SU1671860A1 - A method of hydraulic mining of minerals from productive wells - Google Patents

A method of hydraulic mining of minerals from productive wells Download PDF

Info

Publication number
SU1671860A1
SU1671860A1 SU894733600A SU4733600A SU1671860A1 SU 1671860 A1 SU1671860 A1 SU 1671860A1 SU 894733600 A SU894733600 A SU 894733600A SU 4733600 A SU4733600 A SU 4733600A SU 1671860 A1 SU1671860 A1 SU 1671860A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
erosion
minerals
well
productive
stratum
Prior art date
Application number
SU894733600A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Аркадий Львович Требуков
Серго Генрихович Лейзерович
Алексей Евгеньевич Семенчуков
Иван Тихонович Родзевилло
Original Assignee
Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова
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 Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова filed Critical Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова
Priority to SU894733600A priority Critical patent/SU1671860A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1671860A1 publication Critical patent/SU1671860A1/en

Links

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к горной пром-сти и м.б. использовано при разработке полезных ископаемых (ПИ). Цель - снижение затрат на гидродобычу ПИ из массива складчатого строени  за счет сокращени  затрат на разрушение массива путем использовани  его свойств и сил горного давлени . Способ скважинной гидродобычи ПИ из продуктивной толщи включает вскрытие толщи скважинами (С). Затем определ ют направление складчатости вокруг каждой С и производ т размыв толщи гидромониторами из С. Размыв продуктивной толщи ведут в три стадии. На первой - в направлении падени  складок по С, на второй - в противоположном направлении до образовани  свода естественного равновеси  после обрушени  пород массива, а на третьей - размывают основание свода по падению. Следовательно, все операции процесса гидродобычи направлены на развитие процессов самообрушени  ПИ. 1 ил.The invention relates to the mining industry and m. used in the development of minerals (PI). The goal is to reduce the costs of hydraulic extraction of PI from the array of the folded structure by reducing the costs of destruction of the massif by using its properties and forces of rock pressure. The method of borehole hydraulic mining PI from the productive stratum includes the opening of the stratum by wells (C). Then, the direction of folding around each C is determined and the erosion of the stratum by hydromonitors from C is effected. The erosion of the productive stratum is carried out in three stages. In the first, in the direction of falling folds along C, in the second, in the opposite direction until a set of natural equilibrium is formed after the rock mass has collapsed, and in the third, the base of the set is eroded by the fall. Consequently, all operations of the hydraulic extraction process are aimed at developing the processes of self-destruction of PI. 1 il.

Description

Изобретение относитс  к горной промышленности и может быть использовано при разработке полезных ископаемых, характеризующихс  складчатым строением, обводненностью и невысокой прочностью (слабосв занностью) породThe invention relates to the mining industry and can be used in the development of minerals characterized by a folded structure, water content and low strength (weakness) of rocks.

Цель изобретени  - снижение затрат на гидродобычу полезных ископаемых из массива складчатого строени  за счет сокращени  затрат на разрушение массива путем использовани  его свойств и сил горного давлени .The purpose of the invention is to reduce the costs of hydroproduction of minerals from the array of folded structure by reducing the costs of destruction of the massif by using its properties and rock pressure forces.

На чертеже представлена схема осуществлени  предлагаемого способа.The drawing shows the implementation of the proposed method.

С поверхности в продуктивную толщу полезного ископаемого проход т скважину 1, в которой размещаетс  став 2 разрушающего продуктивную толщу снар да 3. До начала размыва продуктивной толщи на основе геологических данных, полученных при бурении скважины 1, определ ют направление геологической складчатости пластов полезного ископаемого вокруг нее в пределах продуктивной толщи. После определени  направлени  складчатости 4 и угла падени  а полезного ископаемого (продуктивной толщи) приступают к размыву толщи струей воды, направл емой из разрушающего снар да в начале в направлении падени  складок толщи по скважине. Размыв по падению складок ведут до тех пор, пока стру  размывает продуктивную толщу (на величину длины струи) Показателем прекращени  размыва по падению будет поо VIFrom the surface into the productive formation of the mineral, a well 1 is placed, in which 2 becoming destructive productive formation 3 is located. Before the productive formation begins to erode, the direction of geological folding of mineral deposits around it is determined based on geological data obtained from drilling 1. within the productive stratum. After determining the direction of folding 4 and the angle of incidence of the mineral (productive stratum), proceed to the erosion of the thickness of the stream of water directed from the destructive projectile at the beginning in the direction of the fall of the folds of the thickness of the well. The erosion by the dip of the folds is carried out until the jet erodes the productive stratum (by the length of the jet). The indicator of the erosion termination on the dip will be

0000

о оoh oh

отупление на поверхность осветленной воды , не обогащенной полезным ископаемым, т е. до прекращени  образовани  пульпы. Затем размыв продуктивности толщи продолжают в противоположном направлении (по восстанию) до образовани  свода 5 естественного равновеси . Отбитое полезное ископаемое 6 накапливаетс  в нижней части , образующейс  при размыве камеры 7, и по скважине 1 откачиваетс  на поверхность, после чего размыв вновь начинают по падению с подсечки (размыва) основани  свода по падению и процесс повтор ют.dullness to the surface of clarified water not enriched in minerals, that is, until the formation of pulp is stopped. Then the erosion of the productivity of the sequence continues in the opposite direction (in the uprising) until the formation of a set of 5 natural equilibrium. Repulsed mineral 6 accumulates in the lower part, formed during erosion of chamber 7, and is pumped out along well 1 to the surface, after which erosion is again started in a fall with a sweep of the arch of the arch in the fall and the process is repeated.

Размыв вначале ведут в направлении падени  складок потому, что энергоемкость разрушени  в непосредственной близи от скважины в обоих направлени х достаточно высока, но, начина  размыв по падению складок и образу  здесь небольшое по объему выработанное пространство, создаютс  благопри тные услови  дл  последующего размыва и самообрушени  полезного ископаемого в противоположном направлении (по восстанию). В этом случае первоначально созданное выработанное пространство по падению выполн ет функцию компенсационного пространства. Дл  начала размыва поле напр жений вокруг скважины можно считать естественным (неизмеренным ).The erosion is initially carried out in the direction of the fall of the folds, because the energy intensity of destruction in the immediate vicinity of the well in both directions is quite high, but by beginning to wash away the fall of the folds and form here a small amount of space developed, favorable conditions are created for the subsequent erosion and self-destruction of the useful fossil in the opposite direction (for the uprising). In this case, the initially created generated space on the fall performs the function of the compensation space. To begin the erosion, the stress field around the well can be considered natural (unmeasured).

Затем размыв ведут в про ивополож- ном направлении.Then erosion is carried out in the opposite direction.

После образовани  первоначальной вы емки (по падению) и начала размыва по вос- станию начинает развиватьс  горное давление. Направленность складок способствует обрушению массива и его транспортировке . Обрушение может развиватьс  вдоль складки на величину, большую чем радиус размыва скважинного гидромонитора , и под действием сипы т жести масса сползает к скважине. Это продолжаетс  до образовани  вокруг разрабатываемой зоны скважины свода естественного р внпвегичAfter the initial formation of the reservoir (in the fall) and the beginning of the erosion in the uprising, rock pressure begins to develop. The orientation of the folds contributes to the collapse of the array and its transportation. Collapse may develop along the crease by an amount greater than the erosion radius of the downhole jetting machine, and under the action of a gravity plate, the mass slides to the well. This continues until a well is formed around the developed zone of the vault of the natural p

При этом одна п та свода будет ниже скважины по падению, а прилегающий к скважине со стороны падени  массив окажетс  разгруженным от напр жени . Поэтому повторный со стороны падени  размыв будет вновь эффективным, так как произойдет вымывание обрушившегос  ранее полезного ископаемого, который поддерживал основание свода, и самообрушение будет продолжатьс  вновь, Дл  интенсификации самообрушени  всего свода продолжают размыв со стороны падени , так как стенка находитс  ближе к скважине и в зоне действи  гидромонитора.In this case, one fifth of the roof will be lower than the well in the fall, and the array adjacent to the well from the side of the fall will be unloaded from the voltage. Therefore, repeated erosion from the side of fall will again be effective, as erosion of the previously destroyed mineral that supported the base of the roof will occur, and self-destruction will continue again. In order to intensify self-destruction of the entire roof, the erosion from the side of fall continues as zone of action of the monitor.

Таким образом, все операции процесса гидродобычи направлены на развитие процессов самообрушени  полезного ископаемого , после начала размыва, а сам размыв проводитс  в наиболее эффективной близлежащей к скважине зонеThus, all operations of the hydraulic extraction process are aimed at developing the processes of self-shattering of the mineral, after the start of erosion, and the erosion itself is carried out in the most effective area nearby the well.

Claims (1)

Формула изобретени  Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых из продуктивной толщиThe invention method for downhole hydraulic mining of minerals from the productive unit включающий вскрытие толщи скважинами, размыв ее гидромониторами из скважины в направлении элементов залегани  толщи и откачку пульпы на поверхность, отличающийс  тем, что, с целью снижени  затратincluding opening the wellbore, washing it out with a jetting machine from the well in the direction of the bedding elements and pumping the pulp to the surface, characterized in that, in order to reduce costs на гидродобычу полезных ископаемых из массива складчатого строени  за счет сокращени  затрат на разрушение массива путем использовани  его свойств и сил горного давпени , до начала размыва определ ют направление складчатости вокруг каждой скважины, размыв продуктивной толщи ведут в три стадии, при этом на первой стадии оазмыв ведут в направлении падени  с к .док по скважине, на второйfor hydroproduction of minerals from a folded massif by reducing the cost of destruction of the massif by using its properties and rock pressure forces, before the erosion begins, the direction of folding around each well is determined, the erosion of the productive strata is carried out in three stages, while in the direction of falling from to .dock along the well, on the second стадии лзмывают толщу в противоположном направлении до образовани  свода естественного равновеси  после обрушени  пород массива, послечего размывают основание свода по падению.The stages lay in the opposite direction until the formation of a natural equilibrium after the rock mass has collapsed, after which the base of the arch is eroded by a dip.
SU894733600A 1989-09-01 1989-09-01 A method of hydraulic mining of minerals from productive wells SU1671860A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894733600A SU1671860A1 (en) 1989-09-01 1989-09-01 A method of hydraulic mining of minerals from productive wells

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894733600A SU1671860A1 (en) 1989-09-01 1989-09-01 A method of hydraulic mining of minerals from productive wells

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1671860A1 true SU1671860A1 (en) 1991-08-23

Family

ID=21467946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894733600A SU1671860A1 (en) 1989-09-01 1989-09-01 A method of hydraulic mining of minerals from productive wells

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1671860A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Мг 1167332, кл. Е 21 С 45/00, 1985. Авторское свидетельство СССР № 1180508. кл. Е 21 С 45/00, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1671860A1 (en) A method of hydraulic mining of minerals from productive wells
US3464490A (en) Formation nuclear fracturing process
SU1535992A1 (en) Method of oriented rupture of rock
SU1694898A1 (en) Method for mining formations of outburst-prone combustible mineral seams
SU1384755A1 (en) Method of mining gently-sloping and sloping ore bodies
SU1352061A1 (en) Method of recovering materials from underground formations
SU1710759A1 (en) Method of extraction of minerals from thick underground formations through holes and device for its realization
SU983269A1 (en) Method of lowering water level in open mines
RU2150002C1 (en) Method of hydraulic borehole mining in hard rocks
SU1312174A1 (en) Method of hydraulic recovery of materials from thick underground formations
SU740939A1 (en) Method of working mineral deposits by subterranean leaching in blocks
SU1167332A1 (en) Method of hydraulic winning of minerals through wells
SU1323722A1 (en) Method of recovering materials from subterranean formations
SU1550143A1 (en) Method of excavating materials from thick saturated levels
SU1293349A1 (en) Method of recovering materials from underground formations
SU1384757A1 (en) Method of recovering materials from underground formations
RU2097560C1 (en) Process of well hydraulic mining
SU1270340A1 (en) Method of recovering materials from thick subterranean formations
SU1318689A1 (en) Method of testing thick subterranean formations
SU1278446A1 (en) Method of constructing geotechnological wells
SU1040154A1 (en) Method of mining coal from steep and steeply inclined seams
RU2107165C1 (en) Method of bore-hole hydraulic recovery of minerals
RU1789445C (en) Method for constructing underground cavities
SU1643735A1 (en) Method for hydraulically working productive strata
SU1314070A1 (en) Method of hydraulic recovery of materials from underground formations