RU2537435C1 - Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2537435C1
RU2537435C1 RU2013142332/03A RU2013142332A RU2537435C1 RU 2537435 C1 RU2537435 C1 RU 2537435C1 RU 2013142332/03 A RU2013142332/03 A RU 2013142332/03A RU 2013142332 A RU2013142332 A RU 2013142332A RU 2537435 C1 RU2537435 C1 RU 2537435C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
sensor
capsule
delivery
plugging
Prior art date
Application number
RU2013142332/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Захаров
Сергей Сергеевич Кубрин
Борис Дмитриевич Борисов
Алексей Александрович Ефимов
Евгений Степанович Иванов
Александр Сергеевич Кобылкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН)
Priority to RU2013142332/03A priority Critical patent/RU2537435C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537435C1 publication Critical patent/RU2537435C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть применено для доставки датчиков в скважину. Способ состоит в том, что датчик и порция раствора для его тампонирования доставляются в скважину одновременно в специальной капсуле, причем порция тампонирующего раствора упаковывается в легко разрываемый пакет, который размещают в капсуле впереди датчика по ходу продвижения ее в скважину. После углового ориентирования датчика вблизи забоя скважины и тампонирования его путем вытеснения раствора из пластикового пакета под действием усилия, прикладываемого к датчику, доставочную капсулу извлекают из скважины. Устройство для осуществления заявляемого способа состоит из капсулы, имеющей форму цилиндра диаметром, соизмеримым с диаметром скважины. Продвижение доставочной капсулы в скважину производится с помощью доставочного жесткого стержня, неподвижно закрепленного одним концом к задней части капсулы и наращиваемого с другого конца с помощью разъемного жесткого соединения по мере подачи капсулы вглубь скважины. Технический результат заключается в повышении эффективности доставки датчиков в скважины. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при строительстве и эксплуатации горных предприятий в процессе автоматизированного мониторинга состояния горного массива в целях предотвращения отрицательных последствий от гео- и газодинамических явлений в горном массиве.
Известен способ определения деформационных нарушений горного массива над выработанным пространством, заключающийся в доставке и установке в скважине реперов с последующим съемом показания о состоянии деформации горного массива [Патент РФ №2235877, E21C 39/00 от 16.07.2002 г.].
Недостатками являются невозможность гарантированного контакта между датчиком и стенками скважины и безвозвратная потеря датчика в случае неудачной операции по его доставке.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ заряжания наклонных и горизонтальных скважин, герметизированных рукавом из пленочных материалов, который включает заливку взрывобезопасных компонентов, образующих взрывчатое вещество, при открытой разработке полезных ископаемых. Рукав досылают в скважину под воздействием упругого троса, стержня или ленты, продвигаемых в скважину вместе с рукавом, или преобразуя рукав в упругую ленту, складывая рукав [Патент РФ №2162201 F42D 1/08 (прототип)].
Недостатками данных способа и устройств доставки также являются невозможность гарантированного контакта между датчиком и стенками скважины и безвозвратная потеря датчика в случае неудачной операции по его доставке. Риск наступления отрицательных последствий повышается по мере увеличения глубины скважины, которая может достигать в некоторых случаях 15-20 метров (например, при установке тензометрических датчиков).
Целью изобретения является обеспечение гарантированной доставки датчика совместно с порцией тампонирующего раствора без потери контакта между ними и, как следствие, гарантированное тампонирование всего окружающего датчик объема скважины, обеспечение возможности углового ориентирования датчика относительно его продольной оси, а также исключение риска потери датчика в случае неудавшейся попытки его доставки в скважину.
Указанная цель достигается тем, что доставку датчика и тампонирующего раствора в скважину осуществляют одновременно и в непосредственном взаимном контакте внутри доставочной капсулы, имеющей форму цилиндра диаметром, соизмеримым с диаметром скважины, причем порция тампонирующего раствора упаковывается в легко разрываемый пакет, который размещают в капсуле впереди датчика по ходу продвижения ее в скважину, продвижение капсулы в скважину производят с помощью доставочного жесткого стержня, неподвижно закрепленного одним концом к задней части капсулы и наращиваемого с другого конца с помощью разъемного жесткого соединения по мере подачи капсулы вглубь скважины, угловое ориентирование датчика по завершении его доставки к забою скважины производят путем вращения доставочного жесткого стержня, и тампонирование датчика в скважине осуществляют путем проталкивания датчика с необходимым и достаточным усилием к забою скважины с помощью второго - проталкивающего - жесткого стержня, свободно контактирующего с датчиком, в результате чего пакет с раствором разрывается, и раствор вытесняется датчиком в окружающее его пространство скважины, после чего доставочную капсулу извлекают с помощью доставочного стержня из скважины, удерживая при этом затампонированный датчик в неподвижном положении возле забоя скважины с помощью проталкивающего жесткого стержня. Таким образом, способ состоит в том, что датчик и порция раствора для его тампонирования доставляются в скважину в капсуле одновременно, причем порция тампонирующего раствора упаковывается в легко разрываемый пакет, который размещают в капсуле впереди датчика по ходу продвижения ее в скважину. После углового ориентирования датчика вблизи забоя скважины и тампонирования его путем вытеснения раствора из пакета под действием усилия, прикладываемого к датчику, доставочную капсулу извлекают из скважины. Устройство для осуществления заявляемого способа состоит из капсулы, имеющей форму цилиндра диаметром, соизмеримым с диаметром скважины. Продвижение доставочной капсулы в скважину производится с помощью доставочного жесткого стержня, неподвижно закрепленного одним концом к задней части капсулы и наращиваемого с другого конца с помощью разъемного жесткого соединения по мере подачи капсулы вглубь скважины. Вращением этого стержня вокруг своей оси производится также угловое ориентирование датчика по завершении его доставки к забою скважины. Тампонирование датчика вблизи забоя скважины производится с помощью второго - проталкивающего - стержня, под действием которого датчик повреждает легкоразрываемый пакет и вытесняет находящийся в нем раствор в зазоры между датчиком и скважиной.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично изображен общий вид устройства доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков. На фиг.2 схематично изображено положение элементов устройства в скважине после завершения процесса тампонирования, но до начала окончательного извлечения доставочной капсулы из скважины.
Устройство содержит доставочную капсулу - 1 (далее капсулу) выполненную в форме цилиндра, доставочный жесткий стержень - 2, жесткое крепление - 3 доставочного стержня - 2 к капсуле - 1, несколько добавочных секций - 4 для наращивания доставочного стержня - 2, разъемные жесткие соединения (муфты) - 5 с контргайками - 5a, съемную заглушку - 6, легко разрываемый пакет - 7 с порцией тампонирующего раствора - 7a, датчик - 8, жесткий стержень-толкатель - 9, пяту - 10, являющуюся конструктивным элементом датчика - 8 и служащую в качестве упора для стержня-толкателя - 9, жгут электропроводов - 11 для подключения и снятия показаний с датчика - 8 подсоединенный к блоку обработки и регистрации параметров (на чертеже не показан). Позицией - 12 показан тампонирующий раствор - 7a после его вытеснения из пакета - 7, в скважину - 13, угольного массива - 14.
Капсула - 1 устройства выполнена в форме цилиндра. Доставочный стержень - 2 соединен с капсулой - 1 жестким креплением - 3 и позволяет манипулировать капсулой - 1 в процессе доставки и извлечения ее из скважины - 13, а также при вращении относительно ее продольной оси. В процессе продвижения капсулы в скважину доставочный стержень - 2 последовательно наращивается добавочными секциями - 4 с помощью жестких разъемных соединений - 5, которые позволяют отсоединить все добавочные секции - 4 при извлечении доставочной камеры - 1 из скважины. Соединение - 5 может быть выполнено в виде резьбовой муфты, дополненной с обеих сторон контргайками - 5a для обеспечения необходимой надежности соединения при осевых и вращательных нагрузках со стороны доставочного стержня - 4.
В процессе доставки капсулы - 1 в скважину одновременно и синхронно с капсулой продвигают проталкивающий стержень-толкатель - 9 так, чтобы он постоянно находился в соприкосновении с пятой - 10, являющейся конструктивным элементом датчика - 8, при этом датчик под действием проталкивающего стержня-толкателя - 9 не должен сдвигаться раньше времени вперед относительно доставочной капсулы - 7, для этого достаточно, чтобы стержень-толкатель - 9 продвигался вперед синхронно с доставочным стержнем - 2, но без усилия.
При соприкосновении доставочной капсулы - 1 с забоем скважины, производят (в случае необходимости) угловое ориентирование датчика - 8 относительно его продольной оси путем соответствующего вращения доставочного стержня - 2. Тампонирование датчика - 8 по завершении его ориентирования производится в следующей последовательности. Удерживая стержень-толкатель - 9 на месте в состоянии контакта с пятой - 10, частично извлекают доставочную капсулу - 1 в сторону устья скважины на расстояние, приблизительно равное полтора осевого размера датчика - 8 (это зависит от разности диаметров скважины - 13, датчика - 8 и требуемого размера тампонируемого пространства - 12 вдоль оси скважины - 13). Затем, удерживая капсулу - 1 на месте с помощью доставочного стержня - 2, проталкивают с необходимым и достаточным усилием стержень-толкатель - 9 внутрь скважины до упора пакета - 7 с раствором - 7a и датчика - 8 в забой. В результате пакет - 7 разорвется и упакованный в него раствор - 7a будет вытеснен из него и заполнит все зазоры между датчиком - 8 и скважиной - 13. В последующем доставочную капсулу полностью извлекают с помощью доставочного стержня - 2 из скважины - 13, удерживая при этом затампонированный датчик - 8 в неподвижном положении возле забоя скважины - 13 с помощью проталкивающего жесткого стержня - 9, который также извлекается из скважины - 13. Легкосъемная заглушка - 6, предотвращающая преждевременное повреждение пакета - 7 с раствором - 7a в процессе доставки капсулы - 1 в скважину - 13, остается в скважине затампонированной вместе с датчиком.
На фиг.2 схематично изображено положение элементов устройства в скважине - 13 после завершения процесса тампонирования, но до начала окончательного извлечения капсулы - 1 из скважины - 13. В этом положении все зазоры, позиция - 12, между датчиком - 8 и скважиной - 13 полностью заполнены тампонирующим раствором - 7a, вытесненным из пакета - 7 датчиком - 8 по мере его проталкивания к забою скважины с помощью проталкивающего стержня-толкателя - 9.
Способ реализуют следующей последовательностью операций.
Датчик - 8 и тампонирующий раствор - 7a, предварительно упакованный в легко разрываемый пакет - 7, размещают в передней части доставочной капсулы - 1, имеющей цилиндрическую форму диаметром, соизмеримым с диаметром скважины. При этом пакет с раствором размещают в капсуле в непосредственном контакте с датчиком и впереди него по ходу продвижения капсулы в скважину. Доставку капсулы - 1 к забою скважины производят с помощью доставочного жесткого стержня - 4, неподвижно закрепленного одним концом к задней части капсулы - 1 и наращиваемого с другого конца с помощью разъемного жесткого соединения по мере подачи капсулы вглубь скважины. Одновременно и синхронно с подачей доставочного стержня - 2 вглубь скважины подают стержень-толкатель - 9, который находится в свободном контакте с датчиком - 8, с усилием, исключающим преждевременный разрыв пакета - 7 с тампонирующим раствором - 7a. Для выполнения этого условия проталкивающий стержень продвигают синхронно с доставочным стержнем без усилия. По завершении доставки капсулы к забою скважины производят угловое ориентирование капсулы - 1 с датчиком относительно их продольной оси (если это необходимо по условиям установки датчика). Эту операцию выполняют путем вращения доставочного стержня относительно продольной оси.
Перед тампонированием датчика - 8 вблизи забоя скважины, капсулу - 1 подают назад от забоя скважины, на расстояние в полторы длины датчика - 8, при этом удерживая датчик - 8 в неподвижном состоянии с помощью стержня-толкателя - 9 и производят тампонирование датчика путем выталкивания датчика - 8 из капсулы - 1 с необходимым и достаточным усилием к забою скважины с помощью стержня-толкателя - 9 до результата, когда пакет - 7 с раствором - 7a разорвется, а датчик погрузится в раствор в окружающем его пространстве - 12 скважины - 13, после чего доставочную капсулу - 1 извлекают с помощью доставочного стержня - 2, удерживая при этом затампонированный датчик в неподвижном положении возле забоя скважины с помощью стержня-толкателя - 9 в течение времени, необходимого для схватывания тампонирующего раствора. После этого стержнь-толкатель - 9 также извлекают из скважины.
Устройство работает следующим образом.
Доставку в скважину - 13 датчика - 1 и пакета -7 с тампонирующим раствором - 7a осуществляют одновременно и в непосредственном контакте друг с другом внутри капсулы - 1 диаметром, соизмеримым с диаметром скважины - 13, причем порцию тампонирующего раствора - 7а в пакете - 7, размещают в капсуле - 1 впереди датчика - 8 по ходу продвижения ее в скважину - 13. Продвижение капсулы - 1 в скважину - 13 производят с помощью доставочного жесткого стержня - 2, прикрепленного одним концом к задней части стенки капсулы - 1 и наращиваемого с другого конца с помощью разъемного жесткого соединения - 5 по мере продвижения капсулы - 1 в глубину скважины - 13. Угловое ориентирование датчика - 8 по завершении его доставки к забою скважины - 13 производят путем вращения доставочного стержня - 2. Тампонирование датчика - 8 в скважине - 13 осуществляют путем проталкивания датчика - 8 с необходимым и достаточным усилием к забою скважины - 13 с помощью жесткого стержня-толкателя - 9, свободно контактирующего с датчиком - 8 через пяту - 10. В результате пакет - 7 с тампонирующим раствором - 7a разрывается, при этом раствор вытесняется датчиком - 8 в окружающее его пространство - 12 скважины - 13 и полностью тампонирует его вблизи забоя скважины - 13, после чего капсулу - 1 извлекают с помощью доставочного стержня - 2 из скважины - 13, удерживая при этом затампонированный датчик - 8 в неподвижном положении возле забоя скважины - 13 с помощью жесткого стержня-толкателя - 9. Тампонирующий раствор - 7a, заполнив пространство скважины - 13 между ее стенками позиция - 12 и датчиком - 8, обеспечивает жесткий контакт датчика - 8 со стенками скважины - 13 после его затвердевания, а сигналы поступают по стандартным протоколам и линиям связи жгута электропроводов - 11 на регистрирующие приборы вне скважины.
Таким образом, обеспечивается гарантированная доставка датчика - 8 совместно с порцией тампонирующего раствора - 7a без потери контакта между ними и гарантированное тампонирование всего окружающего датчик - 8 объема - 12 скважины - 13, а также возможность углового ориентирования датчика - 8 относительно его продольной оси, и исключение риска потери датчика - 8 в случае неудавшейся попытки его доставки в скважину - 13.

Claims (2)

1. Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива, заключающийся в доставке и установке в скважине датчиков с последующим съемом показания о состоянии деформации горного массива, отличающийся тем, что доставку датчика и тампонирующего раствора в скважину осуществляют одновременно и в непосредственном взаимном контакте внутри доставочной капсулы, имеющей форму цилиндра диаметром, соизмеримым с диаметром скважины, причем порцию тампонирующего раствора упаковывают в легко разрываемый пакет, который размещают в капсуле перед датчиком по ходу продвижения ее в скважину, продвижение капсулы в скважину производят с помощью доставочного жесткого стержня, неподвижно закрепленного одним концом к задней части капсулы и наращиваемого с другого конца с помощью разъемного жесткого соединения по мере подачи капсулы вглубь скважины, угловое ориентирование датчика по завершении его доставки к забою скважины производят путем вращения доставочного жесткого стержня, перед тампонированием датчика вблизи забоя скважины, капсулу подают назад от забоя скважины, на расстояние в полторы длины датчика, при этом удерживают датчик в неподвижном состоянии с помощью стержня-толкателя, тампонирование датчика в скважине осуществляют путем проталкивания датчика с необходимым и достаточным усилием к забою скважины с помощью стержня-толкателя, свободно контактирующего с датчиком, до результата, когда пакет с раствором разорвется, а датчик погрузится в раствор в окружающем его пространстве скважины, при этом раствор вытесняют вместе с датчиком в окружающее его пространство скважины, после чего доставочную капсулу извлекают с помощью доставочного стержня из скважины, удерживая при этом затампонированный датчик в неподвижном положении возле забоя скважины с помощью стержня-толкателя.
2. Устройство доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива, содержащее доставочную капсулу, выполненную в форме цилиндра диаметром, соизмеримым с диаметром скважины, внутри капсулы перед датчиком по ходу продвижения капсулы помещен легко разрываемый пакет с порцией тампонирующего раствора, а в непосредственном контакте с ним размещен сам датчик, на задней части которого закреплена пята, к которой контактно присоединен стержень-толкатель, выполненный с возможностью наращивания его длины по мере подачи капсулы вглубь скважины с помощью разъемного жесткого соединения, к задней части боковой стенки капсулы прикреплен доставочный жесткий стержень, выполненный также с возможностью наращивания длины и углового ориентирования датчика по завершении его доставки к забою скважины, при этом тампонирование датчика в скважине осуществляется путем проталкивания датчика с необходимым и достаточным усилием к забою скважины с помощью жесткого стержня-толкателя, свободно контактирующего с пятой датчика, в результате чего пакет с раствором разрывается, раствор вытесняется датчиком в окружающее его пространство скважины и полностью тампонирует датчик раствором вблизи забоя скважины.
RU2013142332/03A 2013-09-17 2013-09-17 Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления RU2537435C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142332/03A RU2537435C1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142332/03A RU2537435C1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2537435C1 true RU2537435C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53287748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142332/03A RU2537435C1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537435C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1048117A1 (ru) * 1982-05-28 1983-10-15 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ определени состо ни горного массива
WO1998038412A1 (de) * 1997-02-25 1998-09-03 Koegler Ruediger Verfahren und vorrichtung zur gewinnung von geologischer information
RU2409805C1 (ru) * 2009-09-29 2011-01-20 Сергей Михайлович Федотенко Подвесная скважинная забойка
RU2481552C2 (ru) * 2007-06-04 2013-05-10 Монтануниверзитэт Леобен Приспособление, зарядное устройство и способ заряжания скважины взрывчатым веществом
RU2491422C2 (ru) * 2011-12-07 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георесурс" Технологический комплекс для геофизических исследований наклонных и горизонтальных скважин с избыточным давлением на устье и способ его использования

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1048117A1 (ru) * 1982-05-28 1983-10-15 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ определени состо ни горного массива
WO1998038412A1 (de) * 1997-02-25 1998-09-03 Koegler Ruediger Verfahren und vorrichtung zur gewinnung von geologischer information
RU2481552C2 (ru) * 2007-06-04 2013-05-10 Монтануниверзитэт Леобен Приспособление, зарядное устройство и способ заряжания скважины взрывчатым веществом
RU2409805C1 (ru) * 2009-09-29 2011-01-20 Сергей Михайлович Федотенко Подвесная скважинная забойка
RU2491422C2 (ru) * 2011-12-07 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георесурс" Технологический комплекс для геофизических исследований наклонных и горизонтальных скважин с избыточным давлением на устье и способ его использования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3150303B2 (ja) 発破用管体および発破方法
JP2009109394A (ja) 岩盤内へのモニタリング計器の設置方法
RU2537435C1 (ru) Способ доставки в скважину, ориентирования и тампонирования датчиков параметров состояния горного массива и устройство для его осуществления
CN201159620Y (zh) 深孔爆破筒
US9062953B2 (en) Rock breaking product
CN215447614U (zh) 切顶留巷预裂爆破可回拽聚能装药的装置
RU99148U1 (ru) Устройство для забойки шпуров
US12066278B2 (en) Triggering explosives in holes
US11236974B2 (en) Anti-static, folding container for blasting operations, which can be partially compressed, and associated accessories
WO2012131525A1 (en) Charging of blasting boreholes
CN208763638U (zh) 一种基于裂缝剂的矿山岩体超深孔预裂装置
WO2002003021A1 (en) Method and apparatus for providing a primer with a detonator in a borehole
CN208920973U (zh) 一种便于使用的岩石爆破用装药装置
BR112017020362B1 (pt) Sistema e método para explosão subterrânea
NO20121467A1 (no) Overvaking av reservoartrykk
WO1999046556A1 (en) Cartridged explosives
DK2885493T3 (en) punching
CN108952667A (zh) 一种基于裂缝剂的矿山岩体超深孔预裂装置
JPS6039677Y2 (ja) 連結式発破装置
US20240361108A1 (en) Triggering explosives in holes
JP6854115B2 (ja) 充填材を用いた発破装薬方法
CN209745135U (zh) 隧道开挖装置
AU2007100588A5 (en) Dynamic explosive retention device and method of loading explosive
AU2005100245A4 (en) Dynamic Explosives Retention Device
SU1167328A1 (ru) Устройство дл оценки напр женного состо ни горных пород

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160918