Установка шкафа вокруг окна





Многие жители нашей страны и сегодня ощущают острую нехватку свободного места в своих городских квартирах. Вот почему каждый хозяин недвижимости стремится обустроить помещение таким образом, чтобы всем членам семьи было максимально комфортно. Конечно же, решить этот вопрос в просторных апартаментах значительно проще, чем в маленьких квартирах, но в любом случае можно достигнуть положительных результатов.

Существенную помощь в этом деле могу оказать разные идеи, которыми можно воспользоваться при выполнении ремонтных работ. Одной из них является установка шкафа вокруг окна. Он может стать оптимальным местом для хранения игрушек и различных важных предметов.

Сегодня монтаж конструкции со шкафом вокруг проёма окна считается одним из наиболее эффективных способов экономии свободного место в малогабаритных апартаментах. Среди преимуществ подобной мебели стоит назвать:

• Она подходит для любой комнаты и успешно вписывается в интерьер.
• Подоконник, который с двух сторон ограждается шкафами, может стать весьма функциональным пространством. Это место можно отвести под создание письменного стола или зоны для отдыха.
• Шкафы, размещающиеся возле проёма окна, могут похвастаться значительным функционалом. Тут можно обустроить компактную гардеробную комнату, организовать домашнюю библиотеку или просто разложить сувениры и фотографии.
• Монтаж встроенного шкафа, который подходит к оформлению комнат, позволить сделать завершённый дизайн и привнести в него уютную обстановку. Дабы конструкция не выглядела громоздкой, выбирайте пастельные тона.

Как выбирать шторы на балкон?





Все мы успели уже привыкнуть к тёплому остеклению и изысканной отделке лоджии, однако даже самые дорогостоящие ремонтные работы могут оказаться напрасными, если вы позабудете об утончённых предметах мебели, различных декоративных элементах и, что важнее всего, о шторах на балконе. Грамотно подобранные занавески позволят изменить до неузнаваемости комнату, сделать из неё рабочий кабинет или будуар с романтической обстановкой, зимний сад или даже детскую комнату. Какие же шторы лучше всего выбирать для лоджии?

Важно понимать, что штор или занавески не являются просто очередным элементом оформления окна и защиты его от лучей света, это уникальная дизайнерская деталь. Многие правила для стандартных штор в гостиную или на кухню неактуальны, выбирая занавески на балкон нужно помнить о других нюансах.

• Куда выходят окна. Если лоджия выходит на южную сторону, так что солнце заливает помещения в летние и зимний месяцы, то лучше выбирать изделия из плотного текстиля.
• Особенности помещения. Лоджия является границей меж квартирой и кухонным пространством, тут скапливается большое количество частиц пыли и влаги, так что не нужно покупать многослойные занавески с рюшами и ламбрекенами, поскольку они очень быстро станут пылесборниками. Лучше выбирать экологический текстиль и лаконичные решения, к примеру, лён, тростник и бамбук.
• Габариты балкона. В небольшом помещении плотные шторы будут выглядеть неуместными, зато сюда подходят рулонные и римские варианты.
• Цветовая гамма. Есть для занавесок на балконе один запрет – на использование текстиля тёмного цвета.

Фотообои – лучший вид декора комнаты





В былые времена, услышав слово «фотообои» люди сразу же вспоминали не самые эстетичные белые берёзы или подобные изображения. Ещё три десятилетия назад под фотообоями понимали недорогие бумажные полотна, бликующие при солнечном свете. В эпоху, когда все товары были в дефиците, даже подобное оформление иной раз называли роскошью. Спустя какое-то время такой вариант декора канул в Лету, но вот сейчас он снова весьма востребован. Кроме наименования, современные фотообои имеют мало общего с предшествующими им материалами. Ультрасовременные фотообои отличаются реалистичностью, нередко они производятся в виде 3D-изображений, что создаёт ощущения присутствия возле моря или же на крыше многоэтажного здания. С целью производства подобных фотообоев задействуют исключительно качественные и экологически чистые материалы.

На сегодняшний день известны различные типы фотообоев, топфотообои вы можете увидеть на одном из специализированных сайтов. Если обои отличаются большими размерами, то их разделяют на панели. Обои среднего размера могут состоять из двух, трёх и четырёх панелей, а большие – из шести, семи или восьми панелей. В последние годы весьма востребованными считаются фотообои для дверей.

Крайне важно грамотно подбирать цветовую гамму фотообоев. Дело в том, что обои, созданные в холодных оттенках (голубом, зелёном, синем), зрительно могут увеличить пространство помещения. В то же время тёплые оттенки (красный, оранжевый и жёлтый) способствуют созданию тёплой и уютной атмосферы. Это наиболее подходящее решение для помещений, где существуют некоторые сложности с природным освещением.

В процессе побора фотообоев нужно обращать пристальное внимание на изготовителей. Рекомендуем выбирать товары только проверенных компаний, которые беспокоятся о свой рыночной репутации.

Фотообои могут производиться на таких типах основ как:

• Бумажная;
• На текстильной основе;
• Основа из флизелина или винила.

Сегодня на рынке представлено значительный выбор фотообоев с разными сюжетами, всё зависит от ваших предпочтений.

Обзор распространения нефтегазоносных бассейнов Австралии и Океании




Расположенные на континенте Австралии нефтегазоносные и возможно нефтегазоносные бассейны объединены (в целях удобства изложения) в одну группу. Это объединение носит условный характер, поскольку эти бассейны разнородны. Так, в средней и восточной частях континента расположен обширный Средне-Австралийский бассейн, связанный с предгорным прогибом позднепалеозойских складчатых сооружений, обрамляющих Австралийский щит с востока. В этой складчатой системе на юго-востоке континента расположен небольшой межгорный Южно-Австралийский бассейн, иначе называемый Джиппслэнд.

На северо-западной окраине Австралийской платформы на побережье Индийского океана узкой полосой протягивается платформенный прибрежноокеанический бассейн Карнарвон, иначе называемый Западно-Австралийским. На северо-восточной окраине Австралийского щита у побережья залива Карпентария расположен южный платформенный борт предгорного Арафурского бассейна. Северный горный его борт расположен на южном побережье о. Новая Гвинея, и данный бассейн описывается в составе следующей группы бассейнов Океании.

Помимо упомянутых трех бассейнов, изученных недостаточно, но выделяемых сравнительно четко, на континенте Австралии намечаются еще менее изученные впадины, которые, могут рассматриваться в качестве возможно нефтегазоносных бассейнов. Одни из этих впадин однотипны с бассейном Карнарвон, представляя собой прибрежно-океанические впадины на периферии Австралийского щита вдоль побережья Индийского океана. Таковы, например, впадины Пертская, Юкла и Каннинг-Фицрой. Другие — однотипны с бассейном Джиппслэнд, располагаясь среди герцинид, обрамляющих Австралийский щит с востока и юго-востока. Такова, например, впадина Сидней. В некоторых из этих впадин, например, Каннинг-Фицрой и Сидней, известны нефтегазопроявления в скважинах.

В Океании известны, помимо Арафурского, объединяемые в одну группу бассейны, связанные с мобильной полосой, протягивающейся вдоль юго-западной периферии Тихого океана. Они образуют прерывистую цепочку, начинающуюся на севере Новой Гвинеи и протягивающуюся к юго-востоку и югу вплоть до Новой Зеландии. Это — межгорные бассейны Северо-Новогвинейские, Новокаледонский и Новозеландский.

Требования к перевозке строительного крана и крупногабаритного оборудования

Любое строительное оборудование, вне зависимости от своего назначения и габаритов, необходимо периодически доставлять с одного объекта на другой. То же самое касается и строительных кранов, которые могут быть легкими, средними и крупногабаритными.

Чаще всего перевозятся легкие конструкции кранов. В то же время данная процедура требует тщательного подхода, а потому ее нужно заказывать исключительно в проверенных компаниях. Заказав такую услугу, как перевозка негабаритных грузов на sankt-peterburg.federalsp.ru специализированной компании, имеющей положительную репутацию на рынке, можно быть уверенным в том, что груз будет доставлен строго в срок. Также не стоит беспокоиться за его техническое состояние, ведь транспортировка осуществляется на специальной технике, которая гарантирует оперативность и безопасность доставки любого груза.

Способы перевозки строительных кранов

Негабаритные строительные краны транспортируются путем прикрепления ходовой рамы крана к сцепному устройству специального транспорта. При этом стрела крана должна быть в сложенном положении, что обеспечит максимальную безопасность при перевозке.

Если кран отличается большой высотой, то его башню складывают телескопическим методом, что позволяет значительно уменьшить транспортную длину техники и обеспечить ее безопасную транспортировку по дорогам общего следования. При этом сотрудники компании тщательно следят за тем, чтобы строительное оборудование было надежно зафиксировано на площадке транспортировочной техники. Это гарантирует отсутствие аварийных и потенциально опасных ситуаций на дороге.

Преимущества обращения в компанию

Самостоятельная транспортировка строительной техники и оборудования может стать причиной неудобств для остальных участников дорожного движения и даже спровоцировать аварии. Преимуществом обращения в специализированную компанию является то, что ее сотрудники индивидуально подходят к решению задач, поставленных клиентом, оценивают все возможные риски и гарантируют отсутствие повреждений оборудования при транспортировке. В автомобильном парке компании имеются все виды специального транспорта, оснащенного крепежными элементами и позволяющего осуществлять перевозки в условиях полной безопасности.

Путешествие по Барселоне





Барселона – крупнейший приморский мегаполис Испании, пользующийся огромным успехом среди туристов благодаря продолжительному пляжному сезону и огромному количеству разнообразных вилл в Барселоне на море, музеев и других достопримечательностей. Ниже приведены места города, посещение которых оставит уйму положительных впечатлений.

Необычная Башня Агбар – инновационный многоэтажный небоскрёб, построенный в 2005 году. Фасад сооружения украшен огромным количеством осветительных элементов, которые в ночное время суток башня светится разноцветными огнями. Благодаря такой иллюминации её видно на большие расстояния. Внутри здания для посетителей открыты выставочные залы, рестораны и кафе.

Испанская деревня – своеобразна галерея зданий, среди которых можно узнать более 100 точных копий зданий всех городов и деревень Испании. Прогуливаясь по улицам этой прекрасной деревни, можно не только любоваться местной архитектурой, но и купить всевозможные сувениры ручной работы в магазинах и также покушать в традиционном ресторане. Строительство данного архитектурного достояния было приурочено к Всемирной выставке в 1929 году, но по просьбе местных жителей было сохранено по сей день.

Национальный музей искусства Каталонии – художественное собрание двух галерей: Музея искусства Каталонии и Музея современного искусства. Расположен в очень красивом Национальном дворце, который окружают фантастической красоты сады, фонтаны и парки. С террасы и крыши галереи открывается самая лучшая панорама города. Здесь представлена огромнейшая коллекция живописи и скульптуры совершенно разных направлений искусства, предметы мебели Антонио Гауди и Жозепа Жужоля, крупная библиотека по истории искусства. А также большое количество фотографий, монет, медалей и многое другое.

Морской музей Барселоны – самый поразительный историко-художественный памятник, находящийся в здании Королевских верфей. Здесь врем от времени проходят выставки, в рамках которых можно восхищаться реконструированными старинными кораблями и лодками всевозможных размеров.

Дом Бальо – одно из красивейших жилых домов Барселоны, необычный архитектурный памятник города. Благодаря необычной форме и интересной декоративной отделке фасада, это здание напоминает сказочный замок.

Парк Цитадели – настоящая заповедная зона в центре города, которая привлекает внимание не только туристов, но и местных жителей. Прогуливаясь по парку можно любоваться не только живописной растительностью, но и фонтаном с большим количеством разнообразных скульптур. Также отдыхающие могут посетить Замок трёх драконов, Зимний сад, Пальмовую оранжерею, Музей геологии, Музей зоологии, зоопарк.

Волшебные фонтаны Монтжуика – одно из самых популярных туристических мест Испании. Многие туристы приезжают сюда для того, чтобы посмотреть, как фонтаны танцуют под музыкальное сопровождение. Здесь можно услышать не только шедевры великих композиторов, но и современную музыку в стиле поп и рок, а также саундтреки к фильмам. В ночное время музыкальное шоу дополняется разнообразным подсвечиванием воды.

Источник: Дом в Испании на берегу моря

Утяжеленные глинистые растворы на пресной воде




Основным отличием утяжеленных глинистых растворов является высокая концентрация твердой фазы, что усложняет регулирование их реологических свойств. Твердая фаза утяжеленных глинистых растворов состоит из трех компонентов: глины, утяжелителя и выбуренной неглинистой породы (известняк, мергель и т. п.). Глины и выбуренные породы имеют примерно одинаковый удельный вес, но отличаются друг от друга гидрофильностью и способностью образовывать структуру в глинистых растворах. Утяжелитель обычно имеет более высокий удельный вес.



На рис. 45 было показано, что для приготовления малоутяжеленных глинистых* растворов (y2 = 1,5—1,6 гс/см3) можно пользоваться утяжелителями со сравнительно низким удельным весом: известняком или мелом (уу = 2,6—2,8 гс/см3). При этом расход утяжелителя мало зависит от его удельного веса. Влияние концентрации порошкообразного известняка на параметры глинистого раствора, приготовленного из часовъярской глины, показано на рис. 50, из которого видно, что при введении известняка снижается водоотдача и сравнительно медленно растет вязкость. Вязкость таких глинистых растворов легко поддается регулированию сунилом, нитролигнином, ПФЛХ или УЩР. Если же необходимо приготовить глинистый раствор с удельным весом 1,7—2,0 гс/см3, то применяют более тяжелый порошкообразный материал — барит, который имеет уу = 3,8—4,2 гс/см3. Железистый утяжелитель целесообразно использовать для утяжеления глинистого раствора до у2 = 2 гс/см3 и выше.

Возможность приготовления высокоутяжеленных глинистых растворов зависит не только от свойств утяжелителя, но и от концентрации и коллоидных свойств глины. Высокоутяжеленные глинистые растворы должны содержать меньшее количество глины, но эта глина по возможности должна быть высококоллоидной. На рис. 51 показаны зависимости удельного веса глинистых растворов (прямые 1, 2, 3) от концентрации утяжелителя при различном содержании малоколлоидной нефтеабадской глины. Прямые 1, 2, 3 пересекаются. Это свидетельствует о том, что более высокий удельный вес глинистого раствора достигается в том случае, когда исходный неутяжелейный глинистый раствор имеет меньшую концентрацию глины. На этом же рисунке нанесены кривые 4, 5, 6 зависимости приращения вязкости от увеличения концентрации утяжелителя, из которых следует, что глинистые растворы с более высокой концентрацией глины очень быстро загустевают при утяжелении.


Утяжеленные глинистые растворы на пресной воде

Из рис. 51 следует, что зависимость удельного веса глинистого раствора от концентрации утяжелителя имеет линейный характер и подчиняется закономерности.



где Cy — концентрация утяжелителя в т/м3; y1 — удельный вес исходного глинистого раствора в гс/см3; Kу — коэффициент утяжеления.

Решив уравнения (39) и (56), получим



В общем случае коэффициент утяжеления Kу зависит от удельного веса утяжелителя, воды и глины, а также от концентрации глины в исходном глинистом растворе. С увеличением концентрации глины с 16 до 50,4% коэффициент утяжеления уменьшился с 0,69 до 0,42, т. е. более чем в 1,5 раза. Из этого следует, что глинистые растворы с большой концентрацией глины труднее утяжелять не только потому, что их вязкосоть возрастает быстрее, но и потому, что они имеют меньший коэффициент утяжеления. Для уменьшения концентрации глины перед утяжелением производят разбавление глинистого раствора водой или понизителями вязкости.

Иногда на практике утяжеление глинистого раствора осуществляют постепенно, сочетая утяжеление с разбавлением химическими реагентами, в результате чего утяжеленный глинистый раствор не всегда приобретает необходимые параметры. Концентрация глины при этом может оказаться чрезмерно высокой, что вызовет уменьшение Kу и увеличение AT, или чрезмерно низкой, что будет способствовать уменьшению О1, О10 и Т. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо провести серию лабораторных опытов с целью определения оптимального соотношения между компонентами для получения необходимых параметров утяжеленного глинистого раствора.

Заботы об утяжеленном глинистом растворе не заканчиваются после его приготовления. Переход в состав промывочной жидкости выбуренной породы, утяжеление глинистых растворов, попадание солей вместе с выбуренной породой или с пластовыми водами и введение в состав промывочной жидкости некоторых химических реагентов приводит к увеличению вязкости.

Основными факторами, способствующими загустеванию глинистых растворов на пресной воде, являются следующие: 1) повышение концентрации твердой фазы вообще и глинистых минералов в особенности; 2) изменение состава твердой фазы (увеличение соотношения глина: утяжелитель); 3) повышение концентрации электролитов; 4) увеличение концентрации химических реагентов, повышающих вязкость; 5) повышение температуры. Рассмотрим подробнее указанные причины загустевания глинистых растворов.

1. Загустевание, происходящее в результате повышения концентрации твердой фазы и изменения соотношения между компонентами. Основной, причиной такого загустевания является увеличение концентрации глины и ее диспергирование во время циркуляции. Мерами предупреждения обильного перехода глины в глинистые растворы является снижение щелочности промывочной жидкости, применение гидрофобизирующих добавок ПАВ, введение понизителей вязкости, а также ингибирование глинистых растворов.

В процессе бурения выбуренная порода переходит в состав утяжеленного глинистого раствора, изменяя соотношение между компонентами. Если разбуриваются неглинистые породы, то в глинистом растворе постепенно накапливаются частицы с небольшим удельным весом (2,6—2,8 гс/см3), которые для малоутяжеленных глинистых растворов не представляют опасности и даже способствуют экономии утяжелителя. В высокоутяжеленных глинистых растворах присутствие выбуренных пород нежелательно, так как при этом повышается общая концентрация твердых частиц, затрудняется регулирование вязкости и предельного статического напряжения сдвига.

Общая концентрация твердой фазы в глинистом растворе не может увеличиваться безгранично. Существует предельная концентрация твердой фазы, при достижении которой частицы сближаются настолько близко, что трение между твердой частицей и жидкостью заменяется трением между твердыми частицами, и это приводит к резкому увеличению вязкости и предельного статического напряжения сдвига. Поэтому для приготовления высокоутяжеленных глинистых растворов перед утяжелением необходимо очистить глинистый раствор от частиц неглинистых выбуренных пород и в процессе бурения систематически удалять вновь поступающие частицы.

При разбуривании глинистых пород переход в состав промывочной жидкости выбуренной глины создает затруднения не только при использовании высокоутяжеленных глинистых растворов, но и в случае, если применяются сравнительно малоутяжеленные глинистые растворы. В этих условиях, т. е. при разбуривании глинистых пород, особенно большое значение имеет удаление выбуренной глины из глинистого раствора с помощью установки УПР-Р-2 или ей подобных.

2. Загустевание, происходящее в результате повышения концентрации электролитов. Возникновению связей между частицами препятствует двойной электрический слой и адсорбционный слой молекул воды, покрывающих частицы глины в воде. Однако на поверхности частицы глины, кроме отрицательно заряженных, существуют и положительно заряженные участки, обычно на тонких местах разлома кристаллов, где находятся положительно заряженные атомы кремния и алюминия. Эти участки способны вступать в химическое соединение с отрицательными участками соседних частиц с образованием ионных связей. Такие связи не обладают высокой прочностью и при интенсивном перемешивании частично разрушаются, что приводит к снижению вязкости системы. В статических условиях при отсутствии перемешивания эти связи вновь восстанавливаются, приводя к загустеванию.

При попадании в глинистые растворы электролитов в достаточно больших дозах частички глины лишаются защитного двойного электрического слоя, что приводит к сближению незащищенных участков на поверхности глинистых частиц. При этом возникают дополнительные связи между частицами, приводящие к более резкому загустеванию системы.

Для предупреждения и борьбы с загустеванием глинистых растворов, происходящим в результате повышения минерализации, используют два метода: а) осаждение поливалентных катионов реагентами-осадителями (фосфатами, кальцинированной содой) и б) введение химических реагентов-понизителей вязкости.

Первый метод дает положительный результат в тех случаях, когда загустевание произошло в результате попадания в утяжеленный глинистый раствор поливалентных катионов. Если же повышение минерализации происходит за счет NaCl или KCl, то снижение вязкости достигается путем введения химических реагентов.

3. Увеличение вязкости при введении химических реагентов. Многие понизители водоотдачи вызывают повышение вязкости. К числу таких химических реагентов относятся гипан, КМЦ, крахмальный реагент, водорослевый реагент, КССБ. Вследствие того что перечисленные реагенты вызывают повышение вязкости утяжеленных глинистых растворов, их применение для химической обработки утяжеленных глинистых растворов нежелательно. В случае если без этих реагентов невозможно достичь снижения водоотдачи, то их применяют вместе с понизителями вязкости.

Снижение вязкости утяжеленных глинистых растворов разбавлением водой обычно ухудшает остальные параметры и приводит к увеличению расхода утяжелителя. Жидкость, добавленная в глинистый раствор, снижает его удельный вес и вызывает необходимость дополнительного утяжеления. Количество утяжелители X1, потребное для доутяжеления глинистого раствора, зависит от объема добавленной жидкости и может быть определено по формуле



где у2 и уу — соответственно удельный вес утяжеленного глинистого раствора и утяжелителя в гс/см3; n — влажность утяжелителя в %.

Количество утяжелителя, добавляемое вместе с 1 м3 понизителя вязкости в зависимости от у2 при уу = 4,2 гс/см3 и n = 0,1, приведено в табл. 36.



Как видно из табл. 36, эти расходы велики. Поэтому снижение вязкости экономически выгоднее производить с помощью химических реагентов — понизителей вязкости, которые снижают вязкость при значительно меньших расходах жидкости и, следовательно, способствуют сокращению расходов утяжелителя.

В качестве понизителей вязкости утяжеленных глинистых растворов на пресной воде применяют сунил, нитролигнин, ПФЛХ, УЩР и др. Наиболее целесообразно применять сунил, так как в этом случае не требуется реагент-понизитель водоотдачи и уменьшается частота обработок.

Экономически выгодным методом снижения вязкости является удаление выбуренной породы и избытка глины с помощью механических средств в сочетании с понизителями вязкости и ингибиторами.

Загустевание глинистого раствора вследствие повышения температуры рассмотрено в разделе «Промывочные жидкости для бурения в условиях высокой температуры».

Регулирование содержания глинистой фазы утяжеленных глинистых растворов. Одной из причин загустевания глинистых растворов является повышение концентрации глины при разбуривании глинистых пород. Если для неутяжеленных глинистых растворов эта трудность преодолевается сравнительно просто и чаще всего за счет разбавления водой, то для утяжеленных глинистых растворов снижение вязкости при разбуривании глинистых пород представляет собой чрезвычайно сложную и часто трудно разрешаемую техническую и экономическую проблему.



Между удельным весом промывочной жидкости, концентрацией глины, утяжелителя и вязкостью утяжеленных растворов существует вполне определенная зависимость, которая изображена на рис. 52. Из рис. 52 следует, что при данной концентрации утяжелителя достижение необходимой вязкости глинистого раствора возможно только при одной вполне определенной концентрации глины. Если в процессе бурения концентрация глины повысится, то это немедленно скажется на увеличении вязкости и некотором снижении удельного веса. Уменьшение концентрации глины на 5—9% без уменьшения концентрации утяжелителя в определенных условиях способствует снижению вязкости и предельного статического напряжения сдвига на 20—50%. В настоящее время для снижения вязкости и сохранения прежнего удельного веса в глинистый раствор добавляют воду или понизитель вязкости, а также утяжелитель, в результате чего увеличивается объем утяжеленного глинистого раствора, содержащего значительное количество утяжелителя и химических реагентов.

Количество утяжелителя, которое вводится в глинистый раствор вместе с водой или понизителем вязкости, зависит от объема добавляемой жидкости. Так как при разбуривании глинистых пород происходит непрерывный переход глины в глинистый раствор, то непрерывно увеличивается объем утяжеленного глинистого раствора, что приводит к излишним расходам утяжелителя и химических реагентов. По данным И.Н. Резниченко, при бурении глубоких скважин в объединении Краснодарнефтегаз расход утяжелителя достигает 2 т/м. При бурении скважин глубиной 2000 м в этом же районе с использованием известковых глинистых растворов расход утяжелителя составляет примерно 1 т/м. В некоторых районах наблюдаются еще более высокие расходы утяжелителя,. Поэтому изыскание путей экономии утяжелителя представляет большой интерес.

Для предупреждения загустевания утяжеленных глинистых растворов экономически выгодно удалять избыток глины, что наиболее просто осуществляется с помощью гидроциклонов. При использовании механизмов, основанных на действии центробежных сил, частицы, содержащиеся в промывочной жидкости, распределяются по фракциям. Если удалять часть промывочной жидкости и возвращать концентрат утяжелителя с небольшим количеством глинистых частиц в циркуляционную систему, то общее содержание глинистых частиц уменьшится и следовательно, уменьшится вязкость глинистого раствора. Для извлечения избытка выбуренной глины из глинистого раствора разработано эжекторно-гидроциклонное устройство, которое позволяет поддерживать вязкость глинистого раствора при сравнительно небольших потерях утяжелителя. По данным, при использовании эжекторно-гидроциклонного устройства расход утяжелителя сокращается примерно в 10 раз.

Нa базе эжекторно-гидроциклонного устройства изготовлена установка УПР-Р-2, предназначенная для удаления глины из утяжеленных глинистых растворов, регенерации утяжелителя, а также механизированного приготовления и утяжеления глинистых растворов.

Для примера приведем один из анализов работы установки УПР-Р-2 на скв. 45 Левкинская. В установку подавался глинистый раствор с параметрами: у = 2,12 гс/см3, T = 47 с, СНС = 9/18 мгс/см2, В = 3,5 см3, содержавший 54,35% утяжелителя, 17,68% глины, в том числе 6,08% бентонита. Удельный вес твердой фазы был равен 3,81 гс/см3. Пульпа утяжелителя содержала 75,55% утяжелителя, 3,5% глины, в том числе 1,57% бентонита. Выходящий из установки глинистый раствор имел следующие параметры: у = 2,13 гс/см3, 7=30 с, СНС = 6/12 мгс/см2, B = 4 см3. Изменилось содержание твердой фазы: утяжелителя — 55,46%, глины — 7,3%, бентонита — 7,5%. Удельный вес твердой фазы увеличился до 3,85 гс/см3.

Приведенные результаты работы установки показывают, что при непрерывной или периодической работе установки можно поддерживать необходимый удельный вес и снижать вязкость за счет удаления избытка глины. При этом расходы утяжелителя уменьшаются на 38—60%, а затраты средств, на химическую обработку и утяжеление сокращаются на 18—46%. При бурении скв. 85 Левкинская благодаря использованию установки УПР-Р-2 достигли экономии 1263 т утяжелителя и 14,57 руб. на 1 м проходки.

Россыпной потенциал альпийского орогенно-складчатого пояса Европы и Передней Азии




Альпийские орогенно-складчатые сооружения Европы и Передней Азии, от Пиреней и Атласа на крайнем западе до Понтид и Кавказа на востоке, как и другие сегменты Альпийско-Гималайского подвижного пояса, хотя и обладают довольно широким спектром потенциально россыпеобразующих рудных формаций (золото-кварцевой, базитовой, ультрабазитовой в связи с офиолитами, киноварной кварц-дикиттовой и др.), так же относительно бедны россыпями; на их территории практически не обнаружено сколько-либо значительных и тем более промышленных россыпных месторождений. Причиной этого является сокращенность периода россыпеобразования, которое на основной площади альпид совпадает с орогенной стадией развития подвижного пояса, начало которой приходится на середину-конец олигоцена.

В конце олигоцена — в миоцене в началом роста гор впервые создались условия для накопления у подножья воздымающихся хребтов и во внутригорных впадинах континентальной молассы, которая впоследствии могла играть роль промежуточного коллектора для более молодых россыпей (в частности, золотоносных). Однако, существенный размыв горных сооружений, обеспечивший вскрытие возможных коренных источников россыпей, был достигнут только к концу плиоцена, когда растущие горные сооружения достигли уровня средних и высоких гор. Этот процесс спровоцировал развитие первого из кайнозойских оледенений Европы -позднеплиоценового горно-долинного дунайского оледенения, возрастного аналога оледенения Пре-Рид в золотоносной провинции Клондайк-Юкон на территории россыпной мегалровинции Северо-Американских Кордильер. Иными словами, в Европе проявилась та же тенденция, что и в Северо-Американских Кордильерах, когда интенсивный рост горных сооружений, создавший мощные орографические климатические барьеры, обеспечил на фоне глобального похолодания опережающее оледенение горных областей по сравнению с прилегающими равнинными территориями (в данном случае, Палео- и Мезо-Европы).

В целом профиль россыпной минерагении альпид Европы и Передней Азии примерно в равной степени определяют золото и комплекс минералов, ассоциирующих с базитовым и ультрабазитовым магматизмом (ильменит-титаномагнетит, хромит, магнетит), причем во всех случаях отрицательным фактором выступает в целом незначительный уровень вскрытия потенциально россыпеобразующих пород.

Древнейшие разработки многочисленных золотоносных россыпей на территории Колхиды, Армении, Большого Кавказского хребта, Восточных Карпат, Рильских гор (Болгария) и в других районах относятся к раннему античному и более древним периодам истории. Большинство из них сегодня не рассматриваются как заслуживающие внимания, хотя кустарная отработка некоторых золотоносных россыпей осуществлялась и в новейшее время, в том числе, вплоть до середины — второй половины XX в. (например, на Северном Кавказе). Главной россыпеобразующей формацией золотоносных россыпей повсеместно являются мезотермальные золото-кварцевые жилы, как правило, умеренно- и слабоэродированные, дающие начало небогатым четвертичным аллювиальным россыпям, примером которых могут являться россыпи месторождения Салихли-Сарт (в Турции) с содержанием золота около 0.9 г/м3. Характерно, что на рассматриваемом месторождении присутствуют также неогеновые золотоносные конгломераты с содержанием золота 0.2-0.3 г/м3, которые могли выступать в качестве промежуточного коллектора.

Выполняющие внутригорные впадины неогеновые песчано-гравийногалечные аллювиальные свиты служат промежуточным коллектором золота и тяжелых рудных минералов также на юго-западе Болгарии (Благоевградский бассейн). Источниками россыпеобразующей минерализации в районе явились разнообразные по возрасту комплексы пород, слагающих Рильские горы: от древнейших (архей-протерозойских) кристаллических пород нижнего структурного яруса до позднепалеозойских и верхнемеловых гранитоидов. Предполагается при этом, что первичное накопление золота происходило в слагающих подгорные шлейфы плиоценовых конгломератах.

Представление о строении россыпей дают золотоносные россыпи северного склона Большого Кавказа, широко распространенные по долинам левых притоков Кубани и левых притоков Терека. Россыпная золотоносность региона известна со второй половины Vlll в., с открытия россыпей золота в Куртатинском и Вингирском ущельях; в XIX в. были открыты россыпи в бассейнах рек Малка, Терек и Урух. В золотоносных россыпях рек Малка, Баксан, Лаба встречаются единичные зерна МПГ.

Россыпи особенно интенсивно эксплуатировались старательским способом в 30-50-е годы XX в., однако суммарное количество золота, добытого из россыпей, исчислялось по отдельным узлам десятками-сотнями килограмм. Всего в настоящее время на северном склоне Большого Кавказа известно 9 разобщенных золотоносных узлов, западными из которых являются россыпные площади верховьев р, Пшеха и р. Сочинки, а крайней восточной площадью — россыпи р. Урух. В 1990-е годы интерес к россыпям возобновился, геологическими службами «Севкавгеологии” и ЦНИГРИ была произведена их переоценка.

Коренным источником преобладающей массы россыпей на Северном Кавказе (Лабинско-Кяфарской группа узлов, включающая в себя Лабинский, Урупский, Кизильчукский узлы, Малкинский узел и др.) является оруденение золото-кварцевой и золото-кварц-сульфидной среднеглубинных формаций. Основные россыпные узлы располагаются в пределах металлогенической зоны Передового хребта, Самурско-Белореченской металлогенической зоны (Муштинско-Хабазская группа) и металлогенической зоны Главного Кавказского хребта (россыпи р. Белой выше руч. Гузерипль). Все узлы и группы приурочены к выходам протерозойских и нижнепалеозойских пород, а в структурно-тектоническом отношении — к участкам пересечения продольных горст-антиклинальных поднятий с поперечными структурами. Второстепенные источники питания представлены зонами окисления колчеданных руд, вольфрам-молибденовых месторождений и, возможно, гипербазитов. В питании россыпей участвуют также промежуточные коллекторы золота, в роли которых выступают конгломераты девона, среднего и верхнего карбона (в бассейне р. Уруп) и нижней перми (в бассейнах рек Белой, Лабы и Уруп) и нижней юры (pp. Баксан, Уруп, Малая Лаба). Например, содержание золота в конгломератах лейаса достигает 2 г/т (р. Баксан и руч. Гижгит).

Промышленное значение имели и могут иметь четвертичные россыпи современных долин среднегорья, преимущественно Ill-V порядков. Наиболее богаты золотом долины III порядка (70% суммарных запасов и ресурсов); долины V и IV порядков заключают соответственно около 16% (pp. М. Лаба, Уруп, Малка и др.) и 8% металла (pp. Белая, Тиберда, Чегем). Генетически это долинные, русловые, косовые и террасовые россыпи (в порядке убывания значимости), а по условиям залегания — мелко залегающие россыпи малых и средних долин, глубоко залегающие террасовые россыпи и россыпи мощных золотоносных толщ в локальных впадинах. Продуктивность аллювия распределяется неравномерно. В долинах I-Il порядков продуктивен русловой и долинный аллювий мощностью до 4 м, причем нередко средние содержания золота достигают 360 мг/м3. В долинах Ill порядка, обеспечивших 2/3 добычи золота, основная масса добытого металла также содержалась в долинном аллювии, хотя и в террасовом аллювии встречались участки россыпей с содержанием золота от 100 до 800 мг/м3 (до 3-4 г/м3 по отдельным выработкам). Запасы отдельных долинных россыпей составляли первые сотни килограммов (например, прииск «Хабаз» в долине р. Малки). Золото довольно крупное — преобладал класс 1-2 мм, встречались и самородки (например, поднятые при отработке россыпи в долине р. Мушт). Косовые россыпи распространены в золотоносных долинах весьма широко, однако запасы индивидуальных россыпей не превышают нескольких десятков килограммов.

Глубокозалегающие россыпи в крупных и средних долинах приурочены к толщам аллювия мощностью от 10 до 30-40 м. В долине р. Бол. Лаба отрабатывалась одна их таких россыпей, приуроченная к конусу выноса бокового притока. В ней в толще металлоносного аллювия мощностью 29-45 м было установлено 5 пластов мощностью 1-3 м каждый, с содержаниями от 500 мг до 5 г/м3.

Интерес представляют также золотоносные песчано-гравийные отложения (ПГС) с содержанием золота до десятков-сотен мг/м3. Генетически это мощные галечники высоких террас условно плиоцен-среднеплейстоценового возраста, приуроченные к эрозионно-структурным депрессиям склона Большого Кавказа и области пьедмонта, а также к селевым конусам выноса и верхнеплейстоценовым и современным континентальным дельтам (р. Терек и др.). С.Б. Ящинин, изучавший проблему золотоносных ПГС в Северокавказском регионе, обращает внимание на то, что для них характерно преимущественно мелкое и тонкое золото, концентрирующееся в классе крупности -0.16 мм, выход которого колеблется на разных месторождениях ПГС в пределах 15-20%. При этом золотоносность ПГС установлена и в долинах, где золоторудные проявления и промежуточные коллекторы не известны, что приводит к выводу о том, что средний уровень золотоносности в изученных ПГС (около 100 мг/м3) достигается не столько за счет поступления металла из локальных источников или расположенных выше по долинам россыпей, сколько за счет перераспределения фоновых содержаний ультратонкого и микроскопического золота на определенных седиментационных гравитационных барьерах.

Золотоносность аллювия характерна и для областей развития кайнозойского вулканизма, в частности, для вулканических плато Малого Кавказа, образующих северный фланг Восточноафриканско-Красноморско-Кавказского пояса внутриплитного вулканизма. Здесь в бассейне правых притоков р. Куры не только были выявлены и отрабатывались старателями небольшие русловые россыпи золота, но и установлена золотоносность древнего валунно-галечного аллювия, залегающего под позднеплиоценовыми-четвертичными андезито-базальтами. По данным И.С. Воскресенского, одна из таких россыпей прослежена в бортах каньона р. Храми и по долинам ее левых притоков. Золотоносность приурочена к сцементированным до конгломератов валунно-галечным образованиям, выполняющим перекрытый андезито-базальтами «глубокий врез», выработанный в гранитах и эффузивно-осадочных породах верхнего мела. Значительные колебания окатанности золота и его пробности (от <600 до 750) по простиранию россыпи, а также смешанная сопутствующая минеральная ассоциация (киноварь, магнетит, ильменит, касситерит, хромит) свидетельствуют о различных по температуре и глубинности источниках питания россыпей, а строение последних — о сложной истории формирования. Самый древний, перекрытый андезито-базальтами пласт имеет эоплейстоценовый (апшеронский), последующие — ранне- и среднеплейстоценовый возраст. Россыпь в самой долине р. Храми также имеет «составной» характер, причем в строении отдельных ее частей прослеживается влияние непосредственного размыва коренных источников, переотложение золота из древнего «предбазальтового» аллювия и плейстоценовых россыпей, а также поступление материала из боковых притоков.

Альпиды Европы и Передней Азии характеризуются также довольно широким распространением кварц-диккит-киноварной россыпеобразующей формации, сопровождающейся протяженными ореолами киновари в аллювии, однако промышленная россыпная минерализация этого типа не известна. Характерным примером в этом отношении может служить Северный Кавказ, принадлежащий к одной из крупнейших ртутных провинций альпийского складчатого пояса Восточной Европы. Коренное ртутное оруденение связано с заключительными стадиями альпийского тектоно-магматического цикла и имеет молодой, вплоть до неогена, возраст. Коренные источники, в массе своей относящиеся к кварц-диккит-киноварному типу, локализованы преимущественно в терригенных песчано-сланцевых толщах юры-нижнего мела и лишь отчасти в пермских конгломератах и вулканогенноосадочных породах верхнего мела и в дайках альбитизированных диабазов. В современных долинах рек, дренирующих рудные поля и отдельные минерализованные зоны, отмечаются достаточно контрастные ореолы шлихового рассеяния киновари, реже россыпные проявления, протяженность которых, однако, весьма незначительна в силу хрупкости минерала. Выделяются две наиболее компактные площади распространения киновари в аллювии современных рек: в верховьях водотоков, принадлежащих левым притокам р. Кубани, и в пределах Краснополянского узла, охватывающего бассейн р. Сочинки.

Многочисленные непромышленные россыпи с комплексом минералов, ассоциирующих с базитовой формацией, среди которых доминируют титаномагнетит и ильменит, известны по долинам рек, дренирующих Черноморское побережье Болгарии, Турции и Кавказа. На побережье они дают начало прибрежно-морским россыпям «черных песков» (современным пляжевым и россыпям затопленных береговых линий), среди которых наибольшей известностью пользуются россыпи Бургасского залива, р-на Кафталан восточнее Босфора, Южной Колхиды, Сочинского района. В последнем из перечисленных районов, в бассейне р. Псоу, непромышленные ильменитовые и магнетитовые россыпи связаны с выходами позднеюрских габброидов вблизи с. Аибга. Рудоносные габброиды образуют небольшие залежи протяженностью 10-12 км при ширине в первые сотни метров, с содержанием TiO2 немногим более 3%. Ильменит, содержащийся в рудах и в локально развитой по ним коре выветривания, находится в тесном срастании с магнетитом. Оба минерала дают начало непромышленной аллювиальной россыпи р. Псоу общей протяженностью около 30 км, к дистальной части которой примыкают дельтовая и пляжевая россыпь, также не имеющие промышленного значения.

Россыпные концентрации титаномагнетита и ильменита в ассоциации с хромитом, гранатом характерны также для ряда районов Балканского побережья Адриатики, Тирренского моря, Неаполитанского залива, а также о. Сардиния, где указанным минералам сопутствуют также уранинит и монацит.

Довольно широко в площадном выражении проявлена разнообразная россыпная минерализация, ассоциирующая с альпинотипными ультрабазитами офиолитовых поясов, которая, однако, не имеет сколько-либо значительного промышленного интереса и в основном представлена россыпными проявления и мелкими непромышленными россыпями.

Россыпные проявления хромитов склонового и аллювиального генезиса известны в большинстве районов сосредоточения массивов ультрабазитов габбро-перидотитового комплекса, в частности, в одном из наиболее крупных Сербско-Македонском районе, где известна аллювиальная хромитовая россыпь Улцинь протяженностью более 5 км с содержанием хромита более 1%, магнетита 1.5% и ильменита около 1%.

В малоазиатском секторе орогенно-складчатого пояса альпид с массивами альпинотипных ультрабазитов мел-эоценового возраста, помимо россыпных проявлений хромитов, присутствующих в большинстве рудных узлов, известен также довольно редкий минеральный тип россыпей -магнезитовая россыпь оз. Салды в Центральной Турции, генетически связанная с кольцевым серпентинитовым массивом, заключающим штокверкоподобные тела магнезитов. По данным В.И. Финько, россыпь образована обломками магнезита, заключенными в глинистый ил, и магнезитовыми алевролитами озерного происхождения, с содержанием MgO соответственно 41% и 39%. Детритовый магнезит выносится в озеро дренирующими массив речками и отлагается в виде пляжевых залежей и образующихся за счет их перевевания дюнных форм. Ближайшим генетическим аналогом россыпи оз. Салды являются детритовые скопления магнезита в озерных ваннах месторождения Кундаварра в Австралии.

В пределы Карпат распространяется также Карпатская субпровинция крупнейшей Евразийской янтареносной провинции, которая объединяет верхнеэоценовые морские, олигоценовые эоловые и миоценовые россыпные проявления, распространенные на широкой площади, но не сопоставимые по масштабам с россыпями Балтийско-Днепровской янтареносной субпровинции. За пределами этого ареала россыпные проявления янтаря (тринкрита) эоценового возраста известны в Истрии и в бассейне р. По в Северной Италии, а также на о. Сицилия, где янтарь, известный под названием симетит, характеризуется невысоким качеством. На острове известно, по крайней мере, две генерации янтареносных россыпей. Более древние его скопления связаны с эоценовыми лигнитоносными песчаниками паралической формации у подножья Северного хребта, а более молодые, переотложенные реками, концентрируются в приустьевых частях последних, особенно на побережье Терранова и Поцуолли.

Россыпной потенциал альпид Европы и Передней Азии оценивается как невысокий; в настоящее время отсутствуют какие-либо данные, позволяющие пересмотреть эту оценку.

Выбор штор для кухни





К выбору текстиля для пошива кухонных штор важно подходить с максимальной ответственностью. Важно обращать пристальное внимание на стойкость материала к разного рода загрязнениям и на качество окрашивание материала – важно, чтобы ткань не линяла и не выгорала под воздействием прямых солнечных лучей.

В наши дни производится особый интерьерный текстиль, который обрабатывается специальными составами, отталкивающими загрязнение и частички пыли. К тому же, подобные вещества предотвращают быстрое выгорание текстиля и его возгорание.

Для кухонного пространства идеально подходит льняной текстиль, в который добавляют небольшое количество синтетических волокон. Он без труда стирается, демонстрирует стойкость к сминанию, смотрится просто, но, при этом, благородно.

Также хорошими тканями считаются вискоза и полиэстер. Такие материалы являются весьма функциональными и комфортными в обслуживании.

Что касается цветовой гаммы, то тут отсутствуют какие-либо строгие правила. Однако мы рекомендуемы выбирать оттенок штор, учитывая цветовую гамму обоев и предметов мебели. Шторы являются декоративным элементом, позволяющим с минимальными затратами средств и энергии менять внешний облик любой комнаты тогда, когда вам этого захочется. Шторы могут вообще ни с чем не комбинироваться по своему оттенку, но зато идеально вписываться в дизайн по своему фасону, структуре, оттенку и стилю. Однако для этого требуется чуть дизайнера.

Что касается рисунка, то лучше выбирать однотонную ткань или материал с крупным узором.

Какой материал использовать для гидроизоляции в ванной

Как правило в ванной комнате повышенная влажность, для того чтоб защитить элементы декора от влажного конденсата необходимо произвести гидроизоляцию этого небольшого помещения.

Каждый знаком с тем, что после принятия ванных процедур на полу остается вода, на стенах капли конденсата, потолок покрыт паром и каплями, как и зеркала, и вся эта влага начинает испаряться, она стекает по стенам и проникает сквозь швы под кафель и разрушает стяжку бетона, на которой фиксируется кафельная плитка для ванны. Во избежание всех непредвиденных проблем по этому поводу применяется гидроизоляционный материал, который защищает просачивание воды под кафель.