МОДЕЛЬ ТРЕЩИНОВАТОГО ГОРНОГО МАССИВА Российский патент 2015 года по МПК E21C39/00 

Описание патента на изобретение RU2540717C1

Изобретение относится к области горного дела, а более конкретно к лабораторным исследованиям механизма фильтрации жидкостей в трещиноватых горных породах, и может быть использовано при извлечении метана из угольных пластов с предварительным их гидроразрывом, а также в нефтедобывающей и газодобывающей отраслях и научных организациях.

Известна модель трещины флюидоразрыва, образованная двумя недеформируемыми блоками размером 0,1×0,2 м, зазор между которыми моделирует трещину (Хямяляйнен В.А. Формирование цементационных завес вокруг капитальных горных выработок / В.А. Хямяляйнен, Ю.В. Бурков, П.С. Сыркин. - М.: Недра, 1994. - С.237-242). В трещину укладывают закрепляющий материал. Для моделирования горного давления модель помещают под пресс, после чего через трещину прокачивают воду.

Однако конструкция данной модели не учитывает деформации горного массива и не позволяет моделировать вдавливание твердых закрепляющих частиц в стенки трещины исследуемого массива.

Наиболее близкой к изобретению является модель трещиноватого горного массива, включающая щель между блоками с закрепляющим материалом (Авторское свидетельство СССР №1035216, кл. E21C 39/00, 1982). В указанной модели блок деформируем и расположен за пределами щели.

Указанная модель учитывает деформации массива горных пород, но не позволяет моделировать процесс вдавливания частиц закрепляющего материала в стенки трещины исследуемого массива, так как деформируемый блок и щель отделены друг от друга и твердые закрепляющие частицы не соприкасаются с деформируемым блоком.

При создании щели непосредственно между двумя деформируемыми блоками процесс вдавливания закрепляющего материала зависит от величины давления пресса (горного давления), свойств эквивалентного материала деформируемого блока, свойств закрепляющего материала и практически неуправляем, что не дает возможности моделирования вдавливания твердых закрепляющих частиц в массив горных пород.

Техническим результатом изобретения является повышение точности моделирования процесса закрепления трещин гидроразрыва и взаимодействия закрепляющего материала со стенками трещин в деформируемых породах, а именно учет вдавливания частиц закрепляющего материала в стенки трещины исследуемого массива.

Технический результат достигается тем, что в модели трещиноватого горного массива, включающей щель между блоками с закрепляющим материалом, согласно изобретению щелеобразующие поверхности блоков имеют ячеистую форму, при этом размеры ячеек соответствуют геометрии закрепляющих частиц и величине их вдавливания в деформируемый массив горных пород.

Таким образом, основная идея предложенной модели заключается в моделировании деформаций массива горных пород при вдавливании твердых закрепляющих частиц в стенки трещины исследуемого массива путем использования недеформируемых блоков с ячеистой формой их щелеобразующих поверхностей.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен разрез предлагаемой модели, на фиг.2 - сечение А-А.

Модель включает корпус 1, верхний 2 и нижний 3 подвижные блоки, поверхности которых имеют ячеистую форму, при этом размеры ячеек соответствуют геометрии частиц закрепляющего материала 4 и величине их вдавливания в деформируемый массив горных пород. Помимо этого ячейки на поверхности подвижных блоков 2 и 3 размещают с учетом необходимой поверхностной концентрации частиц закрепляющего материла 4. В корпусе 1 имеются отверстия для подключения датчиков давления 5 и температуры 6, а также ввода 7 и вывода 8 флюида. Для исключения утечек флюида через зазор между блоками 2 и 3 и корпусом 1 боковые поверхности блоков 2 и 3 покрывают герметиком.

Модель работает следующим образом.

Перед началом проведения эксперимента снимают верхний блок 2 и на щелеобразующую поверхность нижнего блока 3 укладывают исследуемый закрепляющий материал 4 (например, песок), при этом фиксируют его поверхностную концентрацию (кг/м2). Для моделирования горного давления модель помещают под гидравлический пресс. В процессе проведения эксперимента фиксируют расстояние между щелеобразующими поверхностями (раскрытие щели). После окончания нагружения с помощью насоса через щель с расположенным в ней закрепляющим материалом 4 прокачивают жидкость (например, воду) с достаточно низкой скоростью потока во избежание условий, при которых нарушается закон Дарси. Падение давления по длине потока нагнетаемой жидкости в щели определяют по показаниям манометров. После стабилизации перепада давления фиксируют его величину, а также расход жидкости через закрепленную щель и температуру флюида. По результатам замеров параметров установившейся фильтрации жидкости с учетом ее динамической вязкости и геометрических размеров щели вычисляют коэффициент проницаемости.

Таким образом, предлагаемая модель позволяет моделировать процесс закрепления трещин гидроразрыва с учетом вдавливания частиц закрепляющего материала в стенки трещины исследуемого массива горных пород.

Исследование процесса закрепления трещин разрыва и механизма фильтрации флюидов через закрепленные трещины позволяет повысить их проницаемость и усовершенствовать способы гидроразрава горных пород, что в свою очередь позволяет, например, применительно к технологии добычи метана из угольных пластов увеличить дебит углеметановых скважин.

Похожие патенты RU2540717C1

название год авторы номер документа
Способ подготовки модели пласта с трещиной к исследованиям 1989
  • Бойко Василий Степанович
  • Купер Иван Николаевич
  • Грибовский Роман Владимирович
SU1716559A1
Модель трещиноватого горного массива 1982
  • Хямяляйнен Вениамин Анатольевич
  • Угляница Андрей Владимирович
SU1035216A1
Способ определения максимального объема отходов, утилизируемого в пластах 2020
  • Худорожков Павел Вячеславович
  • Сычев Олег Геннадиевич
  • Блюс Дмитрий Владимирович
  • Шищенко Роман Михайлович
RU2771016C1
МОДЕЛЬ ТРЕЩИНОВАТОГО ГОРНОГО МАССИВА, ВСКРЫТОГО СКВАЖИНОЙ 1997
  • Угляница А.В.
  • Першин В.В.
RU2134346C1
Способ сохранения безопасного диапазона проводимости трещины при выводе на режим скважины с ГРП 2020
  • Падерин Григорий Владимирович
  • Шурунов Андрей Владимирович
  • Шель Егор Владимирович
  • Файзуллин Ильдар Гаязович
  • Вайнштейн Альберт Львович
  • Осипцов Андрей Александрович
  • Боронин Сергей Андреевич
  • Гарагаш Игорь Александрович
  • Толмачева Кристина Игоревна
RU2745684C1
Модель горного массива 1989
  • Рудаков Борис Евгеньевич
  • Носков Евгений Григорьевич
  • Сергеев Иван Владимирович
  • Забурдяев Виктор Семенович
  • Бухны Давид Иосифович
SU1709090A1
СПОСОБ НАПРАВЛЕННОГО ГИДРОРАЗРЫВА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 2012
  • Сердюков Сергей Владимирович
  • Патутин Андрей Владимирович
  • Сердюков Александр Сергеевич
  • Шилова Татьяна Викторовна
RU2522677C2
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА, СПОСОБ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА, СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 2017
  • Исаев Вадим Исмаилович
  • Великанов Иван Владимирович
  • Кузнецов Дмитрий Сергеевич
  • Банников Денис Викторович
  • Тихонов Алексей Александрович
RU2730576C1
Стенд для исследования параметров гидродинамического воздействия на горный массив 1990
  • Носков Евгений Григорьевич
  • Сергеев Иван Владимирович
  • Забурдяев Виктор Семенович
  • Рудаков Борис Евгеньевич
  • Бухны Давид Иосифович
SU1788244A1
СИСТЕМА И СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ СКВАЖИННЫХ ОПЕРАЦИЙ ГИДРОРАЗРЫВА 2012
  • Коэн Чарльз-Эдуард
  • Сюй Вэньюэ
  • Тарди Филипп М. Дж.
  • Вэн Сяовэй
RU2634677C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 540 717 C1

Реферат патента 2015 года МОДЕЛЬ ТРЕЩИНОВАТОГО ГОРНОГО МАССИВА

Изобретение относится к области горного дела, а именно к лабораторным исследованиям механизма фильтрации жидкостей в трещиноватых горных породах, и может быть использовано при извлечении метана из угольных пластов с предварительным их гидроразрывом, а также в нефтедобывающей и газодобывающей отраслях и научных организациях. В модели трещиноватого горного массива, включающей щель между недеформируемыми блоками с закрепляющим материалом, согласно изобретению щелеобразующие поверхности блоков имеют ячеистую форму. Размеры ячеек соответствуют геометрии закрепляющих частиц и величине их вдавливания в деформируемый массив горных пород. Техническим результатом изобретения является повышение точности моделирования процесса закрепления трещин гидроразрыва и взаимодействия закрепляющего материала со стенками трещин в деформируемых породах за счет учета вдавливания частиц закрепляющего материала в стенки трещины исследуемого массива. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 540 717 C1

Модель трещиноватого горного массива, включающая щель между недеформируемыми блоками с закрепляющим материалом, отличающаяся тем, что щелеобразующие поверхности блоков имеют ячеистую форму с размером ячеек, соответствующим геометрии частиц закрепляющего материала и величине их вдавливания в деформируемый массив горных пород.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2540717C1

Модель трещиноватого горного массива 1982
  • Хямяляйнен Вениамин Анатольевич
  • Угляница Андрей Владимирович
SU1035216A1
Способ подготовки модели пласта с трещиной к исследованиям 1989
  • Бойко Василий Степанович
  • Купер Иван Николаевич
  • Грибовский Роман Владимирович
SU1716559A1
Устройство для моделирования движения флюида в трещиноватом горном массиве 1987
  • Литвинский Гарри Григорьевич
  • Коробкин Сергей Геннадиевич
  • Мележик Александр Иванович
SU1518514A1
Стенд для исследования параметров гидродинамического воздействия на горный массив 1990
  • Носков Евгений Григорьевич
  • Сергеев Иван Владимирович
  • Забурдяев Виктор Семенович
  • Рудаков Борис Евгеньевич
  • Бухны Давид Иосифович
SU1788244A1
Модель горного массива 1989
  • Рудаков Борис Евгеньевич
  • Носков Евгений Григорьевич
  • Сергеев Иван Владимирович
  • Забурдяев Виктор Семенович
  • Бухны Давид Иосифович
SU1709090A1
WO 1996041932 A1, 27.12.1996
ЖЕЛТОВ Ю.П., Деформации горных пород, Москва, Недра, 1966

RU 2 540 717 C1

Авторы

Хямяляйнен Вениамин Анатольевич

Баёв Михаил Алексеевич

Коровицын Артем Павлович

Шевцов Александр Григорьевич

Даты

2015-02-10Публикация

2013-09-25Подача