча в Камеруне и Гайане. В Канаде, в пров. Британская Колумбия, "Д. м." принадлежат м-ния коксующегося угля См. таблицу.

Денисон Майнс

О. Н. Волков.

Денудация

Денудация (от лат. denudatio - обнажение * a. denudation, washout; н. Denudation, Abtragen; ф. denudation; и. denudacion) - совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом) продуктов разрушения г. п. в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление. На темпы и характер Д. большое влияние оказывают тектонич. движения. Формирование рельефа суши зависит от соотношения процессов Д. и движения земной коры. Преобладание разрушения и Д. над процессами тектонич. поднятия приводит к постепенному снижению абс. и относит. высот и общему нивелированию рельефа. В результате длит. Д. целые горн. системы превращаются в волнистые денудац. равнины (пенеплены). Вследствие Д. могут возникать слабо наклоненные равнины, образующиеся преим. в семиаридных и аридных условиях (педименты). Такие денудац. равнины образуются путём слияния педиментов в Тропич. Африке в области саванн (педиплены) и др. Интенсивность Д. определяется кол-вом наносов, выносимых реками, ледниками, ветром, за единицу времени. Д. вскрывает м-ния п. и., формировавшихся при осадконакоплении или магматич. деятельности в земной коре на разл. глубинах. Д. приводит к перераспределению п. и. - образованию россыпей, залежей осадочных п. и. и др.

С. С. Воскресенский.

День

День - геолога, шахтёра, работников нефтяной и газовой промышленности - установлены в знак признания заслуг трудящихся горн.-геол. отраслей нар. х-ва СССР. Отмечаются: в первое воскресенье апреля - Д. геолога (с 1966), в последнее воскресенье августа - Д. шахтёра (с 1948), в первое воскресенье сентября - Д. работников нефт. и газовой пром-сти (с 1965). По инициативе гос. органов, обществ, орг-ций и трудовых коллективов проводятся мероприятия обществ.-политич. характера.

Депарафинизация

Депарафинизация (a. dewaxing, paraffin romoval; н. Entparaffinieren, Entparaffinierung; ф. deparaffinage; и. desparafinacion) - проводится с целью снижения содержания в нефт. фракциях высших (начиная с С8) алифатич. предельных углеводородов, преим. нормального строения. При этом достигается улучшение эксплуатац. свойств нефтепродуктов (понижение вязкости и темп-ры застывания). Пром. применение получили следующие методы Д.: низкотемпературная кристаллизация в селективных или избират. бинарных растворителях, карбамидная и адсорбционная. Д. вязких нефтепродуктов осуществляется в осн. низкотемпературной кристаллизацией в селективных растворителях (ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, сжиженный пропан) или бинарных растворителях (смесь метилэтилкетона или ацетона с толуолом или бензолом), плохо растворяющих парафины и хорошо - остальные компоненты нефт. сырья. Твёрдые углеводороды отделяются фильтрованием или центрифугированием, растворитель из них удаляют отгонкой.

Д. маловязких масел и дизельных фракций проводится с помощью карбамида, образующего с нормальными парафиновыми углеводородами (НПУ) клатраты. В смесителе или в реакторе сырьё с растворителем (изооктан, бензин, метиленхлорид) смешивают с водным или спиртовым раствором карбамида, для ускорения образования клатрата добавляют активатор (низшие спирты, кетоны, хлорорганич. соединение). Комплекс (клатрат) карбамида с НПУ отделяют (отстой, фильтрация, центрифугирование и др.), промывают и разлагают при нагревании в водной среде на составные компоненты. Продукт Д. подаётся в колонну для отгонки из него растворителя.         

Д. керосиногазойлевых фракций производится адсорбц. методом на молекулярных ситах (цеолиты), к-рые селективно адсорбируют НПУ. Процесс проводят в жидкой или паровой фазе в двух и более адсорберах, работающих циклично (адсорбция - продувка - десорбция). НПУ десорбируют из полостей цеолитов с помощью вытеснителей (Н3, Н2О, гексан и др.).         

Церезины (С3655), парафины (C1835) и жидкие парафины (С8-C24), выделенные при Д., широко используют при изготовлении пластичных смазок, изоляционных и упаковочных материалов, а также при синтезе жирных к-т и спиртов, присадок, пластификаторов, биоразлагаемых детергентов, белково-витаминных концентратов и др.         

В нефтедобыче посредством Д. удаляют парафин из труб, установленных в скважинах, по к-рым поднимается нефть из пласта. Д. в этом случае осуществляют скребками, хим. средствами, прогревом труб электрич. током, горячей нефтью или паром.

Литература: Переверзев А. Н., Богданов H. P., Rощин Ю. Н., Производство парафинов, М., 1973; Мартыненко А. Г., Производство и применение жидких парафинов, М., 1978.

Д. Ч. Пан.

Депрессионная поверхность

Депрессионная поверхность - подземных вод, депрессионная воронка подземных вод (a. surface of depression; н. Depressionsspiegel; ф. surface de saturation, surface libre de la nappe d'eau infiltree; и. superficie de depresion, cono de depresion) - свободная поверхность безнапорных или пьезометрич. поверхность напорных подземных вод, снижающаяся в месте их выхода на поверхность Земли или откачки воды (напр., к дренажным и водозаборным сооружениям). Форма Д. п. вокруг пунктов откачки воды в плане изменяется от круга (в однородных по фильтрац. свойствам водоносных породах) до сильно вытянутого овала (в геологически нарушенных и неоднородных по фильтрац. свойствам породах). Линия пересечения Д. п. с вертикальной плоскостью наз. депрессионной кривой, к-рая в однородных по фильтрац. свойствам водоносных породах имеет плавные очертания, а в неоднородных - уступообразные.

Радиус влияния Д. п. определяется в осн. фильтрац. свойствами водоносных пород, величиной понижения уровня (напора) подземных вод, временем их дренажа, а также условиями питания водоносного горизонта, степенью связи его со смежными водоносными горизонтами и поверхностными водотоками. Наибольшие радиусы влияния достигаются в мощных или высоконапорных водоносных горизонтах с высокими фильтрац. свойствами. Для дренажных и водозаборных скважин они составляют обычно сотни м, а для шахт и карьеров - неск. км (иногда неск. десятков км). Большие размеры радиуса влияния Д. п. свидетельствуют о высокой степени истощения водных ресурсов в р-не деятельности горн. предприятий и водозаборных сооружений.

М. С. Газизов, В. И. Костенко.

Депрессионная съёмка

Депрессионная съёмка - шахты (a. depression survey; н. Depressionsaufnahme, Depressionsmessungen; ф. etude de la depression de mine; и. estudio de la depresion en la mina) - взаимосвязанные в пространстве и времени измерения депрессии выработок шахтной вентиляц. сети. Заключаются в последовательном определении абс. давлений в начале и конце каждой выработки, участка (барометрами, баронивелирами), разности давлений между началом и концом каждой выработки (микробарометрами) или в измерении разности между нек-рым нач. давлением и давлениями в замерных пунктах (депримометрами).

Д. с. выполняется по маршрутам, соединяющим начало и конец участка, или по всей вентиляц. сети шахты. Осн. маршрут Д. с. - по струе наибольшего сопротивления (без регуляторов). По характеру выполнения Д. с. бывает детальной и упрощённой. При детальной Д. с. производятся измерения депрессии всех выработок, вентиляц. сооружений, местных сопротивлений и т.п., при упрощённой - депрессии отд. групп выработок. Возможны их комбинации. Данные Д. с. - основа для определения аэродинамич. сопротивления выработок и совершенствования вентиляции шахт. Совместно с Д. с. обычно производят воздушные Съёмки шахт (участка) с целью выявления распределения воздуха по шахте (участку), установления мест и величины его утечек.

К. З. Ушаков.

Депрессия

Депрессия (от лат. depressio - понижение, придавливание, падение вниз * a. depression, bacin; н. Depression; ф. depression; и. depresion - cuenca)

1) в геоморфологии любое понижение земной поверхности; в узком смысле - впадина или котловина, лежащая ниже уровня моря. Д. бывают сухими (напр., Турфанская впадина) или заполненными водой (Каспийское м.).         

2) Д. тектоническая - область прогибания земной коры, полностью или частично заполненная осадками (напр., Таджикская Д. в Ср. Азии).         

3) Д. потока воздуха в горной выработке - разность давлений (энергий) в двух точках потока. Различают Д. статич. (разность статич. давлений), динамич. (разность динамич. давлений) и полную (разность полных давлений).         

4) Д. газового пласта - разность между пластовым давлением в р-не скважины и её забойным давлением, вызывающая движение газа из пласта к забою скважины. С увеличением Д. возрастает дебит эксплуатац. скважины. При этом важным является понятие допустимой Д. (устанавливается в результате исследования скважины), превышение к-рой вызывает подтягивание языков пластовой воды, разрушение призабойной зоны скважины, образование гидратов природного газа на забое или в пласте, смятие эксплуатац. колонны и т.д. Оптимальная величина Д. определяется техн.-экономич. расчётами.

Депрессоры

Депрессоры - подавители

(a. depressors; н. Drucker, druckende Sammler, druckende Schwimmittel; ф. depresseurs, deprimants; и. depresores), - реагенты, введение к-рых в процесс Флотации вызывает уменьшение извлечения тех или иных минералов. Применение Д. приводит к вытеснению собирателя с поверхности минерала и к созданию условий, препятствующих сорбции собирателя; возможно также образование на поверхности депрессируемых минералов гидрофильных покрытий, перекрывающих гидрофобизирующий эффект адсорбир. собирателя. Д. используют как при отделении ценных минералов от пустой породы, так и при разделении полезных минералов. Важнейшие Д.: сернистый натрий и др. водорастворимые сульфиды, цианиды (Д. сульфидных минералов); сульфиты, гипосульфиты и нек-рые сульфаты (Д. сфалерита); хромовые соли (Д. свинцовых минералов); силикат натрия - т.н. жидкое стекло (Д. кварца и др. минералов пустой породы, применяется также для разделения несульфидных минералов - шеелита и кальцита, флюорита и кальцита и др.); органич. высокомолекулярные полимеры - крахмал, декстрин, карбоксиметилцеллюлоза и др. (Д. несульфидных минералов); известь (Д. пирита).

А. М. Гольман.

Деревянная крепь

Деревянная крепь (a. wooden support; н. Holzausbau; ф. boisage, soutenement а bois; и. ademe, entibado de madera, enmaderacion) - горн. крепь из деревянных материалов. Впервые применялась при подземной добыче п. и. и в стр-ве в мезолите и неолите (ок. 10-3-го тыс. до н. э.); до сер. 20 в. - осн. вид крепи подземных горн. выработок. На совр. шахтах область применения Д. к. ограничена подготовит. выработками, неглубокими вертикальными стволами, шурфами, гезенками прямоугольного сечения (при установившемся и умеренном горн. давлении 60-80 МПа, отсутствии пучащих пород), очистными выработками (в сложных горн.-геол. условиях и на крутых пластах). Д. к. служит в качестве крепи временной и постоянной (в выработках со сроком службы 1-2 года), призабойной и специальной. Элементы Д. к. изготовляют из крепёжных материалов 2 сортов: круглого леса (рудничные стойки) и пиломатериалов (доски, бруски, брусья, обаполы).

В угольных, сланцевых, соляных и др. шахтах применяют следующие конструкции Д. к.: в подготовит. выработках горизон- тальных - трапециевидные (реже прямоугольные) крепёжные рамы (неполные, полные, усиленные, несимметричные), а также спец. виды - потолочную крепь, перекрышную крепь, забивную крепь; в наклонных - те же, что и в горизонтальных (при углах наклона до 10-12°), прямоугольные неполные или полные крепёжные рамы с распорками (10-45°), Венцовую крепь (св. 45°); в вертикальных - сплошную венцовую (срубовую) крепь, венцовую на стойках, подвесную венцовую; в очистных выработках - стойки, подбиваемые непосредственно под кровлю (при исключительно устойчивой кровле), стойки под верхняк из обапол, горбылей, распилов или с дополнит. затяжкой из тонких обапол, заводимых концами за верхняки; Костровую крепь, Кустовую крепь, Органную крепь.         

На рудных шахтах конструкции Д. к. включают: в подготовит. выработках - распорную крепь (стойки, забиваемые между висячим и лежачим боками) и крепёжные рамы; в очистных - Станковую крепь, собственно распорную или усиленную, распорно-станковую, щитовую из бревенчатых конструкций.         

Возводится Д. к. вручную. Вначале устанавливают стойки, скрепляя их обаполами с соседними, ранее собранными рамами или поддерживая подпоркой. Затем на стойки укладывают верхняк и после проверки правильности установки рамы её расклинивают. Кровлю и бока выработки перекрывают межрамными ограждениями. Спец. виды Д. к., а также крепь в наклонных и вертикальных выработках возводят с учётом их конструктивных особенностей.         

Достоинства Д. к. - простота конструкции, относит. несложность установки, транспортировки крепёжных элементов. Недостатки - недолговечность (в ср. условиях эксплуатации срок службы до 7-8 лет), неогнестойкость, значит. разброс прочностных показателей. Д. к. постепенно вытесняется др. совр. видами горн. крепи.

Ю. И. Заведецкий.

Деривационный тоннель

Деривационный тоннель - см. Гидротехнический тоннель.

Деррик-кран

Деррик-кран (a. derrick crane; н. Derrick, Derrickkran; ф. grue-derrick, derrick; и. grua derrick, grua de brazo giratorio) - разновидность строит. мачтово-стреловых кранов, предназначенная для выполнения подъёмно-трансп. работ на карьерах облицовочного камня, в пром. стр-ве и др. В горн. пром-cти используется со 2-й пол. 19 в.

Деррик-кран: 1 - стрела; 2 - мачта; 3 - стойки укосины

Деррик-кран: 1 - стрела; 2 - мачта; 3 - стойки укосины.

Осн. элементы Д.-к. (рис.): металлич. конструкции в виде мачты, стрелы, стоек-укосин, поворотной платформы; механизм подъёма груза, состоящий из грузовой одно- или двухбарабанной лебёдки и каната; поддерживающие и направляющие канат-элементы (канатные блоки, поддерживающие скобы и т.п.); грузозахватные приспособления (крюк, скоба, захват, ковш и т.д.), подвешиваемые к канату непосредственно или через ниж. обойму полиспаста; механизмы вспомогат. перемещений (подъёма стрелы и поворота крана).

Конструктивно Д.-к. подразделяются на 2 осн. типа: вантовые (стрела закреплена в мачте, установленной с помощью канатных растяжек, и может поворачиваться на 240°, реже на 360° и изменять угол наклона к горизонту на 30-75°); жестконогие (стрела закрепляется в мачте, установленной с помощью жёстких распорных стоек-укосин, и может поворачиваться и изменять угол наклона к горизонту в тех же пределах, что и вантовый Д.-к.). Длина стрелы Д.-к. 20-40 м, высота мачты 14-20 м.         

На карьерах облицовочного камня Д.-к. работают по бестрансп. схеме с верх. погрузкой и перемещением горн. массы на борт карьера или на вышележащие горизонты. Возможно использование одно- и двухбортовой схем работ с линейной установкой кранов вдоль фронта (шаг установки Д.-к. как по фронту, так и перпендикулярно к нему равен радиусу действия крана). Грузоподъёмность крана 15-30 т. Обслуживаемое рабочее пространство 210-840 м2. Радиус действия крана при угле наклона стрелы 30° - 18-36 м, 75° - 6-11 м.         

Преимущества Д.-к. в сравнении с др. видами подъёмно-трансп. оборудования: снижение стоимости выемочно-погрузочных и трансп. работ в 1,5- 2 раза; возможность механизации процессов выемки-погрузки и транспортирования горн. массы одним видом оборудования; благоприятные возможности для интенсификации углубки карьеров.         

За рубежом Д.-к. получили широкое распространение в Италии, Франции, ФРГ, США.

Литература: Пичугин В. Г., Козин В. Н., Эффективность применения деррик-кранов на карьерах природного камня, М., 1980 ("Промышленность строительных материалов. Сер. 7", No 5).

Ю. И. Сычёв.

Десорбер

Десорбер (a. desorber, stripper; н. Desorber, Austreiber, Stripper; ф. desorbeur; и. desorbedor, desbrozador) - массообменный колонный аппарат для извлечения из насыщенного абсорбента компонентов, поглощённых в процессе абсорбции, и получения регенерир. абсорбента. Применяется при абсорбц. извлечении из природного газа водяных паров, углеводородных и кислых компонентов и др., а также в абсорбц. холодильных машинах. Конструктивно Д. аналогичен Абсорбционной колонне. Работает при низком давлении (часто вакуум) и сравнительно высокой темп-ре (напр., при извлечении водяных паров из насыщ. диэтиленгликоля темп-pa в Д. достигает 160°С, давление 0,105 МПа). Контактирующими фазами являются поток насыщ. абсорбента, поступающий сверху десорбера, и отпарный газ, подаваемый снизу (первоначально не содержащий десорбируемых компонентов). В качестве отпарного газа используются перегретый водяной пар (при извлечении из абсорбента углеводородных компонентов), сухой природный газ (извлечение водяных паров) и др. Регенерир. абсорбент удаляется снизу Д., извлечённые компоненты в потоке отпарного газа выводятся сверху. Для интенсификации процесса регенерации абсорбентов используют сочетание принципов десорбции и ректификации.

И. Т. Балыбердина, А. Л. Халиф.

Десорбция газа

Десорбция газа (от лат. de - приставка, означающая удаление, и sorbео - поглощаю * a. gas desorption; н. Gasaustreibung; ф. desorption du gaz; и. desorcion de gas) - удаление газа из поглотителей, используемых при абсорбционной и адсорбционной очистке газов. Д. г. с поверхности твёрдого поглотителя - адсорбента осуществляется в осн. его нагреванием и снижением давления над ним, что приводит к выделению газа из пор адсорбента. Проводится в адсорбере и представляет собой одну из стадий селективной очистки газов от вредных примесей (напр., при очистке природного газа от сероводорода цеолитами или осушке газа). Адсорбер работает попеременно в режимах адсорбции и десорбции.

Д. г. из жидкого поглотителя - абсорбента в зависимости от механизма поглощения (абсорбции) протекает различно. Если абсорбция обусловлена диффузией газа в жидкости (т.н. физ. абсорбция), обратный процесс - десорбция протекает при повышении темп-ры и снижении давления над абсорбентом. Процесс осуществляется, напр., при абсорбционном извлечении из природного и нефт. газов пропана, бутана, более тяжёлых углеводородов, меркаптанов и др. жидкой смесью углеводородов С6+высшие. Если абсорбция сопровождается обратимой хим. реакцией (т.н. хим. абсорбция) и протекает с выделением тепла, смещению хим. равновесия в сторону обратной реакции, т.е. десорбции, способствует подвод тепла извне (принцип Ле Шателье). При этом расходуется больше энергии, чем в предыдущем случае. Процесс осуществляется, напр., при очистке природного газа от H2S и СО2 растворами аминов. Д. г. из жидкого поглотителя проводится в Десорбере.

Литература: Кемпбел Д. М., Очистка и переработка природных газов, пер. с англ., М., 1977.

А. В. Фролов.

Десублимация водяного пара

Десублимация водяного пара (от лат. de - приставка, означающая удаление, лишение, и позднелат. sublimatio - возвышение, вознесение * a. Steam sublimation, condensation of water vapor into solid, crystallization; н. Desublimieren vom Wasserdampf, Desublimation vom Wasserdampf; ф. desublimation de la vapeur d'eau; и. desublimacion de vapor de agua) - процесс непосредств. перехода водяного пара в твёрдую фазу (лёд, снег). В метеорологии, гляциологии и нек-рых др. науках этот процесс обычно обозначают термином сублимация. Д. в. п. может играть существ. роль в тепловом и водном балансе ледников и наледных полей почв, грунтов, дорожных покрытий, а в крупнообломочных и трещиноватых породах - в балансе подземных вод. Количественный учёт интенсивности этого процесса необходим при решении прикладных задач, связанных со стр-вом и эксплуатацией подземных сооружений разл. назначения, стенки к-рых сложены мёрзлыми дисперсными породами, плотин с кам. наброской и т.д.

И. А. Комаров, Э. Д. Ершов.

Детальная разведка

Статья большая, находится на отдельной странице.

Детально-разведочная геометризация

Детально-разведочная геометризация (a. detailed exploration geometry; н. Geometrisierung der Feinerkundungsangaben; ф. geometrisation de reconnaissance detaillee; и. geometrizacion de prospeccion detallada) - геометризация м-ний п. и. на стадии предварительной и детальной разведки. Д.-р. г. производится на основе данных геол. съёмки, разведки и проходки горно-подготовит. выработок. В результате Д.-р. г. строят структурные и качественные горно-геометрич. графики, к-рые служат основой для наиболее рационального направления геол.-разведочных работ, проектирования горно-разведочных работ и горно-подготовит. выработок. Составление горно-геометрич. графиков начинается с систематизации исходных материалов, к-рые выполняются в виде каталога разведочных выработок, включающего осн. данные по привязке и съёмке выработок, а также геол. разрез и данные опробования. К каталогу прилагается лист разведки, на к-рый наносят устья разведочных выработок, элементы ситуации местности и рельеф поверхности, а также пункты опорной сети.

Осн. элемент графич. модели м-ния - геол. карта с вертикальными разрезами, к-рая дополняется при разведке м-ний гипсометрич. планами боковой поверхности пластов, пластообразных залежей, рудных тел или рудовмещающих горизонтов. Для рудных м-ний, кроме указанных структурных графиков, составляют чертежи, характеризующие качество и свойства п. и. (планы в изолиниях, характеризующие изменение содержания компонента в масштабах 1:5000 - 1:50 000).         

Комплект горно-геометрич. графиков включает горно-геометрич. графики для отчётной документации, составляемые на завершающем этапе и всесторонне характеризующие разведуемое м-ние, графики для оперативно-производств. работы, выполняемые на первом этапе разведки м-ний и корректируемые в процессе получения новых данных.

Н. И. Стенин.

Детальные поиски

Детальные поиски - см. Поиски месторождений полезных ископаемых.

Детонация

Статья большая, находится на отдельной странице.

Детонирующий шнур

Детонирующий шнур (a. detonating cord; н. Detonationszundschnur; ф. cordeau detonant, meche detonante; и. cordon detonante, mecha detonante) - устройство для передачи детонации зарядам ВВ; иногда используется в качестве самостоят. заряда. Детонирующий шнур (ДШ) состоит из взрывчатой сердцевины и защитной оболочки красного или др. отличит, цвета. Сердцевина ДШ содержит мощное легкодетонирующее с высокой скоростью ВВ (обычно ТЭН, в термостойких ДШ - гексоген, октоген и др.), способное создавать необходимый инициирующий импульс. Оболочкой служит нитяная оплётка, влагоизолированная снаружи мастикой, или полиэтиленовая (реже полихлорвиниловая) трубка. ДШ в нитяной оболочке маловодостоек (выдерживает замочку в течение 12 ч), в полиэтиленовой оболочке обладает водостойкостью в течение 30 сут при гидростатич. давлении 30 МПа. Различают ДШ нормальной мощности (сердцевина содержит ВВ 12-14 г/м), маломощные (3-6 г/м), усиленные (20-40 г/м) и высокомощные (100-140 г/м). Наружный диаметр ДШ нормальной мощности 5-7 мм, маломощных - 3-4 мм, усиленных - 7-9 мм, высокомощных - 10-12 мм. ДШ нормальной мощности используют на мн. видах взрывных работ, маломощные - для коммутации взрывных сетей и Внутрискважинного замедления детонации зарядов, усиленные - для непосредств. инициирования протяжённых зарядов в шпурах и скважинах, высокомощные - в качестве самостоят. оконтуривающих зарядов, а также при взрывной резке металлич. конструкций (в этом случае в шнуре может быть продольная кумулятивная выемка) и на др. работах. На взрывных работах в глубоких нефт. и газовых скважинах применяют термостойкие ДШ.

За рубежом для монтажа наружных взрывных сетей и внутрискважинного замедления используют также спец. маломощные высокобезопасные шнуры. В Швеции производят ДШ "нонель", представляющий собой гибкий неслипающийся пластиковый двуслойный тонкостенный шланг диаметром 3 мм, на внутр. поверхности к-рого напылён тонкий слой высокодисперсного ТЭНа (ок. 20 мг/м). При возбуждении капсюлем-детонатором по нему распространяется стационарная ударная волна со скоростью 2 км/с, к-рая посредством промежуточных капсюлей-детонаторов, расположенных в соединит, муфтах взрывной сети, возбуждает детонацию ответвлённых ДШ нормальной или усиленной мощности. "Нонель" нечувствителен к удару и огню, удобен и экономичен в применении. В США для тех же целей изготовляют деталин, состоящий из маломощного ДШ (0,5-1,2 г/м ТЭНа), спец. стартёра возбуждения детонации и внутрискважинного замедлителя со ступенями 9, 17, 30, 42, 60 и 100 мс.         

Для произ-ва взрывных работ ДШ поставляют отрезками по 50-100 м; гарантийный срок использования ДШ в нитяной оболочке 2 года, в пластиковой - 3-5 лет.

З. Г. Поздняков.

Детониты

Детониты (a. detonites; н. Detonite; ф. detonites; и. detonitas) - мощные водоустойчивые порошкообразные аммиачно- селитренные ВВ, сенсибилизированные труднозамерзающей смесью нитроэфиров. Предложены и разработаны в СССР в 1950-х гг. Д. применяются в шахтах, не опасных по газу и пыли, во всех климатич. р-нах для взрывания сухих и мокрых твёрдых г. п. в очистных и подготовит. горн. выработках. В патронах малого диаметра эффективны для контурного взрывания. По своим эксплуатац. характеристикам превосходят зарубежные аналоги - набит и нитролит (Швеция), пермонал-8 (ЧССР), донариты (ФРГ) и не уступают аммонгелитам (ФРГ). Д. более чувствительны к механическим и тепловым воздействиям, требуют более осторожного обращения, чем аммониты (но менее чувствительны, чем динамиты). Заряжание шпуров разрешено только с помощью ручного забойника. Д. (марок 10 А и М) выпускаются в патронах диаметром 28-32 мм. Патроны после длит. хранения (при t - 20°С) перед использованием выдерживают неск. часов в помещении с положит. темп-рой. Д. токсичны из-за содержащихся в них нитроэфиров. По условиям хранения и перевозки на места взрывных работ Д. приравнены к аммонитам. Гарантийный срок использования в зависимости от герметичности упаковки патронов 6-12 мес.

З. Г. Поздняков.

Детрит

Детрит (от лат. detritus - истёртый * a. detritus; н. Detrit; ф. debris d'animaux, detritus; и. detritus) - органогенный обломочный материал в осадках или осадочных горн. породах. Д. образуется из фрагментов тканей растений, раковин, скелетных частей животных и их выделений. По степени раздробленности Д. различают тонкодетритовый и грубодетритовый.

Дефектоскопия

Дефектоскопия (от лат. defectus - недостаток и греч. skopeo - рассматриваю, наблюдаю * a. flaw detection; н. Defektoskopie, zerstorungsfreie Werkstoffprufung; ф. defectoscopie, detection des defauts; и. defectoscopia, deteccion de defectos) - контроль качества материалов и изделий без их разрушения физ. методами. Проводится с помощью дефектоскопов. В горн. деле используется в осн. при сооружении трубопроводных и резервуарных конструкций для выявления внутр. дефектов в сварных соединениях. Проводится в полевых условиях. Различают Д. магнитную, рентгеновскую, гамма-Д. и ультразвуковую. Магнитная (магнитографическая, магнито-порошковая и др.) Д. основана на исследовании искажений магнитного поля, возникающих в местах расположения дефектов. Проводится путём намагничивания контролируемого участка шва и околошовной зоны с одноврем. фиксацией параметров полей рассеяния, создаваемых дефектами. При этом выявляются трещины (глубина к-рых не меньше 7-8% от толщины стенки трубопровода), непровары, цепочки и скопления шлаковых включений и газовых пор (диаметр пор не меньше 15-20% толщины стенки), ориентированные преим. поперёк направления намагничивания. Рентгеновская Д. осуществляется пропусканием рентгеновских лучей через контролируемое изделие и получением изображения на чувствит. рентгеновской плёнке после её фотообработки. В монтажных условиях применяют рентгеновские аппараты двух видов: с постоянной нагрузкой и импульсные (частота вспышек 0,2-15 Гц). С помощью рентгеновской Д. обнаруживаются продольные и поперечные трещины, имеющие раскрытие от 0,05 мм и выше, направление к-рых совпадает с направлением просвечивания, непровары и несплавления сплошные и прерывистые в корне, по кромкам шва и между слоями наплавленного металла, вольфрамовые и шлаковые включения, поры и др. Гамма-Д. имеет те же физ. основы, что и рентгеновская, но использует γ-излучение радиоактивных изотопов разл. металлов (192Ir, 137Cs, 170Tm, 75Se). Выявляет те же дефекты, что и рентгеновская Д. Ультразвуковая Д. основана на использовании упругих колебаний, гл. обр. ультразвукового диапазона частот. Осуществляется при помощи посылки в исследуемый объект коротких импульсов ультразвуковых колебаний и регистрации интенсивности и времени прихода эхо-сигналов, отражённых от дефектов. Для Д. сварных швов используют поперечные волны, к-рые создаются искателем, имеющим пластинку титаната бария и обеспечивающим ввод в сварное соединение ультразвуковых волн под углом 29-70° (это позволяет контролировать швы без снятия усиления). Метод обеспечивает выявление в стали дефектов пл. 2-3 мм2 на глуб. до 100 м.

Дефектоскопы выполняются в виде стационарных установок. В СССР наиболее распространены: дефектоскопы типа МДУ-2У, МД-2ОГ (магнитографические); РУП-160-6П, МИРА-2Д (рентгеновские); гаммарид-25М, гаммарид-192/40 T (g-дефектоскопы); УДМ-3, ДУК-66П (ультразвуковые).

Литература: Контроль качества сварных соединений трубопроводов для нефти и газа, М., 1981.

А. Ф. Суворов.

Дефлаграция

Дефлаграция - см. Выгорание взрывчатых веществ.

Дефлокулянт

Дефлокулянт (a. deflocculating agent, deflocculant; н. Entflocker, Dispergens, Dispergiermittel; ф. defloculant, agent antifloculant; и. defloculante, agente antifloculante) - хим. реагент, предотвращающий флокуляцию (либо разрушающий флокулы) глинистых частиц бурового раствора. В качестве Д. применяются неорганические и органические вещества: лигносульфонаты, гуматы и др., могут использоваться также высокомолекулярные полимерные соединения, являющиеся флокулянтами (гидролизованный полиакриламид - ГППА, сополимер метакриловой к-ты и метакриламида - метас и др.), при концентрациях, превышающих необходимую для флокуляции. Добавки Д. в глинистые растворы 0,1-0,2%.

Предыдущая страница Следующая страница