SU1293346A1 - Method of hydraulic breaking of rock to be recovered from underground formations - Google Patents
Method of hydraulic breaking of rock to be recovered from underground formations Download PDFInfo
- Publication number
- SU1293346A1 SU1293346A1 SU853958797A SU3958797A SU1293346A1 SU 1293346 A1 SU1293346 A1 SU 1293346A1 SU 853958797 A SU853958797 A SU 853958797A SU 3958797 A SU3958797 A SU 3958797A SU 1293346 A1 SU1293346 A1 SU 1293346A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- gas
- rocks
- rock
- cut
- pillars
- Prior art date
Links
Landscapes
- Revetment (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к горному делу, используетс при скважин- ной гидродобыче полезных ископаемых и повышает эффективность гидроотбойки горной массы путем увеличени размывающей способности газожидкостной струи. Залежь вскрывают скважиной 1, в которой размещают гидромониторный агрегат 2. Подают газожидкостную смесь и производ т размыв пород сло ми в восход щем пор дке. Предварительно в пределах каждого сло нарезают радиальные вертикальные щели 3. Размыв пород в пределах каждой щели 3 производ т в направлении снизу вверх. Затем между щел ми 3 производ т отсечку целиков 4 путем секторообразных горизонтальных прорезей 5. Больша часть газо- жидкостной струи в течение всего действи ее на породу работает в свободном режиме, что увеличивает ее размывающую способность. 2 ил. 3 (ЛThe invention relates to mining, is used in downhole hydraulic extraction of minerals, and increases the efficiency of hydrotreating of rock mass by increasing the scouring capacity of a gas-liquid jet. The deposit is opened by the borehole 1, in which the jetting unit 2 is placed. A gas-liquid mixture is supplied and the rocks are washed out in ascending layers. Radial vertical slits 3 are preliminarily cut within each layer. The rocks within each slit 3 are washed out from the bottom up. Then between the gaps 3, the pillars 4 are cut off by sector-like horizontal slots 5. Most of the gas-liquid jet during its entire operation on the rock operates in a free mode, which increases its erosion capacity. 2 Il. 3 (L
Description
1, 121, 12
Изобретение относитс к горному делу и может быть использовано при скважинном гидравлическом опробовании , скважинной гидродобыче полезных ископаемых, а также в различных област х геотехнологии.The invention relates to mining and can be used in downhole hydraulic testing, downhole hydraulic mining, as well as in various areas of geotechnology.
Цель изобретени - повышение эффективности гидроотбойки горной массы путем увеличени размывающей способности газожидкостной струи.The purpose of the invention is to increase the efficiency of the hydraulic mining of the rock mass by increasing the erosion capacity of the gas-liquid jet.
На фиг. 1 представлена обща схема отработки; на фиг. 2 - развертка по круговому сечению по окружности.FIG. 1 shows a general scheme of mining; in fig. 2 - sweep in a circular section along a circle.
Способ по сн етс на примере опробовани мощной залежи. Указанную залежь вскрывают скважиной 1 л в которой размещают скважинный гидромониторный агрегат 2. По напорной колонне агрегата подают газожидкостную смесь, например воду и воздух. Размыв пород производ т сло ми в восход щем пор дке. В пределах каждого сло предварительно нарезают радиальные вертикальные щели 3 с размывом щелей в направлении снизу вверх.Как показали исследовани , при таком пор дке размыва щелей под верхним забоем образуетс воздушна полость, т.е. стру рабо ает в незатопленном забое, что резке повышает эффективность разрушени пород в пределах каждой щели 3. Мелкодисперсные фракции, например глинистые, а также мелкодисперсный песок вынос тс газожидкостными потоками из щелей в скважину 1 и далее на поверхность . После проведени всех щелей 3 производ т отсечку целиков Д между щел ми от массива путем последовательной прорезки секторообразных горизонтальных прорезей 5 в целиках 4 между щел ми 3 на уровне верхних . забоев 6 указанных щелей 3. При размыве прорезей 5 газожидкостна стру The method is illustrated by the example of testing a thick pool. The specified reservoir is opened by a well of 1 l in which the well assembly is placed downhole 2. The gas-liquid mixture, for example water and air, is supplied through the pressure column of the assembly. The erosion of the rocks is carried out in an upward order. Radial vertical slits 3 are preliminarily cut within each layer with the washout of slits in the bottom-up direction. As studies have shown, in this order of scouring of the slits, an air cavity forms under this top face, i.e. The structure works in the submerged bottomhole, which, by cutting, increases the efficiency of rock destruction within each slot 3. Fine fractions, such as clayey and fine sand, are carried by gas-liquid flows from the slots to well 1 and further to the surface. After all the slots 3 have been made, the pillars D between the gaps from the array are cut off by sequentially cutting through the sector-like horizontal cuts 5 in the pillars 4 between the gaps 3 at the upper level. faces 6 of these slots 3. When erosion of the slots 5 gas-liquid jet
3346233462
также работает в воздушном мешке,что увеличивает ее размывающую способность . Таким образом,.в течение всего действи газожидкостной струи на 5 породу больша часть струи работает в свободном забое. Э-то позвол ет снизить затраты на дезинтеграцию пород и увеличить радиус действи струи.also works in an air bag, which increases its erosion capacity. Thus, during the whole action of the gas-liquid jet for the 5th breed, most of the jet operates in the free bottom. This allows to reduce the costs of rock disintegration and to increase the radius of action of the jet.
После отсечки целиков 4 они обру- шаютс на почву камеры, при этом при их обрушении происходит частична дезинтеграци пород целиков, котора продолжаетс под воздействием воды, а также при последующей дис- пергации замагазинированных пород газожидкостной струей дл обеспечени выдачи этой породы на поверхность .After the pillars 4 are cut off, they break into the soil of the chamber, while their collapse leads to partial disintegration of the breeds of the pillars, which continues under the influence of water, as well as the subsequent dispersion of the gasified rocks by a gas-liquid jet to ensure the release of this rock to the surface.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU853958797A SU1293346A1 (en) | 1985-09-26 | 1985-09-26 | Method of hydraulic breaking of rock to be recovered from underground formations |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU853958797A SU1293346A1 (en) | 1985-09-26 | 1985-09-26 | Method of hydraulic breaking of rock to be recovered from underground formations |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1293346A1 true SU1293346A1 (en) | 1987-02-28 |
Family
ID=21199221
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU853958797A SU1293346A1 (en) | 1985-09-26 | 1985-09-26 | Method of hydraulic breaking of rock to be recovered from underground formations |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1293346A1 (en) |
-
1985
- 1985-09-26 SU SU853958797A patent/SU1293346A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1137205, кл. Е 21 С 45/00, 1983. Авторское свидетельство СССР № 1257222, кл. Е 21 С 45/00,01.08.85. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4249777A (en) | Method of in situ mining | |
US2618475A (en) | Method of mining soluble salts | |
SU1293346A1 (en) | Method of hydraulic breaking of rock to be recovered from underground formations | |
SU1346797A1 (en) | Method of hydraulic excavation of materials from underground formations | |
RU2517728C1 (en) | Hydraulic borehole mining of hard minerals | |
SU1384757A1 (en) | Method of recovering materials from underground formations | |
SU1372045A1 (en) | Method of recovering materials from thick underground formations | |
SU1343020A1 (en) | Method of hydraulic winning of materials from underground formations | |
SU1451275A1 (en) | Method of testing thick producing levels | |
SU1312174A1 (en) | Method of hydraulic recovery of materials from thick underground formations | |
SU1002587A1 (en) | Method of well-mining of minerals | |
SU1317129A1 (en) | Method of recovering materials from underground formations through wells | |
SU1446313A1 (en) | Method of extracting materials from thick underground formations | |
SU1362830A1 (en) | Method of recovering materials from underground formations through wells | |
SU1270340A1 (en) | Method of recovering materials from thick subterranean formations | |
SU1384756A1 (en) | Method of recovering materials from thick underground formations through wells | |
SU1317133A1 (en) | Method of hydraulic winning of minerals through wells from horizontal and gently-sloping production levels | |
SU1328523A1 (en) | Method of hydraulic mining through wells from thick subterranean formations | |
RU2029870C1 (en) | Method to withdraw mineral resources from underwater formations | |
SU1408071A1 (en) | Method of winning materials from underground formations through wells | |
SU1294992A1 (en) | Method of hydraulic recovery through wells from thick underground formations | |
SU1343021A1 (en) | Method of winning from production levels | |
SU1448054A1 (en) | Method of hydraulic recovery of minerals from producing formations | |
SU1305349A1 (en) | Method of excavating materials from underground formations | |
SU1293347A1 (en) | Method of recovering materials from underground formations through wells |