Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при обработке месторождений полезных ископаемых, в том числе месторождений, в которых полезное ископаемое представлено кристаллосырьем неравномерно распределенным, например, в виде пропластков, в массиве горных пород, на которых применение традиционных способов затруднено горно-геологическими условиями или нежелательно с экологической точки зрения. К таким месторождениям относятся, например, алмазоносные кимберлитовые трубки Архангельской области.
Известен способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых, включающий разбивку месторождения на панели с тремя рядами скважин в каждой, обработку панели последовательными рядами камер в форме треугольников, по углам каждой из которых расположены скважины двух соседних рядов, размыв продуктивного пласта из скважин крайних рядов панели и подъем пульпы на поверхность из скважин среднего ряда (а.с. СССР N 1634787, кл. E 21 C 45/00, 1989).
Применение указанного способа сопряжено со значительными потерями полезного ископаемого, представленного кристаллосырьем. Это связано с тем, что при размыве породы получается пульпа, твердая фаза которой включает два типа составляющих - мелкодисперсную легкоразмываемую с относительно небольшим удельным весом пустую породу и твердое, с относительно высоким удельным весом, с различной крупностью отдельностей, кристаллосырье. При размыве и доставке к скважине, по которой осуществляется подъем, часть кристаллов, в первую очередь наиболее крупных и ценных, опускается на днище камеры. В условиях существующей технологии, для того, чтобы максимально снизить потери кристаллосырья необходимо существенно повысить напор струи и увеличить расход жидкости, что резко повышает энергозатраты при незначительно получаемом эффекте.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение - повышение эффективности отработки месторождений полезных ископаемых. Технический результат изобретения - уменьшение потерь полезного ископаемого, представленного кристаллосырьем, и снижение энергозатрат на транспортировку.
Технический результат достигается тем, что в способе скважинной гидродобычи полезных ископаемых, включающем разбивку месторождения на панели с тремя рядами скважин в каждой, отработку панели последовательными рядами треугольных камер, по углам каждой из которых расположены скважины двух соседних рядов, размыв продуктивного пласта из скважин крайних рядов панели и подъем пульпы на поверхность из скважин среднего ряда, скважины среднего ряда бурят с перебуром продуктивного пласта, размыв осуществляют с формированием наклонного днища, с уклоном от крайних рядов скважин к среднему ряду, при этом днища камер, имеющих одну скважину в крайнем ряду, формируют с дополнительным наклоном от линии, являющейся медианой, проведенной из угла камеры при указанной скважине, а размыв в этих камерах осуществляют в две стадии, сначала в части камеры, лежащей между указанной линией и отработанной камерой, а затем в оставшейся части.
Кроме того, в перебуре скважин среднего ряда устанавливают и пакетируют породосборники, в которых собираются наиболее крупные кристаллы.
Так же для обеспечения смыва кристаллов, днище формируют с наклоном, равным или большим угла естественного откоса кристаллосырья.
В указанную совокупность включены все существенные признаки, необходимые и достаточные для достижения технического результата.
Способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен план панели; на фиг. 2 - ее вертикальный разрез.
Отработка месторождения осуществляется следующим образом. По глубине месторождения выделяют участки 1 (продуктивные пласты) с повышенным содержанием кристаллосырья, разбивают месторождение в пределах продуктивного пласта на панели, по краям которых бурят ряды А и Б скважин 2, 3, 4, и 5, 6, 7, а по середине ряд В скважин 8, 9, 10 и вспомогательную скважину 11. Скважины указанного ряда бурят с перебуром 12 продуктивного пласта, затем начинают отработку камер I и II, имеющих по две скважины 2, 3, и 5, 6, соответственно, в крайних рядах (отработка камеры I производится с некоторым опережением). Для этого в добычной скважине 8 устанавливается гидроэлеваторное оборудование, а во вспомогательной скважине 11 гидромониторный снаряд, которым производят размыв породы сначала между скважинами 11 и 8, 11 и 2, а затем 11 и 5. После этого в скважинах 2 и 5 устанавливают гидромониторные снаряды и начинают размыв, с первоочередным созданием транспортных траншей 2-8 для камеры 1 и 5 и 8 для камеры II. Подъем пульпы осуществляют по скважине 8. При размыве формируют наклонное, от краев панели к середине, днище. После отработок камер I и II отрабатывают камеры III и IV, имеющие по одной скважине 3 и 6 в крайних рядах и по две 8, 9, являющимися общими для обеих камер, в среднем. Для облегчения транспортировки кристаллосырья к скважинам, по которым осуществляют подъем 8 и 9, в этих камерах днище формируют с дополнительным наклоном от линии, являющейся медианой, проведенной из угла камеры при скважине, находящейся в крайнем ряду А (для камеры III - при скважине 3). Для отработки в скважине 3 (для камеры IV - скважине 6) устанавливают гидромониторный снаряд. Размыв в этих камерах осуществляют в две стадии. В камере III сначала размывают массив между медианой угла при скважине 3 и стороной 3-8, подъем пульпы осуществляют по скважине 8, формируя днище с дополнительным наклоном в сторону скважины 8. Затем начинают размывать часть камеры между медианой и стороной 3-9, формируя днище с дополнительным наклоном в сторону скважины 9. Размыв этой части начинают со стороны, прилегающей к уже отработанной части камеры. При размыве часть пульпы поступает в скважину 8, а часть остается в разрабатываемом участке. В этот период времени - до достижения сектором размыва скважины 9 создаются условия для осаждения значительного количества кристаллосырья на днище. Поэтому после достижения сектором размыва скважины 9, производится зачистка днища с транспортировкой и подъемом пульпы по этой скважине. Вообще для наиболее полного извлечения кристаллосырья целесообразно после отработки каждой камеры производить зачистку ее днища.
Чтобы избежать осаждения кристаллосырья, перед началом второй стадии размыва в камере III (и IV), производят сбойку скважин 3 и 9, что позволяет осуществлять откачку пульпы из скважины 9, т.е. ликвидируются условия для застоя пульпы. Для двух камер III и IV необходимо произвести сбойку скважин только в одной камере, в данном случае в камере III, которая отрабатывается с некоторым опережением камеры IV. При наличии сбойки 3-9, во второй стадии отработки размыв ведут в обратном порядке по отношению к описанному.
Создание сбойки 3-9 несколько повышает энергозатраты, но учитывая ценность кристаллосырья они полностью окупаются.
Камеры V и VI обрабатываются аналогично камерам I и II, а камеры VII и VIII - аналогично камерам III и IV.
В перебурах 12 подъемных скважин 8, 9, 10 устанавливают и пакетируют породосборники 13 для крупных кристаллов. Породосборник может быть выполнен в виде отдельного устройства или устройств, а также как один из узлов гидроэлеваторного оборудования. В последнем случае установка и подъем породосборника осуществляется вместе с гидроэлеватором. Отдельные породосборники могут быть установлены в перебуре подъемных скважин только непосредственно отрабатываемых камер, а также сразу во всех подъемных скважинах панели или ее части.
Днище наиболее целесообразно создавать с углом наклона большим или равным углу естественного откоса твердых включений.
Отработка панели с форсированием наклонного днища обеспечивает надежное извлечение кристаллосырья (алмазов) из добычной камеры и значительное снижение энергозатрат за счет создания наиболее благоприятных условий для транспортирования. Наличие породосборников в перебурах подъемных скважин позволяет исключить потери наиболее крупных алмазов, гидротранспорт которых затруднен или вообще невозможен.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 1998 |
|
RU2125160C1 |
СКВАЖИННЫЙ ГИДРОМОНИТОР | 1998 |
|
RU2123111C1 |
Способ подземной гидродобычи полезных ископаемых и устройство для его осуществления | 2021 |
|
RU2763162C1 |
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 2012 |
|
RU2517728C1 |
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 2012 |
|
RU2525398C2 |
АГРЕГАТ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ | 2021 |
|
RU2761807C1 |
Способ подземной гидродобычи полезных ископаемых и устройство для его осуществления | 2022 |
|
RU2778118C1 |
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 2007 |
|
RU2361083C2 |
Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых | 1989 |
|
SU1634787A1 |
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 1997 |
|
RU2107165C1 |
Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых относится к области горного дела и может быть применен при скважинной разработке месторождений полезных ископаемых. Способ заключается в разбивке месторождения на панели с тремя рядами скважин. Скважины крайних рядов используются для установки гидромониторных снарядов, а скважины среднего ряда - для подъема пульпы. Отработку панели ведут последовательно камерами двух типов с созданием наклонного днища. В камерах второго типа днище создают с дополнительным наклоном от линии, являющейся медианой, проведенной от угла камеры, в которой находится скважина крайнего ряда. В перебуре подъемных скважин устанавливают и пакетируют породосборники. Технический результат - уменьшение потерь полезного ископаемого, представленного кристаллосырьем, и снижение энергозатрат на транспортировку. Повышение эффективности отработки месторождений полезных ископаемых. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых | 1989 |
|
SU1634787A1 |
Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых | 1990 |
|
SU1774018A1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 1991 |
|
RU2032074C1 |
СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 1992 |
|
RU2039276C1 |
US 3880470 A, 29.04.75 | |||
Пожарный двухцилиндровый насос | 0 |
|
SU90A1 |
Авторы
Даты
1998-12-10—Публикация
1998-04-27—Подача