Изобретение относится к технике добычи ископаемых солей подземным растворением в недрах, главным образом к горно-химической промышленности, и может быть использовано также в других отраслях промышленности, производящих добычу рассолов через буровые скважины.
Известен уровнемер для жидкости (патент РФ 2183316, 7 G 01 F 23/00, 23/68, 08.11.2000), содержащий излучатель, фотоприемник, направляющую трубку, в которой размещен поплавок, согласно изобретению вдоль светопроводной направляющей трубки размещены попарно световоды, предназначенные для подвода к оптическому элементу обработки светового сигнала, установленному на поплавке, фотоэнергии от излучателя и ее передачи к приемнику, высота оптического элемента обработки светового сигнала выполнена больше шага вертикального размещения световодов. Недостатком данного устройства является невозможность установки его в условиях камер подземного растворения солей и невозможность оперативного контроля плотности рассола в камере.
Известен способ сооружения подземной емкости в отложениях каменной соли (патент РФ 2118606, кл. В 65 G 5/00, опубл. 10.09.1998), принятый за прототип, включающий контроль плотности рассола в камере при помощи устройства, содержащего измерительный блок с чувствительными элементами и регистрирующий блок. Недостатком данного устройства является невозможность его установки непосредственно в камере подземного растворения солей и невозможность оперативного контроля плотности рассола в камере.
Техническим результатом изобретения является осуществление возможности установки устройства и оперативный контроль плотности рассола в камере.
Технический результат достигается тем, что устройство контроля плотности рассола в камере, содержащее регистрирующий блок и погруженный в рассол измерительный блок с чувствительными элементами, причем согласно изобретению измерительный блок выполнен в виде оптоволоконного кабеля, закрепленного на внешней стороне рассолоподъемной трубы, на нижнем конце которого на расстоянии, равном высоте камеры, устанавливают чувствительные элементы в виде отражательных датчиков из оптически активного материала, а на верхнем конце оптоволоконного кабеля установлен источник поляризованного света и регистрирующий блок с фокусирующей линзой и экраном.
Применение предлагаемого устройства по сравнению с прототипом позволяет осуществить возможность установки устройства и оперативный контроль плотности рассола в камере.
Сложность управления процессом подземного растворения с помощью буровых скважин заключается в отсутствии возможности визуального наблюдения за ходом процесса растворения соляной залежи (пласта соли) в недрах и наличии многих факторов, как природных, так и гидродинамических, физико-химических, которые влияют на ход процесса растворения.
Управление процессом растворения включает контроль и регулирование формообразования камер и полостей растворения; положения уровня нерастворителя в камере (полости); установки эксплуатационных колонн труб (водоподающей и рассолоподъемной) на заданных глубинах; заданных количественных и качественных показателей потоков (растворитель, рассол и нерастворитель); бесперебойной работы насосных станций воды, рассола, нерастворителя.
Надежность управления достигается выбором надежных средств контроля и автоматизации.
Наиболее трудоемкой работой при управлении растворением солей с помощью буровых скважин является контроль за формообразованием камер растворения.
Важное значение для управления процессом подземного растворения имеет контроль и регулирование количественных и качественных показателей жидкостных потоков, участвующих в процессе растворения. Контролю и учету подлежит:
- концентрация рассола;
- давление в трубопроводах воды, рассола и нерастворителя.
Устройство контроля поясняется схемой, представленной на чертеже, где:
1 - источник поляризованного света;
2 - подающие нити оптоволоконного кабеля;
3 - приемные нити оптоволоконного кабеля;
4 - фокусирующая линза;
5 - экран;
6 - регистрирующий блок;
7 - рассолоподъемная труба;
8 - обсадная труба;
9 - нерастворитель (например, дизельное топливо);
10 - водоподающая труба;
11 - оптоволоконный кабель;
12 - отражательные датчики из оптически активного материала (например, из эпоксидной смолы с отвердителем);
13 - соляная залежь.
Устройство для контроля работает следующим образом: соляную залежь 13 вскрывают скважиной, обсаживают ее, оборудуют рабочими трубами: обсадной трубой 8, водоподающей трубой 10 и рассолоподъемной трубой 7. По мере спуска на внешнюю сторону рассолоподъемной трубы 7 крепят оптоволоконный кабель 11 с отражательными датчиками 12. Подают растворитель (например, воду), а по пространству между обсадной трубой 8 и водоподающей трубой 10 в камеру подают нерастворитель 9 (например, дизельное топливо), который, растекаясь под кровлей камеры, образует защитную "пленку". Отрабатывают запасы камеры растворения. Контроль за давлением в камере производят подачей от источника поляризованного света 1 сигнала по подающим нитям оптоволоконного кабеля 2. Сигнал после прохода сигнала по подающим нитям оптоволоконного кабеля 2 попадает на отражательные датчики 12, выполненные из оптически активного материала (например, из эпоксидной смолы с отвердителем), после отражения от отражательных датчиков 12 сигнал по приемным нитям оптоволоконного кабеля 3 попадает в регистрирующий блок 6, в котором находится фокусирующая линза 4, с помощью которой получают изображение на экране 5. При изменении давления в камере растворения изображение смещается на некоторую величину, по значению которой получают давление в камере, а из него вычисляют плотность рассола в камере по формуле p=P/(g·h), где р - плотность рассола в камере, кг/м3; Р - давление рассола в камере, Па; g - ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2; h - высота столба жидкости, м.
Применение данного устройства оперативного контроля плотности рассола в камере обеспечивает следующие преимущества:
- позволяет повысить извлечение соли при эксплуатационной отработке запасов камеры растворения;
- оперативный контроль за параметрами камеры.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ КАМЕР | 2009 |
|
RU2424968C1 |
СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО РАСТВОРЕНИЯ СОЛЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ | 2003 |
|
RU2236578C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ В ФОРМАЦИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2477702C2 |
Способ подземного растворения соляных залежей | 2002 |
|
RU2224104C1 |
Оборудование для образования подземного хранилища во вскрытых скважиной соляных отложениях путем ступенчатого выщелачивания | 1989 |
|
SU1720946A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАССОЛА | 2006 |
|
RU2306413C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В ФОРМАЦИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ | 2008 |
|
RU2357076C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В ФОРМАЦИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ | 2003 |
|
RU2236579C1 |
СПОСОБ ДОБЫЧИ СОЛЕЙ ИЗ СОЛЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ | 2002 |
|
RU2229591C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАССОЛА | 2002 |
|
RU2212531C1 |
Изобретение относится к технике добычи ископаемых солей подземным растворением в недрах, главным образом к горно-химической промышленности, и может быть использовано также в других отраслях промышленности, производящих добычу рассолов через буровые скважины. Техническим результатом является осуществление возможности установки устройства и оперативный контроль плотности рассола в камере. Для этого устройство содержит регистрирующий блок и погруженный в рассол измерительный блок с чувствительными элементами. При этом измерительный блок выполнен в виде оптоволоконного кабеля, закрепленного на внешней стороне рассолоподъемной трубы, на нижнем конце которого на расстоянии, равном высоте камеры, устанавливают чувствительные элементы в виде отражательных датчиков из оптически активного материала, а на верхнем конце оптоволоконного кабеля установлен источник поляризованного света и регистрирующий блок с фокусирующей линзой и экраном. 1 ил.
Устройство контроля плотности рассола в камере, содержащее регистрирующий блок и погруженный в рассол измерительный блок с чувствительными элементами, отличающееся тем, что измерительный блок выполнен в виде оптоволоконного кабеля, закрепленного на внешней стороне рассолоподъемной трубы, на нижнем конце которого на расстоянии, равном высоте камеры, устанавливают чувствительные элементы в виде отражательных датчиков из оптически активного материала, а на верхнем конце оптоволоконного кабеля установлен источник поляризованного света и регистрирующий блок с фокусирующей линзой и экраном.
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЕМКОСТИ В ОТЛОЖЕНИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ | 1997 |
|
RU2118606C1 |
Способ подземного растворения мощных соляных залежей | 1985 |
|
SU1341123A1 |
Способ образования камер в отложениях солей | 1987 |
|
SU1463649A1 |
Способ разработки соляных залежей | 1983 |
|
SU1086133A1 |
RU 2055007 C1, 27.02.1996 | |||
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЕМКОСТИ В СОЛЯНЫХ ПОРОДАХ | 1991 |
|
RU2049709C1 |
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ | 1998 |
|
RU2156860C2 |
US 4919822 A, 24.04.1990 | |||
US 5669734 A, 23.09.1997. |
Авторы
Даты
2004-08-20—Публикация
2003-03-03—Подача