RU2642893C9 - Система проветривания уклонного блока нефтешахты - Google Patents

Система проветривания уклонного блока нефтешахты Download PDF

Info

Publication number
RU2642893C9
RU2642893C9 RU2016134665A RU2016134665A RU2642893C9 RU 2642893 C9 RU2642893 C9 RU 2642893C9 RU 2016134665 A RU2016134665 A RU 2016134665A RU 2016134665 A RU2016134665 A RU 2016134665A RU 2642893 C9 RU2642893 C9 RU 2642893C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
ventilation
oil
air flow
channel
Prior art date
Application number
RU2016134665A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2642893C1 (ru
Inventor
Александр Викторович Николаев
Данир Галимзянович Закиров
Николай Иванович Алыменко
Виктор Александрович Николаев
Мансур Альтафович Мухамедшин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО 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 Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН)
Priority to RU2016134665A priority Critical patent/RU2642893C9/ru
Publication of RU2642893C1 publication Critical patent/RU2642893C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642893C9 publication Critical patent/RU2642893C9/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F1/00Ventilation of mines or tunnels; Distribution of ventilating currents
    • E21F1/08Ventilation arrangements in connection with air ducts, e.g. arrangements for mounting ventilators
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F3/00Cooling or drying of air

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для экономичного проветривания уклонных блоков на месторождениях высоковязкой нефти и природного битума, разрабатываемых термошахтным способом. Технический результат заключается в снижении энергозатрат на проветривание уклонного блока нефтешахты за счет снижения энергопотерь на разогрев продуктивного нефтяного пласта. Система проветривания уклонного блока нефтешахты, включающая датчики расхода воздуха и температуры, связанные с микропроцессорным блоком, воздухоподающую и воздуховыдающую выработки с воздушными тамбурами, а также источник перегретого пара, снабжена тепловым насосом, включающим змеевик-конденсатор, расположенный в канале конденсатора воздухоподающей выработки, также змеевик-испаритель, размещенный в канале испарителя воздуховыдающей выработки. Указанные змеевики соединены с компрессором, перекачивающим теплоноситель, и с управляемым дросселем, а вентиляционные окна обоих каналов снабжены управляемыми жалюзи. Микропроцессорный блок выполнен с возможностью управления расходом перегретого пара, поступающего в продуктивный нефтяной пласт, режимом работы теплового насоса и объемным расходом воздуха, поступающим в уклонный блок в зависимости от показаний датчика расхода воздуха, размещенного в воздухоподающей выработке по ходу потока воздуха, а также датчиков температуры воздуха, расположенных в воздуховыдающей выработке и буровой галерее. 4 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для экономичного проветривания уклонных блоков на месторождениях высоковязкой нефти и природного битума, подземная добыча которых производится шахтным способом с тепловыми методами воздействия на пласт (термошахтный способ).
В нефтешахтах применяется термошахтный способ добычи высоковязкой нефти, при котором в нефтяной пласт закачивается перегретый пар. В результате этого вязкость нефти снижается и нефть выдается из добывающих скважин, расположенных в буровой галерее уклонного блока. Проблема заключается в том, что от стен буровой галереи излучается тепло (температура воздуха в буровой галерее может достигать 70°C). Нагретый воздух выдается в исходящие выработки нефтешахты. Вследствие этого в данных выработках нарушаются санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих.
В случае, если охлаждать воздух, поступающий в буровую галерею, температура воздуха в ней будет снижаться, что приведет к снижению температуры пласта и соответственно к снижению эффективности нагрева нефти и перерасходу пара, т.е. к увеличению энергопотерь на разогрев продуктивного нефтяного пласта. При этом охлаждение воздуха, исходящего из буровой галереи, будет нецелесообразным с экономической точки зрения.
Известна система проветривания уклонного блока нефтешахты, в которой воздух, поступающий в уклонный блок и нагретый в буровой галерее, удаляется по вентиляционной скважине на поверхность за счет действия естественной тяги (тепловой депрессии) и работы вентилятора (дефлектора). Прохождению нагретого воздуха в исходящие выработки препятствует воздушный тамбур с перемычками (Николаев А.В., Файнбург Г.З. Об энерго- и ресурсосберегающем проветривании подземных горных выработок нефтешахт // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2015. №14. С. 92-98 http://vestnik.pstu.ru/qeo/archives/?id=&folder_id=4397).
Недостаток известной системы заключается в том, что вследствие установки воздушного тамбура с перемычками исходящие выработки не проветриваются, в результате чего создается опасная ситуация для находящихся там горнорабочих.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является система проветривания нефтешахты (RU №2582145, опубл. 20.04.2016 г.), в которой одна часть воздушного потока, поступающего в уклонный блок, поступает в буровую галерею и потом удаляется по вентиляционной скважине на поверхность, а другая часть воздушного потока за счет работы вентилятора местного проветривания поступает в исходящие выработки нефтешахты.
Однако для проветривания уклонного блока требуется определенный объем воздуха, который в дальнейшем будет поступать в исходящие выработки. В известной системе объем воздуха, необходимый для проветривания, увеличивается в 2 раза, т.к. поступающий в буровую галерею воздух удаляется по вентиляционной скважине на поверхность. В том же объеме необходимо подавать его и в исходящие выработки. В этом случае в 2 раза увеличиваются затраты электроэнергии, расходуемой на проветривание уклонного блока и нефтешахты в целом.
Основной недостаток системы-прототипа заключается в том, что поступающий воздух, имеющий температуру, равную температуре горных пород (7-10°C), попадая в буровую галерею, будет охлаждать стенки горного массива буровой галереи. Это приведет к увеличению объема пара, требуемого для разогрева продуктивного нефтяного пласта, что увеличит энергопотери при его подготовке. Кроме того, на проветривание уклонного блока потребуется в 2 раза большее количество свежего воздуха, т.е. увеличатся энергозатраты на проветривание уклонного блока нефтешахты в целом.
Технический результат выражается в снижении энергозатрат на проветривание уклонного блока нефтешахты за счет снижения энергопотерь на разогрев продуктивного нефтяного пласта.
Сущность изобретения заключается в том, что система проветривания уклонного блока нефтешахты, включающая датчики расхода воздуха и температуры, связанные с микропроцессорным блоком, воздухоподающую и воздуховыдающую выработки с воздушными тамбурами, а также источник перегретого пара, согласно изобретению снабжена тепловым насосом, включающим змеевик-конденсатор, расположенный в канале конденсатора воздухоподающей выработки, также змеевик-испаритель, размещенный в канале испарителя воздуховыдающей выработки. Указанные змеевики соединены с компрессором, перекачивающим теплоноситель, и с управляемым дросселем, а вентиляционные окна обоих каналов снабжены управляемыми жалюзи.
Микропроцессорный блок выполнен с возможностью управления расходом перегретого пара, поступающего в продуктивный нефтяной пласт, режимом работы теплового насоса и объемным расходом воздуха, поступающим в уклонный блок в зависимости от показаний датчика расхода воздуха, размещенного в воздухоподающей выработке по ходу потока воздуха, а также датчиков температуры воздуха, расположенных в воздуховыдающей выработке и буровой галерее.
Заявляемая система проветривания уклонного блока нефтешахты обеспечивает снижение энергопотерь на разогрев продуктивного нефтяного пласта за счет того, что поступающий в канал конденсатора воздух, имеющий температуру 7-10°C, нагревается при протекании через змеевик-конденсатор, охлаждая в нем теплоноситель. За счет того, что в буровую галерею поступает нагретый воздух, степень охлаждения стенок продуктивного пласта будет снижаться, и для его нагрева, т.е. для подготовки нефти, содержащейся в пласте, потребуются меньшие энергозатраты.
Исходящий из буровой галереи нагретый воздух поступает в канал испарителя, где проходит через змеевик-испаритель. В змеевике-испарителе циркулирует теплоноситель, охлажденный в змеевике-конденсаторе. Исходящий из канала испарителя воздух охлаждается и подается в исходящие горные выработки.
При этом на нагрев пласта потребуется меньшее количество перегретого пара, а за счет того, что воздух, поступающий из буровой галереи, будет охлаждаться, не потребуется установка высокозатратной системы кондиционирования и/или дополнительного объема воздуха, т.е. увеличения энергозатрат на проветривание.
Микропроцессорный блок по показаниям датчиков осуществляет регулирование процесса подачи перегретого пара, режимом теплового насоса и расходом воздуха, подаваемого для проветривания уклонного блока нефтешахты.
Изобретение проиллюстрировано следующими чертежами.
На фиг. 1 показана схема уклонного блока нефтешахты с заявляемой системой проветривания, вид сверху, на фиг. 2 - канал конденсатора теплового насоса, на фиг. 3 - канал испарителя теплового насоса, фиг.4 - схема работы микропроцессорного блока.
1 - свежий воздух;
2 - воздухоподающая выработка уклонного блока;
3 - воздушный тамбур в воздухоподающей выработке 2;
4 - перемычка воздушного тамбура 3, расположенная со стороны набегающего потока воздуха;
5 - перемычка воздушного тамбура 3, расположенная со стороны исходящей струи воздуха;
6 - двери в перемычках 4, 5;
7 - канал конденсатора теплового насоса;
8 - вентиляционное окно;
9 - змеевик-конденсатор теплового насоса;
10 - нагретый воздух;
11 - буровая галерея;
12 - датчик температуры воздуха в буровой галерее 11;
13 - датчик расхода воздуха;
14 - воздуховыдающая выработка уклонного блока;
15 - воздушный тамбур в воздуховыдающей выработке 2;
16 - канал испарителя теплового насоса;
17 - змеевик-испаритель теплового насоса;
18 - регулируемый дроссель;
19 - трубопровод с теплоносителем;
20 - соединительная выработка;
21 - охлажденный воздух;
22 - датчик температуры воздуха в воздуховыдающей выработке 14;
23 - компрессор теплового насоса;
24 - глухая перемычка с дверьми;
25 - перегретый пар;
26 - исполнительное устройство подачи перегретого пара 25;
27 - управляемые жалюзи;
28 - микропроцессорный блок;
29 - регулируемая вентиляторная установка.
Процесс проветривания уклонного блока нефтешахты с помощью заявляемой системы осуществляется следующим образом.
Свежий воздух 1, нагнетаемый регулируемой вентиляторной установкой 29, по воздухоподающей выработке 2 поступает в уклонный блок. Воздухоподающая выработка 2 по ходу движения свежего воздуха 1 делится на два параллельных участка: воздушный тамбур 3, включающий перемычки 4 и 5 с дверьми 6, и канал конденсатора теплового насоса 7.
Воздушный тамбур 3 предназначен для прохода горнорабочих по воздухоподающей выработке 2. Перемычка 4 воздушного тамбура 3 расположена под тупым углом, при котором снижается аэродинамическое сопротивление набегающему потоку свежего воздуха 1, который направляется в канал конденсатора 7. Воздух 1 из конденсатора теплового насоса 7 поступает через вентиляционные окна 8 с регулируемыми жалюзи 27. В канале 7 расположен змеевик-конденсатор 9, в котором циркулирует теплоноситель, например этиленгликоль.
Поступающий в канал 7 свежий воздух 1, проходя через змеевик-конденсатор 9, нагревается сам до близкой к температуре воздуха в буровой галерее 11 и охлаждает циркулирующий в змеевике теплоноситель.
При температуре воздуха в буровой галерее 11, равной 70°C, поступающего воздуха 1 по воздухоподающей выработке 2 в требуемом для нормального режима проветривания уклонного блока - 7-11°C, теплоноситель охладится до отрицательных температур, порядка -7÷-9°C.
Нагретый в канале 7 воздух 10 поступает в буровую галерею 11. Нефтяной пласт в буровой галерее 11 принудительно нагревается перегретым паром 25 для снижения вязкости нефти. В процессе омывания нефтяного пласта буровой галереи 11 нагретым воздухом 10 количество требуемого перегретого пара 25 потребуется меньше.
Изменение температуры воздуха в буровой галереи 11 контролирует датчик температуры 12. Информация с датчика температуры 12 поступает в микроконтроллерный блок 28. Блок 28 вычисляет значение требуемой температуры воздуха в буровой галерее 11 в зависимости от расхода подаваемого воздуха в нефтяной пласт буровой галереи 11 пара и скорости движения воздуха в нем, определяемой датчиком расхода воздуха 13 в воздуховыводящей выработке 14. Информация с датчика расхода воздуха 13 поступает в микропроцессорный блок 28.
Нагретый воздух 10 поступает в воздуховыдающую выработку 14, которая по ходу движения воздуха 10 разделена на два параллельных участка: воздушный тамбур 15 и канал испарителя теплового насоса 16. В канале 16 расположен змеевик-испаритель теплового насоса 17, в который через регулируемый дроссель 18 подается охлажденный теплоноситель.
Теплоноситель передается в змеевик-испаритель 17 от змеевика-конденсатора 9 по трубопроводу 19. Проходя через змеевик-испаритель теплового насоса 17, нагретый воздух 10 охлаждается, нагревая теплоноситель в нем. Теплоноситель, нагретый в змеевике-испарителе 17, передается в змеевик-конденсатор 9 за счет работы компрессора 23 теплового насоса, на выходе которого теплоноситель нагревается до большего значения.
Охлажденный воздух 21 поступает в воздуховыдающую выработку 14 и далее в выработки нефтешахты. Температура охлажденного воздуха 21 определяется датчиком температуры 22.
В зависимости от температуры исходящего из уклонного блока, нагретого в буровой галерее 11 и канале 7 воздуха 21, исполнительным устройством 26 регулируется расход перегретого пара, подаваемого в пласт буровой галереи 11, регулируемыми жалюзи 27, т.е. режим работы компрессора 23 и дросселя 18.
Регулируемая вентиляторная установка 29 задает объем подаваемого воздуха 1.
Компрессор 23 и дроссель 18 могут располагаться в соединительной выработке 20.
Расход воздуха контролируется за счет управления жалюзи 27 в вентиляционных окнах 8.
В соединительной выработке 20 установлены две глухие перемычки с дверьми 24 с целью предотвращения утечек воздуха из воздухоподающей выработки 2 в воздуховыдающую выработку 14.

Claims (3)

  1. Система проветривания уклонного блока нефтешахты, включающая датчики расхода воздуха и температуры, связанные с микропроцессорным блоком, воздухоподающую и воздуховыдающую выработки с воздушными тамбурами, а также источник перегретого пара,
  2. отличающаяся тем, что
  3. она снабжена тепловым насосом, включающим змеевик-конденсатор, расположенный в канале конденсатора воздухоподающей выработки, также змеевик-испаритель, размещенный в канале испарителя воздуховыдающей выработки, указанные змеевики соединены с компрессором, перекачивающим теплоноситель, и с управляемым дросселем, а вентиляционные окна обоих каналов снабжены управляемыми жалюзи, причем микропроцессорный блок выполнен с возможностью управления расходом перегретого пара, поступающего в продуктивный нефтяной пласт, режимом работы теплового насоса и объемным расходом воздуха, поступающим в уклонный блок в зависимости от показаний датчика расхода воздуха, размещенного в воздухоподающей выработке по ходу потока воздуха, а также датчиков температуры воздуха, расположенных в воздуховыдающей выработке и буровой галерее.
RU2016134665A 2016-08-24 2016-08-24 Система проветривания уклонного блока нефтешахты RU2642893C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134665A RU2642893C9 (ru) 2016-08-24 2016-08-24 Система проветривания уклонного блока нефтешахты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134665A RU2642893C9 (ru) 2016-08-24 2016-08-24 Система проветривания уклонного блока нефтешахты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2642893C1 RU2642893C1 (ru) 2018-01-29
RU2642893C9 true RU2642893C9 (ru) 2018-04-11

Family

ID=61173329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134665A RU2642893C9 (ru) 2016-08-24 2016-08-24 Система проветривания уклонного блока нефтешахты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2642893C9 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1809103A1 (ru) * 1991-02-07 1993-04-15 Do Ni Ugolnyj Inst Способ вентиляции шахты
US5269660A (en) * 1990-07-02 1993-12-14 Compagnie Generale Des Matieres Nucleaires Method and an installation for adjusting the flow rate of air in a network of ducts
RU2117159C1 (ru) * 1996-07-08 1998-08-10 Акционерное общество "Уралкалий" Способ охлаждения и осушения шахтного воздуха
RU2537427C1 (ru) * 2013-10-17 2015-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ управления работой главной вентиляторной установки при проветривании шахт
RU2574098C2 (ru) * 2014-01-09 2016-02-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Система автоматизации главной вентиляторной установки
RU2582145C1 (ru) * 2015-04-06 2016-04-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Система проветривания нефтешахты

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5269660A (en) * 1990-07-02 1993-12-14 Compagnie Generale Des Matieres Nucleaires Method and an installation for adjusting the flow rate of air in a network of ducts
SU1809103A1 (ru) * 1991-02-07 1993-04-15 Do Ni Ugolnyj Inst Способ вентиляции шахты
RU2117159C1 (ru) * 1996-07-08 1998-08-10 Акционерное общество "Уралкалий" Способ охлаждения и осушения шахтного воздуха
RU2537427C1 (ru) * 2013-10-17 2015-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ управления работой главной вентиляторной установки при проветривании шахт
RU2574098C2 (ru) * 2014-01-09 2016-02-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Система автоматизации главной вентиляторной установки
RU2582145C1 (ru) * 2015-04-06 2016-04-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Система проветривания нефтешахты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИКОЛАЕВ А. В. и др. Об энерго- и ресурсосберегающем проветривании подземных горных выработок нефтешахт. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело, N 14, 2015, стр. 92-98. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2642893C1 (ru) 2018-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2582145C1 (ru) Система проветривания нефтешахты
RU2462595C1 (ru) Способ вентиляции метрополитена
JP6808823B2 (ja) 圧縮機システム
KR101456446B1 (ko) 백연과 동력을 저감하는 고효율 대향류형 냉각탑 및 그 제어방법
RU2642893C9 (ru) Система проветривания уклонного блока нефтешахты
CN105370311A (zh) 矿井降温系统及方法
CN108999629A (zh) 一种矿井智能制冷降温系统
RU2478790C1 (ru) Способ воздушного теплоснабжения вентиляции подземных выработок горнорудных предприятий
RU2652769C1 (ru) Система проветривания уклонного блока нефтешахты
RU2648790C1 (ru) Система проветривания уклонного блока нефтешахты
US20170051569A1 (en) Combustor for heating of airflow on a drill rig
JP2017062095A (ja) 熱交換形換気装置
RU2631946C1 (ru) Способ проветривания тупиковой выработки
RU2816134C1 (ru) Устройство для принудительного проветривания рабочих мест
CN205277476U (zh) 矿井降温系统
RU2601342C1 (ru) Способ проветривания подземного горнодобывающего предприятия
RU2648788C1 (ru) Способ проветривания тупиковой выработки
EP3453980B1 (en) Heat exchanger radiator, ventilation arrangement of building, and method for using ventilation arrangement of building
RU2701012C1 (ru) Способ вентиляции метрополитена при работе в штатном и аварийном режимах и устройство для его осуществления
RU171440U1 (ru) Установка для подогрева наружного воздуха
PL406309A1 (pl) Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji
EA009575B1 (ru) Способ вентиляции помещения, устройство для вентиляции помещения
SU1335712A1 (ru) Вентил ционна установка дл проветривани тоннелей метрополитена
EP3165848B1 (en) Arrangement for obtaining heat from groundwater for air-condition and ventilation purposes
RU2415349C1 (ru) Устройство для кондиционирования

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 4-2018 FOR INID CODE(S) (54)

TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180825

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210311