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화력발전소에서 발생하는 석탄회를 지반침하의 방지를 위하여 갱내충전용으로 사용하고자 한다. 따라서

영동화력발전소에서 발생하는 석탄회를 이용하여 기본적인 물리적 특성 및 유동 특성을 파악하였으며, 한보탄광

의 제1사갱을 대상으로 모형갱도를 제작하여 총 8회의 수압식 충전실험을 수행하였다. 석탄회의 비중은 2.34이고

입도분석결과 실트질 모래인 SM에 해당한다. Slump 시험 및 Flow 유동시험 결과 석탄회 70 wt,% 이하에서 액상

형태로 나타나므로 모형충전실험에서는 석탄회 60 wt,%를 적용하였다. 모형충전시험결과 갱내수 유, 무에 상관없

이 토출구를 사갱이나 수갱 바닥에 위치시키는 것이 충전효율을 향상시키는데 유리한 방법임을 확인하였다.

Coal ash generated from thermal power plants is planned to use for mine filling in order to prevent

subsidence of the ground. In according, the basic physical properties and flow characteristics were grasped using coal ash from generated Yeongdong thermal power plant, and hydraulic filling experiments were performed a total of eight times by manufacturing the model of 1 inclined shaft in Hanbo coal mine. The specific gravity of coal ash is 2.34, and the result of particle size analysis belongs to silty sand (SM). Coal ash of weight ratio of 60%was used in the filling experiments of the model, since liquefaction have shown in coal ash less than weight ratio of 70% from the result of slump and flow test. The outlet should be located at the bottom of the inclined and vertical shaft, this was favorable way in improving the filling efficiency from the experiment results regardless of groundwater exists.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
GRAM 모델을 이용한 폐탄광 지역 지하수 리바운드 현상 분석 최요순, 백환조, 정영욱, 신승한, 김경만, 김대훈 pp.373-382

재난관리체계(M_(i,j,k)_BCP) 제안과 석회석광산의 리스크 평가 이성민, 김선명, 이연희 pp.383-392

능선부 개착에 의해 형성된 암반사면 거동해석 조태진, 황택진, 신선미, 이근호 pp.393-402

수압식 충전의 효율 향상을 위한 선단장치 개발에 관한 연구 유성곤, 김태혁, 신동춘 pp.403-411

3차원 모델링을 이용한 재개광 양양철광의 운반시스템 설계 손영진, 김재동 pp.412-428

전산유체학을 이용한 고준위 방사성 폐기물 처분장의 자연환기량에 의한 온도예측 노장훈, 유영석, 장승현, 박선오, 김진 pp.429-437

디지털 사진측량에 의한 암석의 절리면 거칠기 측정에 관한 연구 서현교, 엄정기 pp.438-448

석탄회를 이용한 갱내충전모형시험 연구 이상은, 박세준, 김학성, 장항석, 김태혁 pp.449-461

응력불변량으로 표현한 일반화된 Hoek-Brown 파괴조건식의 등가 마찰각 및 점착력 이연규, 최병희 pp.462-470

참고문헌 (15건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 송원경 등, 상동광산 광물찌꺼기적치장의 항구적 처리방안연구, 2007, 광해방지사업단 기술총서 2007-48, 137-215. 미소장
2 장윤호 등, 2001, 도계광업소 출수량 증가 원인과 대책 및한성탄광 수갱 충전 방안, 석탄산업합리화사업단. 미소장
3 정영욱, 2008, 광산채굴공동 충전법 및 적용 사례, 광해방지기술, 제2권 1호, 20-28. 미소장
4 최금성, 1986, 부평광산 선광장재 갱내충전, 대한광산학회지, 제19권 특집 제1호, 63-69. 미소장
5 American Concrete Institute (ACI), 1994, Controlled Low Strength Materials (CLSM), Rep. No. ACI-SP-150, ACI, Detroit. 미소장
6 American Concrete Institute (ACI), 2005, Controlled Low Strength Materials (CLSM), Rep. No. ACI-229R-99, ACI, Detroit. 미소장
7 Carlson, E. J., 1975, Hydraulic Model Studies for Backfilling Mine Cavities (2nd Series of Tests), U.S. Bureau Mines, Denver, Colorado, Rep. No. REC-ERC-75-3, 1-38. 미소장
8 Changkun Chung, 1966, Sand slime filling in Sangdong Mine(I), J. of KSGE. 3.3, 142-146. 미소장
9 Collepard, M., 2006, The New Concrete, Grafiche Tintoretto, Castrette di Villorba, Italy. 미소장
10 Luca Bertolini, et. al., 2010, Filling of Flooded Gypsum Mine with a Flowable Soil-Cement Mix, J. of Materials in Civil Engineering, 628-636. 미소장
11 Properties of Fiber Reinforced High-Strength Semi-Lightweight Concrete 네이버 미소장
12 Neville, A. M., 1995, Properties of Concrete, Longman Scientific & Technical, Wiley, Harlow. 미소장
13 Okamura, H. and Ouchi, M., 1999, Self-Compacting Concrete: Development, Present Use and Future, Proc., Int. Conf. Self-Compacting Concrete, RILEM, Stockholm. 미소장
14 Sakamoto, A., et. al., 2005, An Intergrated Cavity Filling Technique For Abandoned Underground Room and Pillar Lignite Mines and Underground Quarries, Post-Mining, Nov. 16-17, Nancy, France, 1-10. 미소장
15 Umoto, T. and Ozawa, K., 1999, Recommendation for Self-Compacting Concrete, Trans. Japan Soc. Civ. Eng., to be published. 미소장