RU125254U1 - Устройство скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых - Google Patents
Устройство скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых Download PDFInfo
- Publication number
- RU125254U1 RU125254U1 RU2012142493/03U RU2012142493U RU125254U1 RU 125254 U1 RU125254 U1 RU 125254U1 RU 2012142493/03 U RU2012142493/03 U RU 2012142493/03U RU 2012142493 U RU2012142493 U RU 2012142493U RU 125254 U1 RU125254 U1 RU 125254U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydraulic
- additional
- well
- pipe
- nozzle
- Prior art date
Links
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims description 9
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims description 9
- 239000007787 solid Substances 0.000 title claims description 6
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000005065 mining Methods 0.000 claims description 7
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000004537 pulping Methods 0.000 claims 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 9
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 230000001105 regulatory Effects 0.000 abstract description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- 241000876443 Varanus salvator Species 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 238000004642 transportation engineering Methods 0.000 description 1
- 239000010878 waste rock Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
На поверхности, перед погружением устройства в скважину, вспомогательную трубу 6 перемещают относительно внутренней нагнетательной колонны 3 и фиксируют в положении, при котором гидромонитор 7 находится на заданном расстоянии от дополнительного гидромонитора 4 и ориентирован относительно него. Расстояние между гидромониторами выбирается из условия работы гидромонитора 7 у почвы камеры, а дополнительного гидромонитора 4 - над уровнем заводняющей магазин 19 жидкости 20. Затем в скважину опускают колонны труб, при этом насадка гидроразрыва 8 перекрывает дополнительный гидромонитор 4.
При подаче жидкости во внутреннюю колонну нагнетательных труб 3, она поступает в гидромонитор 7 и производит размыв окружающих пород. Поскольку дополнительный гидромонитор 4 перекрыт насадкой гидроразрыва 8, вода не истекает из него и дополнительный гидромонитор 4 не работает.
При открытии окон 11, давление в гидравлических камерах 12 может несколько упасть, но при этом пружины 15 возвратят на некоторое расстояние штоки 17 и частично перекроют окна 11, подача жидкости в изолированную часть скважины уменьшится, а давление в гидравлических камерах 12 возрастет. Таким образом, осуществляется саморегулирование соотношений давления в гидравлических камерах 12 и изолированной части скважины, и при любых условиях часть скважины будет надежно изолирована за счет прижатия эластичных наружных стенок 13 гидравлических камер 12 к стенкам скважины.
После обрушения массива, перемещают внутреннюю колонну нагнетательных труб 3 до освобождения сопла дополнительного гидромонитора 4 из насадки гидроразрыва 8. Жидкость начинает поступать в оба гидромонитора 7 и 4, производя размыв магазина 19, первый в условиях затопленного забоя, второй - осушенного.
Description
Полезная модель относится к горному делу и может быть использована при отработке месторождений полезных ископаемых методом скважинной гидродобычи. Применение данного технического решения целесообразно для отработки месторождений, представленных рудными телами пластовой, линзообразной и т.п. формы, в том числе месторождениями, в которых продуктивный пласт выделен по содержанию полезного компонента. К таким месторождениям относятся, например, алмазоносные кимберлитовые трубки Архангельской области.
Известно устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающее подвижные относительно друг друга, внешнюю и внутреннюю нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб, и вспомогательную трубу с гидромонитором (см. а.с. №1700249, кл. E21C 45/00, 1989).
Данное устройство наиболее близко по назначению к заявленному, но ему присущ ряд недостатков. В случае когда твердость вмещающих пород достаточно высока, а рудные тела представлены отдельными гнездами, линзами и пропластками, гидроразмыв массива будет требовать значительных энергозатрат и расхода жидкости, и может вообще оказаться не эффективным. В этом случае не исключены значительные потери кристаллосырья. Это связано с тем, что часть кристаллов может оставаться в не разрушенных «негабаритах». При этом значительные энергозатраты приходятся на разрушение и выдачу пустой породы.
Задача, на решение которой направлена настоящая полезная модель - повышение эффективности отработки месторождений полезных ископаемых.
Технический результат - уменьшение потерь полезного ископаемого, обеспечение селективности добычи, снижение затрат на добычу и транспортировку за счет совмещения и чередования операций по гидроразрыву и гидроразмыву, и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
Для достижения технического результата устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающее подвижные относительно друг друга внешнюю и внутреннюю нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб, и вспомогательную трубу с гидромонитором, снабжено дополнительным гидромонитором, установленным на внутренней нагнетательной колонне труб, и насадкой гидроразрыва, размещенной на внешней нагнетательной колонне труб, при этом вспомогательная труба установлена с возможностью фиксированного перемещения относительно внутренней нагнетательной колонны труб, а насадка гидроразрыва в исходном положении перекрывает дополнительный гидромонитор и выполнен в виде корпуса с полостью и окнами, вокруг которых установлены гидравлические камеры, наружные стенки которых выполнены эластичными, полость корпуса сообщена с полостью гидравлических камер каналами, и в гидравлических камерах установлены подпружиненные поршни, штоки которых связаны со створками заслонок.
В указанную совокупность включены все существенные признаки, необходимые и достаточные для достижения технического результата.
Полезная модель поясняется чертежами, где:
на фиг.1 изображено устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых (общий вид);
на фиг.2а - насадка гидроразрыва в начальном положении;
на фиг.2б - створки заслонок - вид I на фиг.2а;
на фиг.3 - вариант использования устройства скважинной гидродобычи.
Устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых 1 включает подвижные относительно друг друга внешнюю 2 и внутреннюю 3, с дополнительным гидромонитором 4, нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб 5, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб 3, и вспомогательную трубу 6 с гидромонитором 7. Вспомогательная труба 6 установлена с возможностью фиксированного перемещения относительно внутренней нагнетательной колонны труб 3 и имеет общую с нею полость.
Центральная пульповыдачная колонна труб 5 также может быть подвижной относительно внутренней нагнетательной колонны труб 3. На конце внешней нагнетательной колонны труб 2 размещена насадка гидроразрыва 8 в исходном положении перекрывающая дополнительный гидромонитор 4. Насадка гидроразрыва 8 выполнена в виде корпуса с полостью 10. В корпусе выполнены окна 11, вокруг которых установлены гидравлические камеры 12 с эластичными наружными стенками 13. Полость 10 корпуса сообщена с полостью гидравлических камер 12 каналами 14, а в полостях гидравлических камер 12 размещены подпружиненные пружинами 15 поршни 16, штоки 17 которых связаны со створками заслонок 18.
Устройство работает следующим образом. На поверхности, перед погружением устройства в скважину, вспомогательную трубу 6 перемещают относительно внутренней нагнетательной колонны 3 и фиксируют в положении, при котором гидромонитор 7 находится на заданном расстоянии от дополнительного гидромонитора 4 и ориентирован относительно него. Расстояние между гидромониторами выбирается из условия работы гидромонитора 7 у почвы камеры, а дополнительного гидромонитора 4 - над уровнем заводняющей магазин 19 жидкости 20. Затем в скважину опускают колонны труб, при этом насадка гидроразрыва 8 перекрывает дополнительный гидромонитор 4.
При подаче жидкости во внутреннюю колонну нагнетательных труб 3, она поступает в гидромонитор 7 и производит размыв окружающих пород. Поскольку дополнительный гидромонитор 4 перекрыт насадкой гидроразрыва 8, вода не истекает из него и дополнительный гидромонитор 4 не работает.
В таком режиме устройство работает, например (см. фиг.3), при создании сбоек подсечного пространства 21, полости для создания искусственной потолочины 22 и врубов 23 т.е. начальных полостей.
После создания подсечного пространства 21 насадку гидроразрыва 8, размещенную на внешней нагнетательной колонне труб 2 устанавливают против первого снизу вруба 23. Затем, по внешней нагнетательной колонне труб 2 подают в насадку гидроразрыва 8 жидкость. Жидкость поступает в полость 10 корпуса, из нее по каналам 14 жидкость поступает в гидравлические камеры 12, растягивает их эластичные наружные стенки 13 и прижимает их к стенкам скважины, изолируя ее часть между указанными камерами.
Пружины 15 рассчитаны так, что поршни 16 начинают двигаться после изоляции части скважины и повышении давления в гидравлических камерах 12. При движении поршни 16 увлекают за собой штоки 17, которые, в свою очередь, перемещают створки 24 и 25 (фиг.2б) заслонок 18 и открывают окна 11. Жидкость из полости корпуса 10 поступает в окна 11, далее в изолированную часть скважины и вруб. Жидкость может подаваться как в режиме гидроразрыва (при этом из вруба 23 происходит развитие трещины 26) так и в режиме водонасыщения массива 27.
При открытии окон 11, давление в гидравлических камерах 12 может несколько упасть, но при этом пружины 15 возвратят на некоторое расстояние штоки 17 и частично перекроют окна11, подача жидкости в изолированную часть скважины уменьшится, а давление в гидравлических камерах 12 возрастет. Таким образом, осуществляется саморегулирование соотношений давления в гидравлических камерах 12 и изолированной части скважины, и при любых условиях часть скважины будет надежно изолирована за счет прижатия эластичных наружных стенок 13 гидравлических камер 12 к стенкам скважины 28.
После обрушения массива, перемещают внутреннюю колонну нагнетательных труб 3 до освобождения сопла дополнительного гидромонитора 4 из насадки гидроразрыва 8. Жидкость начинает поступать в оба гидромонитора 7 и 4, производя размыв магазина 19, первый в условиях затопленного забоя, второй - осушенного.
Насадка гидроразрыва 8 может использоваться и только как пакер.
Предложенное устройство может осуществить селективную добычу отдельных линз и гнезд.
Применение данного технического решения позволит значительно сократить затраты на разработку. Более того, в связи с тем, что способ обеспечивает селективную выемку отдельных гнезд и пропластков и оставлением в массиве без разрушения вмещающих гнезда пород, становится рентабельной отработка месторождений с низким содержанием, но компактным сосредоточением полезного компонента. К таким месторождениям относятся многие алмазоносные кимберлитовые трубки Архангельской области, в которых гнезда с высоким содержанием алмазов находятся в массиве «пустого» кимберлита.
Кроме того значительно сократится вредное воздействие на окружающую среду, поскольку, селективный способ требует значительно меньшего расхода воды, на поверхность не будет подниматься значительное количество горной породы, что влечет за собой сокращение площадей отстойников и хвостохранилищ.
Claims (1)
- Устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающее подвижные относительно друг друга внешнюю и внутреннюю нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб, и вспомогательную трубу с гидромонитором, снабжено дополнительным гидромонитором, установленным на внутренней нагнетательной колонне труб, и насадкой гидроразрыва, размещенной на внешней нагнетательной колонне труб, при этом вспомогательная труба установлена с возможностью фиксированного перемещения относительно внутренней нагнетательной колонны труб, а насадка гидроразрыва в исходном положении перекрывает дополнительный гидромонитор и выполнен в виде корпуса с полостью и окнами, вокруг которых установлены гидравлические камеры, наружные стенки которых выполнены эластичными, полость корпуса сообщена с полостью гидравлических камер каналами, и в гидравлических камерах установлены подпружиненные поршни, штоки которых связаны со створками заслонок.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU125254U1 true RU125254U1 (ru) | 2013-02-27 |
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108104766B (zh) | 含铁污水回灌采煤破坏地层的保/净水方法 | |
CN108107185B (zh) | 矿井水净化实验测试装置及其测试方法 | |
CN105507872A (zh) | 穿层钻孔内水力冲孔与预裂爆破联合增透抽采系统 | |
CN108104814A (zh) | 高含铁地下含水层受采煤破坏的人工促进修复方法 | |
FI76865C (fi) | Foerfarande och anordning foer borrning av djupa haol i berg eller liknande. | |
CN104612649A (zh) | 低压低渗透储层煤层气井化学增透压裂增透增产方法及其设备 | |
RU2547873C1 (ru) | Способ воздействия на угольный пласт через скважины, пробуренные из горных выработок | |
TW200506171A (en) | Method for sinking a borehole in the ground and wet boring tool | |
RU125254U1 (ru) | Устройство скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых | |
CN205297636U (zh) | 钻孔内煤层的增透抽采系统 | |
RU2447290C1 (ru) | Способ дегазации угольных пластов | |
CN103032059A (zh) | 一种定向水力压裂连通开采方法 | |
CN201851011U (zh) | 一种零半径径向钻井开采煤层气的装置 | |
RU2394991C1 (ru) | Способ разупрочнения прочных углей | |
RU2517728C1 (ru) | Способ скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых | |
RU2379508C1 (ru) | Способ разрушения горных пород и устройство для его осуществления | |
RU2233373C1 (ru) | Способ сооружения горизонтальной или наклонной дренажной скважины в обводненных песчаных горизонтах, установка для его реализации, фильтровая труба (варианты) | |
SU1693264A1 (ru) | Способ дегазации пластов-спутников | |
CN203640614U (zh) | 一种割裂用钻头 | |
RU2599122C1 (ru) | Устройство для очистки фильтровой зоны продуктивного пласта | |
RU2078212C1 (ru) | Способ скважинной гидродобычи соли и устройство для его осуществления | |
RU2151283C1 (ru) | Способ воздействия на продуктивный пласт | |
RU2320863C1 (ru) | Установка мобильная проходная гидроимпульсная для очистки призабойной зоны пласта | |
RU2425222C2 (ru) | Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых при наклонном залегании пластов | |
RU2331763C1 (ru) | Устройство пневмоимпульсного воздействия на геотехнологическую скважину |