Способ дегазации участка углепородного массива Советский патент 1988 года по МПК E21F5/00 E21F7/00 

Описание патента на изобретение SU1448078A1

:&

00 О

00

Изобретение бтноситсй к горной промышленности и предназначено для дегазации углепородного массива через скважины, пробуренные с поверхности.

Цель изобретения - повышение эффе|(

обработки всех Интервалов путем гидрЬ.- вымывания мосты илплокаются, тем самым горизонтальный участок является гидравлическим коллектором, обеспечивающим гидравлическую связь между интервалами

Нижняя граница закачанной рабочей жидкости находится на глубине 1400 м. Таким образом, высота столба постоянно неоткачиваемой воды будет 450 м, что препятствует дренированию газа из скважины: Поступление воды в скважину будет осуществляться только за счет избыточного

тивности извлечения рабочей жидкости гидрообработки. Вертикальная часть сква- и газа из углепородного массива.жииы, где можно установить водоотсасыНа фиг. I изображена ех ема веющие устройства, составляет 250 м. дегазации участка углепородного массива; на фиг. 2 - то же, вид сверху.

Способ осуществляют следуюплим оора 10 зом.

Бурят направленную скражину I, окончание которой является горизонтальным или наклонным 2 и проходит по обрабатываемому пласту углепородного массива 3. Путем образования перфорационных отверс- 5 давления. Для более полного удаления тий 4 производят вскрытие каждого интер- воды и увеличения скорости извлечения вала и поинтервальное нагнетание расчет- нижнего по падению интеркого объема рабочей жидкости с темпом. вала гидрообработки была пробурена с по- превыщающим описываемую приемистость верхности вертикальная скважина. Ствол обрабатываемого массива. В период поин- on скЬажины р асполагался от пёрфора- тервальной гидрообработки изолируют каж-ционных отверстии газогидропроводного колдый обработанный интервал. После гидро- лектора на расстоянии 50 м. Диаметр буре- обработки всех интервалов изолирующий я скважины 190 мм, диаметр обсадной материал удаляют из наклонного или гори-колонны 146 мм. Скважина проперфоризонтальногэ участка, образуя гидропровод- рована по всей мощности обработанного ный коллектор, обеспечивающий связь всех 25 углепородного массива. Откачка воды,

обработанных интервалов. В зону нижнего по падению пласта интервала гидрообработки бурят с поверхности вертикальную скважину 5. Ствол этой скважины располагают от газогидропроводящего коллектора на

производилась глубинным насосом, установленным в вертикальной скважине. Та- Ким образом, производилась откачка воды/ Из всей зоны обрабатываемого массива/ поступление которой в скважину происхорасстоянии не более 2/3 радиуса интервала; дит ие только за счет избыточного дав гидрообработки R. Путем образования нер- ления, но и за счет действия гравитационных сил воды. Это позволило произвести качественное освоение скважины после

форационных отверстий 6 производят вскры тие угольного пласта в вертикальной сква жине. Затем осуществляют извлечение рабочей жидкости и газа насосом 7, oiiynieH- ным в скважину на щтангах 8.

Пример. Для обработки углепородного массива построена скважина с горизонтальным окончанием ствола. Горизонтальный ствол проходит в направлении падения

гидрообработки массива. Формула изобретения

Способ дегазации участка углепородного массива, включающий бурение с поверхности иаправленной скважины, имеювесьма выбросоопа иого и газоносного пес- 40 горизонтальный или наклонный учас- чаника, выще которого расположен обра- ток, проходящий по пласту, ее обсадку,

перфорацию обсадной колонны, поинтервальное нагнетание рабочей жидкости с темпом, превыщающим естественную приемистость

- .. массива, образование газогидропроводного

1,2-1,5 м. Глубина залеганяя песчаника ,коллектора и извлечение рабочей жидкости в зоне обработки (300 м. Длина пробурен- ;и газа из обработанного углепородн и«

массива, отличающийся тем, что, с целыр повышения эффективности извлечеиия рабО чей жидкости и газа из углепородного ierai сива, в зону нижнего по падению пласт интербала гидрообработки дополнительно бурят с поверхности вертикальную скважину, через которую извлекают рабочую жидкость и газ из обработанного углепородного массива, причем ствол вертикальной

12000 м воды с темпом 40-iOO/ 0 . 55 скважины располагают от аерфорационных Изоляция интервалов осуществляется nprf отверстий газогидропроводного коллектора

на расстоянии не более 2/3 радиуса нижнего интервала гидрообработки.

батываемый незащищенный выбросоопасный угольный пласт. Как угольный пласт, так и песчаник имеют угол падения 11°. Мощность песчаника 40-60 м, угольного пласта

ной скважины 1865 м, диаметр бурения 216 мм. Скважина закреплена стальными обсадными трубами диаметром 146 мм с толщиной стенки 10,7 мм. Гидрообработка „ углепородного массива осуществлялась №« рез горизонтальную часть скважины в семи интервалах. Расчетный радиус Гйдрообрй- ботки одного интервала 120 м. В каждый интервал гидрообработки закачивается nti

помощи установки гельцементного моста и диспергированного материала. После

обработки всех Интервалов путем гидрЬ.- вымывания мосты илплокаются, тем самым горизонтальный участок является гидравлическим коллектором, обеспечивающим гидравлическую связь между интервалами

гидрообработки. Вертикальная часть сква- жииы, где можно установить водоотсасыНижняя граница закачанной рабочей жидкости находится на глубине 1400 м. Таким образом, высота столба постоянно неоткачиваемой воды будет 450 м, что препятствует дренированию газа из скважины: Поступление воды в скважину будет осуществляться только за счет избыточного

веющие устройства, составляет 250 м.

давления. Для более полного удаления воды и увеличения скорости извлечения нижнего по падению интеррована по всей мощности обработанного углепородного массива. Откачка воды,

производилась глубинным насосом, установленным в вертикальной скважине. Та- Ким образом, производилась откачка воды/ Из всей зоны обрабатываемого массива/ поступление которой в скважину происходит ие только за счет избыточного дав ления, но и за счет действия гравитационных сил воды. Это позволило произвести качественное освоение скважины после

гидрообработки массива. Формула изобретения

V / 5N vV4VvvCNX xNV

Похожие патенты SU1448078A1

название год авторы номер документа
Способ поинтервальной гидрообработки углепородного массива 1987
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Пудак Валентин Васильевич
  • Саламатов Сергей Михайлович
SU1439264A1
Способ дегазации углепородной толщи 1989
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Ильюшенко Валентин Григорьевич
  • Галазов Руслан Алексеевич
  • Пудак Валентин Васильевич
SU1687799A1
Способ гидрообработки продуктивной толщи 1989
  • Пережилов Алексей Егорович
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Пудак Валентин Васильевич
  • Подзоров Александр Егорович
  • Саламатов Сергей Михайлович
SU1643735A1
Способ поинтервальной гидрообработки массива горных пород 1988
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Пудак Валентин Васильевич
  • Саламатов Сергей Михайлович
  • Левин Евгений Александрович
  • Печенин Валерий Сергеевич
SU1548469A1
Способ разобщения интервалов гидрообработки массива горных пород 1987
  • Бурчаков Анатолий Семенович
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Узбек Илья Григорьевич
  • Саламатов Сергей Михайлович
  • Мельников Александр Николаевич
SU1453047A1
Способ дегазации подрабатываемой угленосной толщи 1989
  • Бурчаков Анатолий Семенович
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Пудак Валентин Васильевич
  • Галазов Руслан Алексеевич
SU1754906A1
СПОСОБ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 2010
  • Зайцев Игорь Юрьевич
RU2447290C1
Способ поинтервальной гидрообработки продуктивной толщи 1985
  • Бурчаков Анатолий Семенович
  • Верзилов Михаил Иванович
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Пережилов Алексей Егорович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Николаенко Николай Андреевич
  • Евангулов Сергей Николаевич
  • Рыбчак Емельян Владимирович
  • Меркурьев Анатолий Борисович
  • Егоров Сергей Иванович
SU1303729A1
Способ поинтервальной гидрообработки продуктивной толщи массива горных пород 1988
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Балабанов Николай Андреевич
  • Пудак Валентин Васильевич
  • Ледней Владимир Иванович
SU1620648A1
Способ разобщения интервалов гидрообработки массива горных пород 1986
  • Бурчаков Анатолий Семенович
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Агафонов Александр Васильевич
  • Евангулов Сергей Николаевич
  • Конарев Валентин Васильевич
  • Галазов Руслан Алексеевич
  • Саламатов Сергей Михайлович
  • Ледней Владимир Иванович
  • Егоров Сергей Иванович
SU1384726A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 448 078 A1

Реферат патента 1988 года Способ дегазации участка углепородного массива

Изобретение относится к горной про мышленности. Цель - повышение эффективности извлечения рабочей жнлкостя и газа из угленоролиого массива. С поверхности бурится направленная скважина. Ее горизонтальный или наклонный участок проходит по пласту. Производится обсадка скважины и перфорация обсадной колонны гори- зонта.аьного или наклонного участка. Далее выполняют поинтервальмое нагнетание рабочей жидкости с темпом, превышающим естественную приемистость массива и образование газо-гидропроводного коллектора .Затем в зону нижнего FTO падению пласта интервала гидрообработки дополнительно бурят с поверхности вертикальную сква жину. Ствол вертикальной скважины рас полагают от перфорированных отверстий га- зо-гндропроводноро колл1 ктора на расстоянии не более 2/3 радиуса этого интервала Извлечение рабочей жидкости и газа из обработанного углеродного массива ocyiitecT- вляют через вертикальную скважину. Это позволяет производить откачку жидкости и газа из всей зоны обрабатываемого .мае-. сива. 2 ил. S (Л

Формула изобретения SU 1 448 078 A1

Фие.1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1448078A1

Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1
М.: МГИ, I975, с
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта 1922
  • Мадьярова А.
  • Туганов Т.
SU24A1
Способ поинтервальной гидрообработки продуктивной толщи 1985
  • Бурчаков Анатолий Семенович
  • Верзилов Михаил Иванович
  • Ярунин Сергей Александрович
  • Пережилов Алексей Егорович
  • Лукаш Александр Семенович
  • Николаенко Николай Андреевич
  • Евангулов Сергей Николаевич
  • Рыбчак Емельян Владимирович
  • Меркурьев Анатолий Борисович
  • Егоров Сергей Иванович
SU1303729A1
кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

SU 1 448 078 A1

Авторы

Бурчаков Анатолий Семенович

Ярунин Сергей Александрович

Конарев Валентин Васильевич

Лукаш Александр Семенович

Пудак Валентин Васильевич

Гайнутдинов Иван Акзамович

Балабанов Николай Андреевич

Ирисов Сергей Григорьевич

Даты

1988-12-30Публикация

1987-03-25Подача