RU2076923C1 - Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах - Google Patents

Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах Download PDF

Info

Publication number
RU2076923C1
RU2076923C1 RU94042060A RU94042060A RU2076923C1 RU 2076923 C1 RU2076923 C1 RU 2076923C1 RU 94042060 A RU94042060 A RU 94042060A RU 94042060 A RU94042060 A RU 94042060A RU 2076923 C1 RU2076923 C1 RU 2076923C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grouting
wells
well
sections
curtain
Prior art date
Application number
RU94042060A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94042060A (ru
Inventor
Алексей Егорович Пережилов
Виктор Михайлович Ждамиров
Дмитрий Алексеевич Пережилов
Оксана Юрьевна Лушникова
Йозеф Кожа
Андрей Федорович Авдеев
Лев Львович Лушников
Альфия Саматовна Шифрина
Original Assignee
Алексей Егорович Пережилов
Виктор Михайлович Ждамиров
Дмитрий Алексеевич Пережилов
Оксана Юрьевна Лушникова
Йозеф Кожа
Андрей Федорович Авдеев
Лев Львович Лушников
Альфия Саматовна Шифрина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Егорович Пережилов, Виктор Михайлович Ждамиров, Дмитрий Алексеевич Пережилов, Оксана Юрьевна Лушникова, Йозеф Кожа, Андрей Федорович Авдеев, Лев Львович Лушников, Альфия Саматовна Шифрина filed Critical Алексей Егорович Пережилов
Priority to RU94042060A priority Critical patent/RU2076923C1/ru
Publication of RU94042060A publication Critical patent/RU94042060A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076923C1 publication Critical patent/RU2076923C1/ru

Links

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Bulkheads Adapted To Foundation Construction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано, в частности, для ограничения притока воды из водоносных горизонтов на рабочий горизонт карьера и создания нормальных условий разработки полезного ископаемого. Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах предусматривает бурение наклонно-направленных скважин с участками "горизонтальных" стволов в толще водоносного горизонта, нагнетание тампонажного раствора в массив обводненных горных пород через стенки скважин до получения сплошной завесы по всей мощности водоносного горизонта по периметру карьера. В процессе выполнения тампонажных работ ведут контроль за смыканием отдельных затампонированных участков в единую целую тампонажную завесу, позволяющую отвести водоприток за контуры горной выработки. Завесу формируют заходками, при этом образование последующей заходки осуществляют после отверждения предыдущей. 13 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано, в частности, для ограничения притока воды из водоносного горизонта на рабочий горизонт карьера и создания нормальных условий разработки полезного ископаемого.
Известен способ изоляции трещиноватых горных пород водоносных горизонтов вокруг строящихся стволов шахт, предусматривающий бурение скважин с поверхности земли и тампонирование проницаемого горизонта и водоносных горизонтов снизу вверх тампонирующим раствором под давлением (1).
Однако данный способ не может быть применен на открытых горных работах как с точки зрения огромных экономических затрат, так и технической неосуществимости из-за непрерывной подвижки бортов карьеров в процессе эксплуатации месторождения.
Известен также способ изоляции притока пластовых вод в эксплуатационных скважинах, включающий задавливание в водоносный пласт питательной среды, а после необходимых изменений питательной среды в водоносном пласте задавливание туда же мочевиноформальдегидной смолы, объем которой рассчитывают исходя из мощности пласта и необходимого радиуса водоизолирующего экрана. При этом контроль за временем отверждения смолы производят по изменению проницаемости скважины (2).
Недостатком данного способа является то, что он применим только тогда, когда воды водоносного пласта неподвижны, в противном случае питательная среда, которая определенное время должна бродить, легко уносится потоками воды, а смола без продуктов разложения питательной среды не переходит в твердое состояние, следовательно, не создает водоизолирующего экрана.
Из уровня техники известен также способ создания изолирующего экрана, основанный на принципе замораживания горных пород. Для осуществления способа бурят вертикальные скважины с поверхности земли, скважины обсаживают соосными требами, по которым циркулирует хладагент. Циркуляция хладагента осуществляется насосами, которые соединены с обсадными трубами (замораживающими колонками) системой труб (3).
Однако данный способ применим только для замораживания сравнительно небольших объемов массива горных пород и сравнительно непродолжительное время, иначе он становится просто экономически невыгоден.
Наиболее близким к заявленному техническому решению по сущности и достигаемому результату при применении является способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах, включающий бурение скважин с поверхности земли, обсадку их трубами, нагнетание тампонажного раствора в массив обводненных горных пород через стенки скважины, непрерывную регистрацию давления на устье скважины и расхода тампонажного раствора (4).
Недостатками способа является то, что он предусматривает применение вертикальных скважин и создание тампонажной завесы только вокруг этой скважины. В данном случае не рассматриваются вопросы контроля за качеством формирования тампонажной завесы из отдельных участков путем их смыкания. Кроме того, способ просто неприменим из технико-экономической точки зрения для ограничения притока подземных вод на нижние горизонты глубоких карьеров и разрезов.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка экономически доступного и технически осуществимого способа формирования тампонажной завесы. Техническим результатом такого способа должно быть уменьшение вероятности попадания подземных вод на нижние горизонты карьеров или разрезов, в том числе глубокого заложения.
Поставленная задача решается тем, что в известном (4) техническом решении, принятом в качестве прототипа, в толще водоносного горизонта бурят участки "горизонтальных" стволов наклонно-направленных скважин простого (прямого) или сложного (с периодически изменяющимся углом наклона относительно общего направления бурения) профиля, формируют тампонажную завесу заходками, при этом образование тампонажной завесы последующей заходки осуществляют после отверждения тампонажного раствора предыдущей заходки. Кроме того, тампонажные работы ведут поэтапно: одни участки ствола тампонируют на начальном этапе тампонажных работ, другие на промежуточном, третьи на конечном этапе работ.
Если пробурены несколько отстоящих друг от друга скважин, то формирование тампонажной завесы осуществляют в первую очередь через скважины, пропуская смежные, а во вторую очередь через пропущенные скважины.
Из общего ствола наклонно-направленной скважины может быть пробурена одна или несколько ветвей участков "горизонтальных" стволов, причем как в одном азимутальном направлении, так и в противоположном ему, притом это относится к стволам и простого, и сложного профиля. Встречные ветви смежных стволов скважины как бы полностью перекрывают участок водоносного горизонта между этими скважинами и обеспечивают смыкание тампонажной завесы. Формирование тампонажной завесы в данном случае ведут поэтапно. На начальном этапе, если, например, по данному азимуту предусмотрена только одна ветвь участка "горизонтального" ствола, то на этом этапе тампонажные работы производят через какую-нибудь одну ветвь, а на промежуточном этапе через другую. А вот тампонажные работы в толще водоносного горизонта, охваченного общим стволом наклонно-направленной скважины, всегда выполняют на конечном этапе тампонажных работ.
Если водоносный горизонт условно разделен по мощности на несколько подгоризонтов, то каждый подгоризонт снабжают участком "горизонтального" ствола, пробуренного из общего ствола наклонно-направленной скважины. В этом случае тампонажные работы на начальном этапе ведут через скважины четных подгоризонтов, а на промежуточном через скважины нечетных подгоризонтов или наоборот, а толщу водоносного горизонта, охваченную общим стволом наклонно-направленной скважины, опять-таки затампонируют на конечном этапе тампонажных работ. Деление водоносного горизонта на подгоризонты осуществляют, если его мощность не менее 15 м.
Тампонажные работы могут вестись как в прямом направлении, т.е. от участка набора угла наклона скважины к ее забою, так и в обратном направлении, т.е. от забоя к участку набора угла наклона скважины. В обратном направлении формирование тампонажной завесы осуществляют заходками, причем последующая заходка, где ведутся тампонажные работы, контактирует с предыдущей заходкой. А вот при прямом направлении последовательность работ несколько другая. Во-первых, тампонажные работы выполняют по мере продвигания забоя, во-вторых, между предыдущей и последующей заходками составляют незатампонированную заходку. Незатампонированные заходки тампонируют в обратном направлении, после того как скважина пробурена на всю длину.
Если водоносные горизонты залегают близко к поверхности земли, то бурят Х-образные наклонно-направленные скважины с участками "горизонтальных" стволов в толще водоносного горизонта, при этом траекторию осей этих скважин определяют из условий необходимости размещения точки пересечения их проекции на вертикальную плоскость в толще водоносного горизонта.
Данный способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах предусматривает изменение трещиноватости отдельных зон водоносного горизонта при необходимости путем использования в этих зонах энергии взрыва зарядов взрывчатых веществ.
При выполнении тампонажных работ согласно изобретению контролируют качество формирования тампонажной завесы, для чего определяют поглотительную способность скважин. Смыкание отдельных участков тампонажной завесы контролируют, если контроль за качеством показывает, что значения коэффициентов поглотительной способности участков скважин, затампонированных на начальном и промежуточном этапах тампонажных работ выше значений коэффициентов поглотительной способности участков скважин, затампонированных на конечном этапе тампонажных работ:
Figure 00000001

где kij коэффициент поглотительной способности, м3/МПа • с;
qij расход j-й порции тампонажного раствора, нагнетаемого в i-й участок скважины, м3/с;
Pij давление на устье j-го участка скважины при нагнетании i-й порции тампонажного раствора, МПа;
tij время нагнетания j-й порции тампонажного раствора в i-й участок скважины, с;
m номера скважин, тампонируемых на начальном и промежуточном этапах тампонажных работ;
νm номера скважин, тампонируемых на конечном этапе формирования тампонажной завесы.
В случае условного деления водоносного горизонта на подгоризонты и снабжения каждого подгоризонта участком "горизонтального" ствола, т.е. собственной скважиной, смыкание тампонажных завес смежных подгоризонтов контролируют, если значения коэффициентов поглотительной способности скважин, затампонированных на начальном и промежуточном этапах тампонажных работ, выше значения коэффициентов поглотительной способности скважин, затампонированных на конечном этапе тампонажных работ:
Figure 00000002

Figure 00000003

где Gm, ηm и νm номера скважин подгоризонтов, затампонированных на начальном, промежуточном и конечном этапах тампонажных работ соответственно.
Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах осуществляют следующим образом.
При глубоком залегании водоносного горизонта с поверхности земли бурят вертикальную часть ствола наклонно-направленной скважины до расчетной глубины, после достижения которой с помощью специальных компоновок низа буровых колонн (известно множество таких компоновок) начинают набирать угол наклона скважины с таким расчетом, чтобы в толще водоносного горизонта пробурить участки "горизонтальных" стволов.
В данном случае слово "горизонтальные" взято в кавычки, т.к. на практике не требуется строгой горизонтальности этих участков скважины. В процессе бурения определяют местонахождение долота в забое скважины в трехмерной системе координат с помощью, например, телеметрической системы.
Вертикальные участки ствола наклонно-направленной скважины обсаживают трубами, а буровую колонну с долотом из скважины извлекают.
На поверхности земли готовят тампонажный раствор и с помощью, например, цементировочного агрегата или насосного (ых) агрегата (ов) подают в скважину, при этом непрерывно регистрируют давление на устье скважины и расход тампонажного раствора.
Формируют тампонажную завесу путем нагнетания тампонажного раствора в массив обводненных горных пород через стенки скважины заходками. Тампонажные завесы последующей заходки формируют после отверждения тампонажного раствора, закачанного в массив через предыдущую заходку. При этом осуществляют контроль за качеством формирования тампонажной завесы с той целью, чтобы получить в конечном счете сплошной противофильтрационный заслон по всей мощности водоносного горизонта расчетной протяженности.
После отверждения тампонажного раствора по всему объему тампонажной завесы раствор из массива не вымывается, т.е. создается долгодействующий изолятор, значительно ограничивающий приток подземных вод на рабочие горизонты карьера или разреза, если он образован под бортами последних.
На практике производства горных работ нередко приходится сталкиваться с таким явлением, когда разрабатываемое месторождение полезного ископаемого примыкает к нескольким водоносным горизонтам, разделенным, например, водоупорными слоями, на отдельных участках которых по различным причинам (возникновение на этих участках естественных или искусственных трещин, изменяющих коэффициент фильтрации, отличие в составе пород и т.д.) существует гидравлическая связь между водоносными горизонтами, т.е. происходит водоприток с одного водоносного горизонта на другой.
Наличие гидравлической связи между водоносными горизонтами может сказаться на эффективности работы тампонажной завесы вследствие изменения напора подземных вод на различных горизонтах после формирования тампонажной завесы. Не исключено даже превращение относительно водоупорного слоя в относительно водоносный слой.
Для того чтобы избежать такого негативного явления при формировании тампонажной завесы, на участках гидравлической связи между водоносными горизонтами необходимо бурить дополнительные скважины и через них формировать тампонажную завесу в виде барражной (заградительной) завесы. Притом барражную завесу следует делать общей для всех водоносных горизонтов и разделяющих их слоев.
После того как такая единая заградительная завеса будет сформирована в виде гидравлической связи между водоносными горизонтами, формирование тампонажной завесы на отдельных водоносных горизонтах можно осуществлять самостоятельно согласно изобретению.
Таким образом, достигается тот технический эффект (результат), для получение которого был разработан заявленный способ.

Claims (14)

1. Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах, включающий бурение скважин с поверхности земли, обсадку их трубами, нагнетание тампонажного раствора в массив обводненных горных пород через стенки скважины, непрерывную регистрацию давления на устье скважины и расхода тампонажного раствора, отличающийся тем, что в толще водоносного горизонта бурят участки горизонтальных стволов наклонно-направленных скважин простого или сложного, например синусоидального, профиля, формируют тампонажную завесу заходками, при этом образование тампонажной завесы последующей заходки осуществляют после отверждения тампонажного раствора предыдущей заходки, а тампонажные работы выполняют поэтапно.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первоначально формируют тампонажные завесы через скважины с четными номерами, а затем через скважины с нечетными номерами или наоборот.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что из общего ствола наклонно-направленной скважины бурят по меньшей мере ее две ветви участков горизонтальных стволов, при этом формирование тампонажной завесы осуществляют через одну из ветвей на начальном этапе тампонажных работ, через другую ветвь на промежуточном этапе этих работ, а тампонажную завесу в толще водоносного горизонта, охваченной общим стволом наклонно-направленной скважины, на конечном этапе тампонажных работ.
4. Способ по пп. 1 и 3, отличающийся тем, что участки горизонтальных стволов наклонно-направленных скважин простого профиля бурят при мощности водоносного горизонта не более 15 м, а при превышении указанной величины мощности бурят из общего ствола наклонно-направленной скважины по меньшей мере ее две ветви участков горизонтальных стволов по одному и тому же азимуту.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что водоносный горизонт делят условно на подгоризонты, на каждом из которых бурят участок горизонтального ствола наклонно-направленной скважины, при этом тампонажные завесы формируют вначале на четных подгоризонтах, а затем на нечетных или наоборот.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование тампонажной завесы выполняют заходками либо от участка набора угла наклона пробуренной на всю длину скважины к ее забою, либо от забоя к участку набора угла наклона пробуренной на всю длину скважины.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что формирование тампонажной завесы заходками от участка набора угла наклона скважины к забою осуществляют по мере продвигания забоя скважины, при этом между заходками оставляют промежутки, тампонаж которых производят от забоя к участку набора угла наклона скважины после бурения ее на всю длину.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в толще водоносного горизонта мощностью более 15 м бурят участки горизонтальных стволов наклонно-направленных скважин сложного профиля.
9. Способ по пп. 3 и 8, отличающийся тем, что в толще водоносного горизонта мощностью более 15 м бурят из общего ствола наклонно-направленной скважины по меньшей мере две ветви участков горизонтальных стволов сложного профиля по одному и тому же азимуту со сдвигом фаз по амплитуде вплоть до 90o.
10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе тампонажных работ определяют поглотительную способность скважин, контроль за качеством формирования тампонажной завесы осуществляют по величине коэффициентов поглотительной способности отдельных затомпонированных участков скважин, а смыкание отдельных участков тампонажной завесы устанавливают по условию превышения значений коэффициентов поглотительной способности участков скважин, затампонированных на начальном и промежуточном этапах тампонажных работ под значением коэффициентов поглотительной способности участков скважин, затампонированных на конечном этапе тампонажных работ
k m ij > k νm ij ;
Figure 00000004

где Kij коэффициент поглотительной способности, м3/МПа•с;
qij расход j-й порции тампонажного раствора, нагнетаемого в i-й участок скважины, м3/с;
Pij давление на устье i-го участка скважины при нагнетании j-й порции тампонажного раствора, МПа;
tij время нагнетания j-й порции тампонажного раствора в i-й участок скважины, с;
m номера скважин, тампонируемых на начальном и промежуточном этапах тампонажных работ;
νm номера скважин, тампонируемых на конечном этапе формирования тампонажной завесы.
11. Способ по п. 5, отличающийся тем, что в процессе тампонажных работ определяют поглотительную способность скважины каждого подгоризонта, контроль за качеством формирования тампонажной завесы осуществляют по величине коэффициентов поглотительной способности скважин отдельных подгоризонтов, а смыкание тампонажных завес смежных подгоризонтов устанавливают по условию превышения значений коэффициентов поглотительной способности скважин, затампонированных на начальном и промежуточном этапах тампонажных работ под значением коэффициентов поглотительной способности скважин, затампонированных на конечном этапе тампонажных работ
Figure 00000005

где Gm, ηm и νm номера скважин подгоризонтов, затампонированных на начальном, промежуточном и конечном этапах тампонажных работ соответственно.
12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для повышения коэффициентов поглотительной способности различных участков стволов скважин и надежности смыкания отдельных участков тампонажной завесы вблизи этих участков раскрывают имеющиеся или создают новые трещины в горных породах, например, с использованием энергии взрыва зарядов взрывчатых веществ.
13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при близком залегании водоносного горизонта к поверхности земли бурят Х-образные наклонно-направленные скважины, при этом проекцию всех этих скважин определяют из условий необходимости размещения точки пересечения их проекций на вертикальную плоскость в толще водоносного горизонта.
14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на участке гидравлической связи между водоносными горизонтами, разделенными слоями, бурят дополнительные скважины и через них осуществляют формирование тампонажной завесы в виде единой общей барражной завесы для всех водоносных горизонтов.
RU94042060A 1994-11-22 1994-11-22 Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах RU2076923C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042060A RU2076923C1 (ru) 1994-11-22 1994-11-22 Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042060A RU2076923C1 (ru) 1994-11-22 1994-11-22 Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94042060A RU94042060A (ru) 1996-10-10
RU2076923C1 true RU2076923C1 (ru) 1997-04-10

Family

ID=20162615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94042060A RU2076923C1 (ru) 1994-11-22 1994-11-22 Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2076923C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998050592A1 (en) * 1997-05-07 1998-11-12 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag In-situ chemical reactor for recovery of metals or purification of salts
US6158517A (en) * 1997-05-07 2000-12-12 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Artificial aquifers in hydrologic cells for primary and enhanced oil recoveries, for exploitation of heavy oil, tar sands and gas hydrates
RU2206711C1 (ru) * 2002-10-16 2003-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро буровых технологий" Способ изоляции водопритоков в горизонтальных или наклонных стволах добывающих скважин
RU2320874C2 (ru) * 2005-11-14 2008-03-27 Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН Способ защиты карьеров от притоков подземных вод
RU2320873C2 (ru) * 2005-10-31 2008-03-27 Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН Способ защиты карьеров от притоков подземных вод
RU2375580C1 (ru) * 2008-08-01 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ сооружения подземной непроницаемой завесы
RU2580532C2 (ru) * 2014-09-04 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111139853B (zh) * 2019-12-24 2021-03-30 同济大学 一种高流速岩溶管道挂网、钩石、注浆联合堵水方法
CN114184531B (zh) * 2021-11-18 2023-05-12 中煤科工集团西安研究院有限公司 用于截水帷幕位置优选及效果评价的试验装置及试验方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 646055, кл. E 21 D 1/16, 1972. 2. Авторское свидетельство СССР N 300597, кл. E 21 B 33/00, 1970. 3. Авторское свидетельство СССР N 201281, кл. E 21 D 1/14, 1966. Кипко Э.Я. и др. Тампонаж обводненных горных пород: Справочное пособие. - М.: Недра, 1989, с.174 - 189, 265 - 284. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998050592A1 (en) * 1997-05-07 1998-11-12 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag In-situ chemical reactor for recovery of metals or purification of salts
US6030048A (en) * 1997-05-07 2000-02-29 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag. In-situ chemical reactor for recovery of metals or purification of salts
US6158517A (en) * 1997-05-07 2000-12-12 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Artificial aquifers in hydrologic cells for primary and enhanced oil recoveries, for exploitation of heavy oil, tar sands and gas hydrates
US6193881B1 (en) 1997-05-07 2001-02-27 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag. In-situ chemical reactor for recovery of metals or purification of salts
RU2206711C1 (ru) * 2002-10-16 2003-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро буровых технологий" Способ изоляции водопритоков в горизонтальных или наклонных стволах добывающих скважин
RU2320873C2 (ru) * 2005-10-31 2008-03-27 Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН Способ защиты карьеров от притоков подземных вод
RU2320874C2 (ru) * 2005-11-14 2008-03-27 Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН Способ защиты карьеров от притоков подземных вод
RU2375580C1 (ru) * 2008-08-01 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ сооружения подземной непроницаемой завесы
RU2580532C2 (ru) * 2014-09-04 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Also Published As

Publication number Publication date
RU94042060A (ru) 1996-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2614569C (en) Method of increasing reservoir permeability
JP5147945B2 (ja) 小径側孔を用いた坑井構築
EP1509675B1 (en) Method for construction and completion of injection wells
CN113175325A (zh) 基于关键层保护的煤与共生砂岩型铀矿协调开采方法
US3688507A (en) Grouting
CN111852513A (zh) 一种利用爆破在富水孔隙岩层形成隔水注浆帷幕施工方法
RU2515651C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
CN115419384B (zh) 一种采动覆岩完全破断型的含水层动态注浆截流堵水方法
US3690106A (en) Method of treating permeable formations
RU2076923C1 (ru) Способ формирования тампонажной завесы в обводненных горных породах
CN113123720A (zh) 煤层底板水害区治理注浆孔兼做瓦斯抽采孔施工工艺
RU2133342C1 (ru) Способ предотвращения затопления калийных рудников
US3300984A (en) Subterranean dam and method of making the same
Baumgartner et al. The European HDR project at Soultz sous forets: Stimulation of the second deep well and first circulation experiments
SU1352067A1 (ru) Способ изол ции вертикальных горных выработок от притоков подземных вод
RU2382166C1 (ru) Способ вскрытия продуктивных пластов
RU2038469C1 (ru) Способ соединения скважин в пластах растворимых пород
CN111411909A (zh) 一种采煤沉陷区治理钻探工程人工造壁方法
RU2095574C1 (ru) Способ сооружения шахтных стволов в обводненных неустойчивых породах
RU2153072C1 (ru) Способ подготовки обводненной кимберлитовой трубки к подземной отработке
RU2152507C1 (ru) Способ изоляции водопроявляющих пластов
RU2196878C2 (ru) Способ ликвидации водопритока по зацементированному заколонному пространству при эксплуатации нефтяных и газовых скважин
Gilchrist et al. Use of High-Angle, Acid-Fractured Wells on the Machar Field Development
RU2075572C1 (ru) Способ формирования изоляционной завесы вокруг горных выработок
RU2043501C1 (ru) Способ проведения тоннелей в неустойчивых водонасыщенных горных породах