Пермский нефтегазоносный бассейн




Западным ограничением Пермского бассейна служит ряд глыбовых поднятий, в основном принадлежащих к системе Восточных Кордильер. С севера на юг это горы Сангре де Кристо, Педернал, Сакраменто, Гвадалупе, Делаверские, Эпэчи и Дэвис.

На севере Пермский бассейн граничит с Западным внутренним. На большей части своего протяжения эта граница вполне отчетлива там, где структурными барьерами служат выраженная на поверхности горная система Вичита и ее западное, погребенное, но отчетливое продолжение — поднятие Амарильо.

К западу же и к востоку от этих элементов, а также в промежутке между ними сколько-нибудь резкое структурное разграничение между названными бассейнами отсутствует. На востоке разграничение условно проводится по структурной седловине между восточным, видимым на поверхности, окончанием системы Вичита и (ее восточным погребенным продолжением?) сводом Мюнстер.

На востоке Пермский бассейн граничит с бассейном Мексиканского залива. Здесь почти на всем протяжении отчетливым структурным барьером между ними служат платформенные поднятия — свод Бэнд и поднятие Кончо-Лльяно с его опущенным западным выступом — плато Эдвардс. Лишь на крайнем севере, севернее свода Бэнд, разграничение становится условным и проводится вкрест секущего меридиональную границу широтного платформенного поднятия Ред Ривер и далее по направлению к упомянутой структурной седловине у восточного погружения системы Вичита.

На юге Пермский бассейн также граничит с бассейном Мексиканского залива. Здесь это разграничение резко выражено лишь на западе, где структурным барьером служит поднятие Маратон, обычно рассматриваемое как элемент верхнепалеозойского складчатого сооружения. Восточнее же вплоть до поднятия Кончо-Лльяно выраженный барьер между Пермским бассейном и бассейном Мексиканского залива в современной структуре отсутствует. Здесь разграничение между этими бассейнами проводится несколько условно, применительно к сплошному развитию у поверхности меловых отложений.

Фундамент бассейна там, где он вскрыт бурением, сложен докембрийскими изверженными либо метаморфическими породами.

Крайнюю южную часть бассейна, т. е. описываемые ниже впадины Шеффильд и Валь Верде, можно со значительной уверенностью рассматривать как образованные на базе предгорного прогиба верхнепалеозойского складчатого сооружения, сохранившегося, однако, на поверхности в виде поднятия Маратон лишь на сравнительно небольшом западном участке.



Бассейн обладает довольно сложным глубинным расчленением. В центральной части бассейна располагается почти меридионально вытянутое поднятие, именуемое платформой Центрального бассейна. Оно делит Пермский бассейн на две основных части — западную, называемую Делаверским бассейном, и восточную — бассейн Мидлэнд (рис. 147). На юге простирание Центральной платформы постепенно поворачивает к востоку и она непосредственно переходит в широтное поднятие, выделяемое под названием свода Пекос. Восточная часть свода Пекос обычно именуется платформой Озона. Навстречу восточному окончанию свода Пекос погружается к западу выступ поднятия Кончо-Лльяно, именуемый плато Эдвардс.

Узкая впадина между сводом Пекос на севере и поднятием Маратон на юге именуется каналом Шэффильд. Она раскрывается к востоку во впадину Валь Верде, иначе бассейн черных сланцев, дальнейшее восточное продолжение которой, расположенное к югу от плато Эдвардс, называется бассейном Керр. Основная часть впадины Валь Верде не имеет резкого ограничения ни с севера, где она сообщается с бассейном Мидлэнд, ни с юга, и здесь-то и проводится упомянутое условное разграничение между Пермским бассейном и бассейном Мексиканского залива. Бассейн Керр условно относится уже к последнему.

К северу Центральная платформа расплывается и сливается с северо-восточным бортом Делаверского бассейна и северо-западным бортом бассейна Мидлэнд. Первый из этих районов вместе с расположенной еще далее к северу относительно поднятой частью Пермского бассейна называется северо-западным шельфом; второй район именуется платформой северного бассейна.

Восточный борт бассейна Мидлэнд именуется восточным шельфом (или восточной платформой). Структурно он представляет собой далекий западный склон свода Бэнд (рис. 148).



В северной части Пермского бассейна протягивается узкое широтное поднятие Матадор, к востоку непосредственно переходящее в еще более выраженное поднятие Ред Ривер.

Названные региональные структурные элементы, кроме поднятий Ред Ривер — Матадор, как правило, достаточно отчетливо выражены в структуре как допермских, так и пермских отложений, выполняющих бассейн, причем в структуре первых, в особенности нижнепалеозойских, обычно более резко. Остов поднятий Ред Ривер — Матадор представляет собой в основном погребенные гранитные хребты и они отражены не столько в структуре, сколько в мощностях верхнепалеозойских толщ.

Указанные элементы осложнены многочисленными, относительно более локальными формами. Важными же чертами Пермского бассейна, с которыми также непосредственно связано нефтегазонакопление, служат региональные рифовые зоны. Крупнейшая из них — зона барьерного рифа Кэпитэн, сложенная пермской серией Гуадалупе, окаймляет почти весь Делаверский бассейн, в частности, западный борт Центральной платформы. Другая, сложенная как пенсильванскими, так и пермскими известняками, образует так называемый подковообразный атолл в северо-западной части восточного шельфа.

Йермский бассейн выполнен главным образом палеозойскими отложениями, среди которых основную роль играют пермские.



На рис. 149 приводится схематизированный сводный нормальный разрез палеозоя Пермского бассейна по сводке Голли. Следует иметь в виду, что приводимые мощности и фациально-литологический состав, в особенности пермских толщ, сильно колеблются в различных частях бассейна, поскольку в распределении их в значительной степени отражено его глубинное структурное расчленение. Максимальная полнота разреза и максимальные мощности наблюдаются в Делаверском бассейне, являющемся наиболее прогнутой частью Пермского бассейна в целом. Диаметрально противоположное наблюдается в пределах Центральной платформы, в особенности ее южной части, и свода Пекос, а также на поднятиях Ред Ривер — Матадор.

Здесь пермские отложения в сокращенной мощности местами залегают непосредственно на нижнем палеозое, иногда же последний выпадает из разреза, и средний и верхний палеозой перекрывают неглубоко залегающий докембрий.

Разрез палеозоя при всех его значительных фациальных изменениях по площади отличается преобладанием карбонатных толщ, а в самых верхах перми — красноцветных и соленосных отложений. Отличительной чертой также служит развитие рифогенных образований; пространственное распространение крупнейших из них намечено выше. Помимо того, для нефтегазонакопления большое значение имеет развитие у западного борта Центральной платформы не только рифа Кэпитэн, но и «зарифовых» фаций непосредственно восточнее него. В составе этих фаций, на тех же стратиграфических горизонтах пермской свиты Гвадалупе, в так называемом «песчаном поясе» наряду с доломитами развиты песчаники.

Палеозойские отложения, выполняющие бассейн, несогласно перекрываются триасовым, нижнемеловыми и третичными отложениями; они представлены в значительной мере континентальными отложениями, достигая общей максимальной мощности в 300—400 м, и в целом образуют чехол, маскирующий основное выполнение и строение бассейна.

Нефтегазоносность в пермском бассейне приурочена в первую очередь к средней и нижней частям пермской толщи, далее — к верхнепенсильванским, нижнепалеозойским и, наконец, к силур-девонским отложениям (рис. 150).


Пермский нефтегазоносный бассейн

Преобладающий тип коллекторов в бассейне — карбонатный; вместе с тем в упомянутом «песчаном поясе» ряд богатых залежей газа и в ряде других районов — залежей нефти и газа связан с коллекторами песчаного типа, а в одной из зон — с трещиноватыми алевролитами.

В Пермском бассейне выделяются следующие основные зоны нефтегазонакопления.

Зоны, связанные с региональными рифовыми зонами. Крупнейшая подобная зона приурочена к восточной ветви рифа Кэнитэн, протягиваясь вдоль всей северной и средней по широте части западного борта Центральной платформы. Высокодебитные нефтегазовые месторождения связаны с отдельными крупным выступами рифового сооружения. Продуктивны рифовые, обычно доломитизированные известняки свиты Гвадалупе. Залежи массивные.

Другая крупная зона связана с так называемым подковообразным атоллом, расположенным у западной границы восточного шельфа. Месторождения здесь также связаны с отдельными выступами изогнутого в плане рифового сооружения. Основная продуктивность тоже приурочена к пермским рифогенным доломитам и известнякам. На примере восточной части зоны, называемой месторождением Снайдер-Скарри, видно, что стратиграфический интервал нефтеносности расширяется здесь книзу, обнимая также и пенсильванские рифовые образования, а частично и ордовикские известняки, образующие цоколь рифа. Судя по некоторым описаниям, все эти карбонатные толщи содержат массивные залежи, но помимо них, по-видимому, подчиненное значение имеют и пластовые сводовые, и литологически экранированные залежи в известняках, реже — в песчаниках, облекающих рифовые выступы.

Зона, связанная с «песчаным поясом» в «зарифовых» фациях, непосредственно восточнее зоны рифа Кэпитэн. Она протягивается вдоль всего западного борта Центральной платформы. Нефтегазовые месторождения связаны с отдельными, очень слабо выраженными структурными поднятиями, осложняющими западный борт Центральной платформы в пределах «песчаного пояса».

Залежи в мелкозернистых пермских песчаниках, по-видимому, относятся как к пластовым сводовым, так и литологически экранированным при быстром замещении песчаников к востоку ангидритами.

Зоны, связанные с многочисленными антиклинальными линиями, осложняющими Центральную платформу и свод Пекос. Большинство из них расположено на восточном борту Центральной платформы, протягиваясь кулисообразно с северо-запада на юго-восток. Реже они протягиваются в средней полосе Центральной платформы и свода Пекос, в пределах первой — с простиранием, близким к меридиональному, а в пределах второго — близким к широтному. Кроме того, на своде Пекос отмечается антиклинальная линия почти меридионального простирания, выходящая к северу за пределы свода в бассейн Мндлэнд. Она иногда выделяется под названием поднятия Ригэн.

Месторождения приурочены к ряду брахиантиклинальных поднятий, группирующихся в указанные линии. Для локальных поднятий часто типична значительно большая резкость в допермских отложениях по сравнению с пермскими. Стратиграфический интервал нефтегазоносности в ряде случаев обнимает как пермские, так и допермские отложения, иногда же не распространяется на первые.

На крупном месторождении Иэйтс в виде исключения продуктивны также базальные песчаники нижнего мела.

Залежи преобладают массивные в известняково-доломитовых толщах; сравнительно реже встречаются залежи в коллекторах песчаного типа — пластовые сводовые, а иногда и литологически экранированные, либо в допермских толщах стратиграфически экранированные поверхностью несогласия, по которой на эти толщи налегают пермские слои.

К флексуре, проходящей вдоль южного склона платформы северного бассейна, приурочена зона нефтегазонакопления, в которой нефтегазоносны известняково-доломитовые породы свит Сан Андрес (низы серии Гвадалупе) и Клир Форк (серия Леонард). Месторождения приурочены к поднятиям, осложняющим флексуру, частично, видимо, рифогенным. В эту же зону, по-видимому, входит расположенная почти по ее простиранию к северо-востоку крупная нефтегазоносная площадь Слаутер-Ливленд.

На южном склоне северо-западного шельфа расположена зона нефтегазонакопления, приуроченная к осложняющей этот склон протяженной широтной антиклинали, на большей части своего протяжения выраженной в структуре верхов пермской толщи в виде длинного структурного носа с флексурным южным крылом. Западная часть этой зоны известна под названием площади Артизия-Малджамар. Нефтегазовые месторождения приурочены к замкнутым брахиантиклиналям в пределах зоны и к структурному носу. Нефтегазоносны доломиты, реже — песчаные прослои серий Гвадалупе и Леонард.

В северной части восточного шельфа, примерно в той же области, в которой расположен подковообразный атолл, вдоль западного склона шельфа проходит осложняющая его антиклинальная зона, с которой связана сравнительно менее богатая зона нефтегазонакопления. Она слабо охарактеризована в литературе. По-видимому, месторождения, на которых продуктивны пермские слои, приурочены к отдельным, кулисообразно расположенным, вытянутым брахиантиклиналям.

Структурно выше на гомоклинальном склоне восточного шельфа, т. е. уже на западном борту свода Бэнд, вплоть до осевой зоны последнего включительно рассеяны довольно многочисленные группы месторождений, иногда образующие незначительные линейные зоны. Они связаны в основном с мелкими структурными осложнениями на гомоклинали — типа структурных террас и носов, в меньшей мере — с небольшими замкнутыми структурными поднятиями. В отложениях, начиная с нижнепенсильванских и древнее, эти структурные осложнения выражены заметно резче. Частично они, видимо, приурочены к древним береговым линиям на далеком борту поднятия Кончо-Лльяно, контролирующим также распространение песчаных коллекторских отложений в пенсильванской толще. Нефтегазоносность связана здесь с известняками и песчаниками нижнепенсильванской свиты Бэнд и песчаниками верхнепенсильванских свит Циско, Кэнион и Страун, в меньшей мере с миссисипскими известняками и ордовикскими известняками Элленбарджер В описываемых месторождениях, обычно не очень крупных, чаще всего встречаются залежи, литологически экранированные, благодаря выклиниванию и фациальному замещению песчаников вверх по региональному восстанию слоев, и залежи, литологически ограниченные со всех сторон, вследствие невыдержанности и линзовидности пенсильванских песчаников. Немало месторождений расположено в сводовой части поднятия Бэнд.

На в сточном борту бассейна Мидлэнд, почти в центральной части последнего, меридионально протягивается сравнительно недавно открытая крупная зона нефтегазонакопления. Она связана с широкой меридиональной полосой развития нижнепермской свиты Спраберри, переходящей к западу в глины, а к востоку в известняки. В описываемой же полосе свита Спраберри мощностью около 300 м слагается черными хрупкими глинами, в той или иной мере песчанистыми и алевролитовыми, и трещиноватыми алевролитами с подчиненными тонкими песками. Вся толща пронизана сериями мелких трещинок. Своеобразие природного резервуара заключается в его низкой пористости, обычно менее 10%, и проницаемости, в среднем 0,5 мд, благодаря чему запасы нефти, оцениваемые очень крупными цифрами, с трудом поддаются извлечению.

В основной части зоны на юге, на площади Спраберри расположен ряд залежей, многие из которых рассматриваются как возможно взаимносообщающиеся. На севере зоны в удалении от площади Спраберри в аналогичных условиях известны отдельные скопления нефти.

К поднятию Матадор приурочена зона нефтегазонакопления с немногочисленными небольшими месторождениями. Одни из них связаны с отдельным брахиантиклиналями и куполами, осложняющими поднятие, другие — с образованными на нем рифами. Нефтегазоносны здесь пермские карбонатные отложения и пенсильванские рифовые известняки формации Циско.

К поднятию Ред Ривер приурочена антиклинальная зона, хорошо выраженная по подошве миссисинских отложений, с которой связана зона нефтегазонакопления. Здесь нефтеносны в основном пенсильванские песчаники, в меньшей мере — ордовикские известняки. Месторождения связаны с брахиантиклиналями и куполами в пределах зоны, отражающими погребенную структуру и рельеф отдельных блоков поднятия Ред Ривер.

С указанными зонами и группами связана подавляющая часть промышленных скоплений нефти и газа Пермского бассейна, среди которых, как отмечалось, весьма характерны крупные высокодебитные массивные залежи в карбонатных природных резервуарах.

Вне указанных зон и групп известен ряд сравнительно небольших групп или мелких зон, в основном в пределах платформы северного бассейна и северо-западного шельфа, и в погруженных частях бассейнов Делаверский и Мидлэнд. Эти месторождения, по-видимому, связаны со слабо выраженными структурными осложнениями, в других случаях — заведомо с рифовыми сооружениями.

Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород




Как правило, гидромеханизированный способ разработки применяется на горизонтальных и пологих месторождениях. Существует несколько способов подсчета запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород на таких месторождениях. При подсчете запасов известны способы среднего арифметического, геологических блоков, сечений, объемной палетки проф. П.К. Соболевского, метод геометрического анализа акад. В.В. Ржевского.
Способ среднего арифметического является наиболее простым. Он используется в том случае, когда месторождение разведано скважинными или горными выработками. Средняя мощность, м, залежи (и среднее содержание полезного компонента) определяется как среднее арифметическое значений мощности по всем разведочным выработкам в пределах контура карьерного поля, т. е.


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где xi — мощность залежи по i-й разведочной выработке, м; n — число разведочных выработок в пределах карьерного поля.
Способ среднего арифметического позволяет ориентировочно подсчитать запасы месторождения при минимальных затратах труда и средств. Этот способ целесообразно использовать для подсчета запасов на слаборазведанных месторождениях при большом числе равномерно распределенных разведочных выработок. Недостатком этого способа является малая точность подсчета запасов для месторождений сложной формы и неравномерного распределения разведочных выработок.
При способе геологических блоков площадь залежи разделяется на блоки, что позволяет учитывать равную степень разведанности месторождения и различие вещественного состава. Запасы в пределах каждого блока подсчитываются способом среднего арифметического, а общие запасы полезного ископаемого определяются суммированием запасов по блокам. Достоинством этого способа является возможность выделения различных типов и сортов полезного ископаемого.
Способ сечений заключается в том, что через разведочные выработки, расположенные по параллельным линиям или на одних горизонтах, строятся соответственно вертикальные или горизонтальные сечения. Запасы полезного ископаемого qп и полезного компонента q’п в полосе залежи шириной b=1 м определяются по формулам:


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где Vi — объем полосы залежи i-гo сечения; γi — средняя плотность полезного ископаемого в i-м сечении; q’п — среднее содержание полезного компонента в i-м сечении.


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

здесь Sc — площадь сечения залежи.
Если запасы в полосах i-го и (i-1)-го сечений различаются между собой более чем на 40 %, то запасы полезного ископаемого qб и полезного компонента q’б в блоке, ограниченном этими сечениями, определяются по формулам:


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где Lб — расстояние между i-м и (i -1)-м сечениями.
Если запасы в полосах различаются между собой более чем на 40 %, то запасы блока определяются по формулам:


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

Если между сечениями угол αc ≤ 10° или αc ≥ 10°, то объем блока определяется по формулам соответственно


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где Нi’ — длина перпендикуляра, опущенного из центра тяжести i-го сечения на (i-1)-е сечение; — длина перпендикуляра, опущенного из центра тяжести (i-1)-го сечения на i-е сечение; Si — площадь j-гo сечения; Si-t — площадь (i-1)-го сечения.
Запасы полезного ископаемого qб и полезного компонента q’б в блоке определяются по формулам:


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где γt-1 — средняя плотность полезного ископаемого в (i-1)-м сечении.
Формулы (3.11), (3.12) рекомендуется применять при условии, что γi = γi-1, q’i = q’i-1, a Si и Si-1, различаются между собой не более чем в 6 раз.
Суть способа объемной палетки проф. П.К. Соболевского состоит том, что на план изомощностей накладывается палетка в виде квадратной сетки, которая делит всю площадь на квадраты площадью ΔS (рис. 3.1). Каждый квадрат является нижним основанием вертикальной косоугольной призмы. Верхним ее основанием является элементарная площадка поверхности плана изомощностей. Объем i-й призмы определяется по формуле


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где ΔS — площадь квадрата палетки, м2; hi — средняя высота i-й элементарной призмы, определяемая для центров квадратов палетки интерполяцией между изолиниями мощностей, м. Объем залежи определяется по формуле


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

Запасы полезного ископаемого и ценного компонента в залежи определяются соответственно по формулам:


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

где γc — средняя плотность полезного ископаемого; qc’ — среднее содержание полезного компонента.
В пределах контура залежи границы крайних квадратов палетки не совпадают с линией контура. Поэтому высота элементарных призм умножается на коэффициент, равный доле площадки ΔS, входящей в контур залежи.


Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрышных пород

Подсчет производится при двух положениях палетки. За окончательный результат принимают среднее из двух значений показателей. Этот способ возможно применять только при наличии плана изомощностей. Он требует больших затрат ручного труда.
Точность подсчета запасов рассмотренными выше способами при условии полного учета геологической характеристики месторождения практически одинакова.
Объем вскрышных пород в границах карьерного поля подсчитывается методом сечений.
Суть метода геометрического анализа акад. В.В. Ржевского дня пологих и горизонтальных залежей заключается в вычерчивании ряда положений фронта работ через определенные интервалы его подвигания и определении для каждого положения фронта объемов вскрышных пород и извлекаемых запасов полезного ископаемого. Исходными материалами служат топографические планы с нанесенными изолиниями мощности вскрышных пород и полезной мощности залежи.
Применительно к россыпям при подсчете запасов используют три способа: линейный, геометрических блоков и ближайшего района.
Линейный способ подсчета запасов наиболее распространен. В его основу положен подсчет линейных запасов, который выполняют после оконтуривания россыпи в разрезе. При подсчете запасов по одной линии границы геологического блока проводят посредине между соседними линиями. Для определения запасов полусумма расстояний между соседними линиями умножается на площадь блока.
При подсчете запасов способом геологических блоков оконтуривается общая площадь россыпи или отдельные ее участки, характеризующиеся однородным геологическим строением и примерно одинаковой степенью разведанности. Запасы подсчитывают умножением площади блока на средние показатели, которые учитывают данные по всем разведочным выработкам. Этот способ используется в основном на россыпях неправильной и линзообразной формы, разведанных большим числом выработок.
Способ ближайшего района применяется очень редко. Суть этого способа состоит в том, что вся площадь месторождения разбивается на отдельные участки. На каждый участок распространяются данные разведочной выработки, находящейся в его центре.

Система борид — нитрид




Эти системы до сих пор не изучены. Ввиду того, что бориды часто загрязнены нитридами, исследование таких систем представляет определенный интерес.

При обработке аммиаком различных боридов хрома и вольфрама Кисслинг обнаружил распад боридов и образование нитридов металла и бора. Устойчивость исходных боридов сильно зависит от состава; она тем меньше, чем больше бора содержится в этих бориДах.

Шварцкопф и Глезер систематически исследовали реакции BN с переходными металлами IV—VI групп и с соответствующими карбидами при температурах более высоких, чем в работе, и при отсутствии аммиака. Смеси порошков прессовали в горячем состоянии и исследовали рентгенографически.

Эксперименты проводили при следующих температурах, °С:


Система борид - нитрид

Количество BN во всех случаях было достаточным для образования диборидов. Преобладающими фазами в продуктах были: дибориды титана, циркония, ванадия, ниобия и тантала; Cr2N и Cr; MoB; W2B5.

Таким образом, исключая Cr и Сr3С2, все переходные металлы и их карбиды разлагают (при данных условиях эксперимента) нитрид бора.

Виды мастичной кровли





Мастичную кровлю нередко называют наливной, в её основе лежат битумные вещества. По окончанию затвердевания она становится пластичным материалом, напоминающим резину. Подобное покрытие успешно сохраняет свои гидроизоляционные параметры при температурном режиме от минус пятидесяти до плюс ста двадцати градусов по Цельсию. Если рассматривать все влагозащитные материалы, сразу же становится очевидно, что мастичная кровля является наиболее прочной и устойчивой к износу.

Применение мастики в качестве самостоятельного материала для гидроизоляции крыши значительно уменьшает строительные расходы благодаря высочайшему уровню механизации труда. Учитывая износостойкость и надёжность подобной изоляции, неудивительно, что подобную кровлю можно встретить и на промышленных строениях. Заказать монтаж мастичной кровли вы можете вот в этой компании: https://razvitiee.com/.

Принимая во внимание конструкционные особенности наливной кровли, выделяют армированные, неармированные и комбинированные варианты. В их состав входит от трёх до пяти слоёв. Первый предохранительный слой наносят с помощью распыления горячего вещества на основу, прошедшую специальную подготовку. При этом на основании возникает влагонепроницаемая гибкая плёнка, на неё наносят все оставшиеся слои.

Неармированная кровля является сплошным гидроизоляционным покрытием, которое образуется посредством нанесения эмульсии на основу крыши и несколько слоёв мастики для защиты от лажной среды, их суммарная толщина составляет примерно десять миллиметров. В роли наполнителя верхнего слоя можно выступать измельчённый гравий.

Армированная кровля содержит от трёх до пяти слов полимерной и битумной эмульсии. Слои посередине армируют при помощи стеклосетки либо стекловойлока. Армирование обеспечивает более продолжительный эксплуатационный период кровли.

В комбинированной кровли слои мастики успешно чередуются с рулонными материалами. При этом самые нижние части изготавливаются из достаточно дешёвых материалов, а поверх них наносят защитный слой мастики.

Металлические двери: виды, конструкция и классификация

Дверь — это основной и необходимый элемент для помещения любого предназначения.

На нее возложены функции защиты от проникновения посторонних лиц, задержка тепла внутри и обеспечение звуковой изоляции.

Качество выполнения этих функций во многом будет зависеть от материала и конструкции, используя которую двери были изготовлены.

Параметры классификации дверей изготовленных из металла

Классифицировать все металлические двери можно по пяти параметрам.

  1. Сфера использования.
    В этом разделе представлены следующие виды дверей:

    •  специальные — защита от пожара, огнестрельного оружия;
    • тамбурные — звуковая и тепловая изоляция в общественных коридорах;
    • технические — устанавливаются в помещениях специального назначения;
    • квартирные — защита индивидуальной жилой площади;
    • офисные — главным отличием от квартирных, является наличие дорого декора;
    • парадные — используются как в административных зданиях, так и в частных домах.
  2. Способ открывания. Способ открывания может быть двух видов: наружный и внутренний.
  3. Взломоустойчивость. В соответствии с сертификацией, на сегодняшний день разработано 13 категорий взломоустойчивости. Начиная от первой категории и выше, надежность двери увеличивается.
  4. Конструкция двери. Конструктивной особенностью является количество металлических листов. Двери могут быть изготовлены из 3-х листов, 2-х листов и одного листа металла.
  5. Наружный декор. В качестве наружного декора двери могут быть использованы различные материалы, выбор, которых полностью зависит от покупателя.

Дополнения металлической двери

Любая конструкция металлической двери должна быть в обязательном порядке дополнена материалами, которые качественно улучшают шумовую и звуковую изоляцию. Самым востребованным изоляционным материалом считается полиуретан. Помимо него могут быть использованы внешние уплотнители, которые устранят щели между рабочим полотном двери и коробкой: магнитные ленты, силикон, монтажная пена.

Не последнее место в комплектации металлических дверей любой конструкции занимают замки разной конструкции и сложности, защитные приспособления.

К распространенным защитным приспособлениям стоит отнести:

  • девиаторы — препятствуют механическому отжиму дверного полотна от коробки;
  • противосъемные анкера — не позволят открыть дверь, даже если срезаны петли;
  • притворы — ликвидируют внутренний зазор.

Все перечисленные защитные приспособления способны поднять уровень вашей безопасности и предотвратить возможность несанкционированного проникновения.

Тепловые пушки Master





Такое отопительное оборудование, как тепловые пушки Master, выпускаемые американской компанией DESA International MASTER, с 1954 года и с относительно недавних пор весьма популярные и в нашей стране, отличаются значительной мощностью, производительностью и высокой тепловой эффективностью. Они предназначены для профессионального использования и применяются в основном для обогрева помещений большой площади и объема, а также на стройплощадках в период проведения работ в холодное время года. Эта техника отлично зарекомендовала себя своей надежностью, простотой устройства и неприхотливостью даже в весьма непростых российских условиях эксплуатации.

Разновидности тепловых пушек Master

Все выпускаемые ныне обогреватели Master по типу используемого топлива подразделяются на:

Электрические;
Дизельные;
Газовые.
Подавляющее большинство современных моделей электрических пушек этого бренда предназначаются для того, чтобы обеспечивать обогрев относительно небольших помещений. Они достаточно компактны, экологичны, имеют превосходные характеристики безопасности в эксплуатации. В зависимости от модели их питание осуществляется как от двухфазной, так и от трехфазной электрической сети.

Дизельные тепловые пушки этой марки выпускаются в двух вариантах: прямого и непрямого нагрева. В приборах прямого нагрева продукты сгорания топлива выводятся вместе с потоком нагретого воздуха, а в устройствах непрямого нагрева — отдельно от него. Поэтому в помещениях можно использовать только пушки второго типа.

Газовые тепловые пушки Master выпускаются в самом широком ассортименте и отличаются комбинацией таких характеристик, как высокая производительность и большая мощность. Несмотря на то, при эксплуатации они выделяют совсем немного продуктов сгорания, одним из важнейших условий их использования для обогрева помещений является наличие хорошей системы приточной вентиляции.

Тепловые пушки Master BLP 33 M

Газовая тепловая пушка Master BLP 33 M имеет мощность 33 кВт и производительность 1000 кубометров воздуха в час. Ее можно использовать как для обогрева различных помещений, имеющих хорошую циркуляцию воздуха, так и при осуществлении строительных и отделочных работ.

Одним из основных достоинств этого агрегата является хорошая термозащита электродвигателя: в случае перегрева он просто отключается специальным термореле. Еще одно важное преимущество тепловой пушки Master BLP 33 M — это совершенно бездымное сгорание топлива.

Это отопительное оборудование оснащается специальной рукоятью, облегчающей его транспортировку. Кроме того, тепловая пушка Master BLP 33 M имеет корпус, выполненный из износостойкого и термостойкого материала, а также основание, обеспечивающее ее высокую устойчивость на плоскости.

Вад. Псиломелан mМпО*nMnO2*aq




Под этими названиями объединяют гидроокислы марганца неопределенного состава и различной степени окисления, часто содержащие в качестве адсорбированных примесей окислы и гидроокислы Fe, Al, Co, иногда Ba, Li, Cu, Zn, Ni, Si, W и некоторых других элементов.
Рыхлые, пористые и землистые массы получили название вада; плотные, часто имеющие форму натечных образований, называются псиломеданами.
Как и пиролюзит, в заметных количествах в шлихах встречаются либо вблизи коренных остаточных месторождений марганца (марганцовистые шляпы рудных жил, силикатных и карбонатных пород), либо в районах развития марганцево-рудных осадочных формаций. В затронутых выветриванием россыпях иногда присутствуют в качестве аутигенных минералов, образуя вместе с лимонитом конкреции, стяжения, корки, рыхлые землистые массы преимущественно в нижних горизонтах галечников.
В россыпях встречаются в виде угловато очатанных или неправильных частиц, имеющих землистое сложение (вад), или в виде обломков плотных скрытокристаллических образований, конкреций, почковидных натечных форм (псиломелан). Последние иногда имеют гладкую блестящую поверхность и скорлуповатое или радиально-волокнистое строение в изломе.
Цвет в крупных частицах и в порошке бурый, буро-черный (вад), также черный (псиломелан).
Блеск от сильного полуметаллического для колломорфных образований до слабого и матового для землистых. Твердость и удельный вес колеблются в зависимости от агрегатного характера частиц Tв. 6—2; уд. вес 4,7—3,5. Хрупки.
Под микроскопом непрозрачны. В кислотах растворимы; в концентрированной HCl вад разлагается легко, давая раствор характерного темного коричнево-бурого цвета. Псиломелан разлагается лишь при подогревании; цвет раствора коричнево-бурый с зеленоватым оттенком. В обоих случаях раствор обесцвечивается от прибавления H2O2. С Н2О2 частицы вада реагируют со слабым вскипанием; псиломелан реагирует значительно менее интенсивно.
П.п.тр. не плавятся; в закрытой трубке при нагревании выделяют воду. С бурой дают розово-фиолетовый перл.
В неправильных частицах сходны со скрытокристаллическим пиролюзитом; отличаются от него характером реакции с H2O2 и присутствием воды (нагревание в закрытой трубке).
Типы коренных месторождений вада и псиломелана те же, что и пиролюзита, в который эти минералы переходят в процессе окисления и дегидратации. Для псиломелана, образующегося в зонах окисления сульфидных месторождений, характерны колломорфные (натечные, гроздьевидные, почковидные) выделения и присутствие примеси Ba, Cu, Pb. Вады и псиломеланы, содержащие повышенное количество Co и Ni, образуются почти исключительно в коре выветривания ультраосновных изверженных пород и серпентинитов.

Соединения элементов деревянных конструкций на клею




Материалы. Крупный недостаток всех рассмотренных выше средств соединения заключается в том, что они не обеспечивают полной монолитности. Вследствие деформаций отдельных связей каждый из соединенных ими элементов имеют возможность самостоятельного смещения, что увеличивает размер общих деформаций всей конструкции.
Только соединения на клею подобно сварке в стальных конструкциях полностью устраняют возможность перемещений отдельных элементов и обеспечивают монолитность их работы.
Клей, применяемый для изготовления строительных расчетных деревянных конструкций, должен удовлетворять следующим требованиям.
1. Прочность шва на скалывание и на растяжение должна быть не меньше прочности склеиваемой древесины соответственно на скалывание вдоль волокон и на растяжение поперек волокон.
2. Клееные швы в конструкциях, не защищенные от увлажнения (атмосферного, конденсационного и др.), а также в основных несущих конструкциях (балки, фермы, арки и т.д.), должны быть водоустойчивы, то есть не менять своих физико-механических свойств под влиянием влаги. Водоустойчивость клееных швов, применяемых в других конструкциях, защищенных от увлажнения, может быть ограничена некоторыми минимальными требованиями.
3. Клееные швы должны быть биостойкими, то есть не подверженными гниению.
4. Теплостойкость шва должна быть не ниже теплостойкости склеиваемой древесины.
5. Долговечность клееных соединений должна отвечать назначению и сроку службы конструкции.
6. Технология изготовления клееных соединений должна быть невредной для обслуживающего персонала.
Перечисленным требованиям полностью удовлетворяют резорциновый клей (ФР-12) и феноло-формальдегидный клей (КБ-3). Резорциновые клеи обеспечивают повышенную теплостойкость соединения и нетоксичны в производстве. Клеи СП-2, ЦИИИМОД-1 и ряд других непригодны для склеивания в поле токов высокой частоты.
Использование токов высокой частоты для отвердения клееных соединений в наибольшей мере отвечает требованиям поточного производства. Однако пока токи высокой частоты используются для изготовления лишь тонких деталей с шириной шва не более 12 см.
Для склеивания массивных конструкций применяют конвекционный нагрев изделий в запрессованном состоянии воздухом с температурой 60—90° в течение нескольких часов.
Если нельзя использовать указанные способы отвердения клееных швов, применяют так называемое холодное отвердение, протекающее в течение от десятка часов до нескольких суток при постоянном температурно-влажностном режиме (t° ? 16°). В этом случае используют за прессовку досок при помощи гвоздей.
Клей, применяемый для изготовления строительных конструкций, должен обладать достаточной жизнеспособностью, которая определяется продолжительностью времени, в течение которого клеевой раствор сохраняет рабочую вязкость и способность прочно склеивать. Жизнеспособность готового клеевого раствора при температуре +20° должна быть не менее 2 часов для феноло-формальдегидных клеев и не менее 3 часов для казеиновых клеев.
Для изготовления клееных конструкций можно применять только пиленую древесину с влажностью не более 15% (в исключительных случаях 18%).
Толщина досок, идущих на изготовление клееных конструкций, должна быть 50 мм. Использование более толстого материала вызывает затруднения при сушке и запрессовке и понижает качество конструкций. В частности, при толстых досках значительно увеличиваются дополнительные напряжения при колебаниях влажности древесины в процессе эксплуатации. При склеивании многослойных конструкций в прессах, а также конструкций, не защищенных в процессе эксплуатации от систематического увлажнения, рекомендуется применять более тонкие доски (30—40 мм).
Толщина досок и брусков, употребляемых на изготовление гнутых криволинейных арок, должна быть не более 1/300 наименьшего радиуса кривизны и не более 40 мм.
Ширина досок, склеиваемых между собой под углом 90° или приклеиваемых к фанере, должна не превышать 10 см. а под углом 45°— 15 см.
Все пиленые материалы, предназначенные для изготовления клееных конструкций, сортируют на три группы в зависимости от имеющихся в них пороков. Подробные указания о дополнительных требованиях к пиленым материалам для клееных элементов конструкций в отношении допускаемых пороков даны в строительных нормах и правилах (СНиП II-B.4-62, табл. 22). Лучшие материалы (I группы) употребляют на растянутые элементы с расчетными напряжениями более 70% расчетного сопротивления и в наиболее напряженных растянутых зонах изгибаемых элементов на участке не менее 1/6 их высоты. Материалы II группы идут на изготовление крайних зон сжатых элементов, растянутых элементов с напряжением не более 70% расчетного сопротивления, а также наиболее нагруженных сжатых зон и мало нагруженных растянутых зон изгибаемых элементов. Материалы III группы применяют во внутренней зоне в пределах 1/3 высоты поперечного сечения сжатых и изгибаемых элементов.



Типы клееных соединений. Доски и бруски при помощи клея соединяют по пластям и кромкам, по торцам впритык, по скошенным поверхностям «на ус» с уклоном в 1/10 и зубчатым стыком (рис. II—62).
Соединения зубчатым стыком или косым со скосом 1:10 считает равнопрочными основному склеиваемому материалу. Зубчатые стыки более косых отвечают требованиям поточного заводского производства. Нарезку зубьев ведут с кромок досок, а не с пласти. Длина зубьев зубчатого стыка 32—40 мм, шаг их (ширина) 8 мм, притупление конца 0,3 мм (не более), уклон сторон зуба около 1:9.
По пластям и кромкам соединяют доски и бруски, параллельно расположенные в элементе. Для уменьшения вредного влияния колебаний влажности в склеенных элементах выпуклость годичных слоев в соседних досках должна быть направлена в одну и ту же сторону (рис.
Соединения впритык с тщательной приторцовкой и посадкой на клей применяют в прямолинейных сжатых элементах и в прямолинейных изгибаемых элементах в сжатой зоне и во внутренней слабо нагруженной части растянутой зоны. При этом в крайних слоях досок стыки делают зубчатыми или «на ус». Стыки досок впритык в криволинейных элементах допустимы только в слабо нагруженных внутренних зонах (на участках до 0,4 высоты поперечного сечения в каждую сторону от нейтральной оси) при условии, что отношение радиуса кривизны R к толщине изгибаемой доски с составляет R:с?300. В остальных случаях применять зубчатые стыки или косые «на ус».
Стыки досок растянутых элементов, а также растянутых сильно нагруженных зон изгибаемых и сжато-изогнутых элементов должны быть зубчатыми или «на ус». Высота растянутой зоны, в которой устраивают такие стыки, должна составлять не менее 0,1 полной высоты поперечного сечения. Стыки зубчатые или «на ус» нужно устраивать минимум в двух крайних слоях досок каждой зоны.
Расстояние между стыками впритык соседних досок должно быть не меньше 20 толщин их, а между стыками зубчатыми или «на ус» — не меньше 10 толщин, считая в свету между концами усов (рис. II—62).
В одном поперечном сечении количество стыков должно не превышать 1/4 всего количества досок и брусков. В наиболее напряженных зонах (например, в поясах двутавровых балок) допускается только один стык в поперечном сечении.
Есть предложение отказаться от стыков впритык с плотной приторцовкой, заменив их продольным соединением всех досок (брусков) клееных элементов зубчатым стыком. Осуществление этого предложения обеспечит однообразие поточного технологического процесса и более высокие темпы его. Кроме того, это создаст структурную однородность многослойных клееных элементов.

Как выбрать плитку для мощения садовых дорожек: виды и назначение

На одном из этапов обустройства дачного или загородного участка возникает необходимость мощения садовых дорожек.

Для этой цели большинство потребителей отдают предпочтение тротуарной плитке. Однако для создания прочного и долговечного тротуара необходимо правильно подойти к выбору материала.

Критерии выбора

Можно купить тротуарную плитку на anvigroup.com.ua, однако при выборе необходимо обратить внимание на несколько факторов:

  1. Износостойкость. Устойчивость плитки к истиранию показывает, какое время отдельные элементы дорожки могут выдержать воздействие внешних негативных факторов. Плитка с высоким показателем износостойкости может прослужить долгое время, не требуя при этом выполнения ремонтных работ.
  2. Морозостойкость. Оценка этого параметра является важной необходимостью, так как он показывает, сколько циклов замораживания и размораживания способно выдержать покрытие. Кроме того по морозостойкости можно определить минимальную температуру эксплуатации тротуарной плитки.
  3. Размеры и геометрия. Важным параметром является толщина плитки, для мощения садовых дорожек вполне можно использовать элементы толщиной 3-4 см. при обустройстве подъездного участка можно применять элементы толщиной до 7 см. Что касается длины и ширины плитки, то здесь можно отметить один важный момент: качественное покрытие садовых дорожек можно получить из плитки большого размера . Форма тротуарной плитки также имеет важное значение. От этого зависит способ укладки отдельных элементов, выбор рисунка и выполнение монтажных работ.
  4. Ценовое решение. В большинстве случаев цена определяет качество тротуарной плитки. При этом важно понимать, что монтаж дорогостоящих элементов требует аккуратности и наличия специальных навыков.

Выбирать тротуарную плитку для мощения садовых дорожек необходимо с учетом следующих моментов:

  1. Каждый отдельный элемент должен иметь правильную форму и геометрические пропорции.
  2. Окрашивание должно быть равномерным не только с лицевой стороны, но и по всем боковым поверхностям.
  3. Структура материала не должна иметь трещин и воздушных раковин. Качественная плитка при ударе издает звонкий звук. Этот факт свидетельствует о полном соблюдении технологии в процессе изготовления.

При определении количества материала нужно учесть необходимый запас около 5% на случай непредвиденного повреждения отдельных элементов в процессе монтажа или транспортировки.

Какой ламинат для кухни лучше с фаской или без фаски: сравнение и выводы

Ламинат — одно из самых популярных и достойных покрытий для пола.

На сегодняшний день существует множество видов данного материала.  В статье рассказано о ламинате с фаской и без: в чем отличия, преимущества и какому материалу стоит отдать предпочтение в качестве напольного покрытия для кухни. Купить ламинат в Киеве, качественный и по невысокой цене, можно на сайте магазина.

laminat-s-faskoi-460

В чем разница и преимущества

Ламинат с фаской и без фаски можно, без труда, определить с первого взгляда. Так, ламинат с фаской выглядит более презентабельно, дорого, напоминает паркет. Это связано с наличием скошенной кромки на материале. Эти углубления и называют фасками. Когда зазоры отсутствуют – перед вами материал без фаски. Все просто.

Преимущества ламината с фаской:

  • «маскирует» небольшие дефекты в виде щелей, образующихся из-за перепадов температур, а также как результат ослабления соединительных деталей;
  • неточности врезов почти незаметны невооруженному глазу;
  • ламинат с толщиной в 12 мм отлично выдерживает тяжелые нагрузки, так как сами по себе фаски улучшают амортизацию;
  • углубления настолько малы, что в них не накапливается ни пыль, ни грязь.
  • фаски влагоустойчивы, так как на производстве их обрабатывают воском.

Преимущества ламината без фаски:

  • доступная цена;
  • простота в уходе.

Кроме того, ламинат небольшой толщины без фаски более прочный, чем современный вариант, с углублениями.

Ламинат с фаской и без: какой материал приобретать

Часто у покупателей возникают разного рода опасения, связанные с приобретением ламината с фаской. В целом, ламинат с фаской, если он выполнен качественно, нисколько не хуже стандартного варианта. Углубления носят декоративный характер, никак не отражаясь на эксплуатационных характеристиках материала.

В основе выбора должны лежать личные вкусовые предпочтения, соответствие напольного покрытия общему интерьеру помещения, в данном случае, кухни. Стоит, конечно, учитывать и финансовые возможности.

Что касается интерьера, здесь важно соответствие напольного покрытия стилевой направленности. Например, для кухни в стиле минимализм или лофт вполне подойдет стандартный ламинат, без фаски. Для стиля кантри рекомендуется только стандартный вариант. В то время как для английского стиля лучше использовать напольное покрытие с фаской, имитирующее паркет.

Важно! Если вы приобретаете тонкий материал, лучше отдавать предпочтение стандартному варианту, он прочнее.