Способ приготовления раствора для подземного выщелачивания полезных ископаемых Советский патент 1990 года по МПК E21B43/28 

Описание патента на изобретение SU1548417A1

ел

00 Јь

временном увеличении концентрации кислорода в Р. Способ заключается в следующем. После бурения закачных и от- качных скважин (С) в каждой закачной С размещают эксплуатационную колонну 1 с растворонагнетательной частью 2, например фильтром или интервалами перфорации. Часть 2 располагают в пределах продуктивного пласта. В по- лость устьевой головки 3 выводят патрубок 5 для подачи раствора. Перед вводом кислорода в нагнетаемый Р в устьевой части С производят дегазацию Р. Определяют гидростатическое давление Р в зоне ввода кислорода,

Кислород вводят в дегазированный Р в количестве, определяемом из соотношения 0Kn P 0K;Q , где Окп - кол во вводимого кислорода, Р - гидростатическое давление Р в зоне ввода кислорода, QK1 - кол-во кислорода, растворяющегося в единице объема дегазированного Р при атмосферном давлении; Q - объем нагнетаемого Р. На патрубке 5 закрепляют устр-во, обеспечивающее каскадный перевод те- чения Р в пленочном режиме. Устр-во включает каркас 6, емкости 7 и отбойные диски 8. Кислород вводят по трубке 11. 1 ил.

Похожие патенты SU1548417A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2005
  • Надымов Николай Павлович
  • Котляров Денис Юрьевич
  • Терёхин Вячеслав Павлович
  • Миносьянц Александр Рубенович
RU2295638C1
Способ обработки продуктивных горизонтов газообразным продуктом при геотехнологической добыче полезных ископаемых 1988
  • Абдульманов Ильшат Гаязович
  • Смирнов Михаил Михайлович
  • Бикбаев Леонид Шамильевич
  • Буянов Владимир Ростиславович
SU1553660A1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗКОПРОДУКТИВНЫХ ОБВОДНЕННЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2011
  • Кононов Алексей Викторович
  • Кувандыков Ильис Шарифович
  • Степовой Константин Владимирович
  • Гурьянов Валерий Владимирович
  • Олейников Олег Александрович
RU2463440C1
СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 2005
  • Пучков Лев Александрович
  • Сластунов Сергей Викторович
  • Каркашадзе Гиоргий Григолович
  • Коликов Константин Сергеевич
RU2298650C1
СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ГАЗОСОДЕРЖАНИЯ И ВИХРЕВОЙ ДЕГАЗАЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА 2017
  • Лукьянов Эдуард Евгеньевич
  • Каюров Константин Николаевич
  • Каюров Никита Константинович
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2681790C2
Способ подготовки продуктивного горизонта к выщелачиванию 1988
  • Абдульманов Ильшат Гаязович
  • Смирнов Михаил Михайлович
  • Буянов Владимир Ростиславович
SU1528898A1
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ХЛОРА ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ МЕТАЛЛОВ 2002
  • Гребнев Г.С.
  • Коньков В.А.
RU2223228C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРИСКВАЖИННОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2010
  • Мухаметзянов Анвар Сулейманович
  • Завьялова Наталья Борисовна
  • Хацринов Алексей Ильич
  • Арутюнян Андрей Саркисович
  • Гайнуллина Эльмира Искандаровна
  • Михайлов Юрий Михайлович
  • Гатина Роза Фатыховна
RU2451173C2
Способ получения биомассы дрожжей 1989
  • Войнов Николай Александрович
  • Марков Виктор Анатольевич
  • Николаев Николай Алексеевич
SU1717628A1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ И КОМПЕНСАТОР-ИЗЛУЧАТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СКВАЖИНЫ 2007
  • Хавкин Александр Яковлевич
  • Сорокин Алексей Васильевич
RU2354815C1

Реферат патента 1990 года Способ приготовления раствора для подземного выщелачивания полезных ископаемых

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании полезных ископаемых. Цель - повышение эффективности приготовления раствора (Р) за счет исключения газовой кольматации в прискважинной зоне путем перевода кислорода в растворимое состояние при одновременном увеличении концентрации кислорода в Р. Способ заключается в следующем. После бурения закачных и откачных скважин (С) в каждой закачной С размещают эксплуатационную колонну 1 с растворонагнетательной частью 2, например фильтром или интервалами перфорации. Часть 2 располагают в пределах продуктивного пласта. В полость устьевой головки 3 выводят патрубок 5 для подачи раствора. Перед вводом кислорода в нагнетаемый Р в устьевой части С производят дегазацию Р. Определяют гидростатическое давление Р в зоне ввода кислорода. Кислород вводят в дегазированный Р в количестве, определяемом из соотношения Qкп = P.Qк1.Q, где Qкп - кол-во вводимого кислорода

P - гидростатическое давление Р в зоне ввода кислорода

Qк1 - кол-во кислорода, растворяющегося в единице объема дегазированного Р при атмосферном давлении

Q - объем нагнетаемого Р. На патрубке 5 закрепляют устройство, обеспечивающее каскадный перевод течения Р в пленочном режиме. Устройство включает каркас 6, емкости 7 и отбойные диски 8. Кислород вводят по трубке 11. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 548 417 A1

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании полезных ископаемых.

Цель изобретения - повышение эффективности приготовления раствора за счет исключения газовой кольмата- ции в прискважинной зоне путем перевода кислорода в растворимое состоя- ние при одновременном увеличении концентрации кислорода в растворе.

На чертеже представлена схема закачки раствора в закачную скважину. ° Способ заключается в следующем.

После бурения закачных и откачных скважин в каждой закачной скважине размещают эксплуатационную колонну 1 с растворонагнетательной частью 2, располагаемой в пределах продуктив- ного горизонта, например фильтром или интервалами перфорации. Устье скважины герметизируют с помощью устьевой головки 3, при этом полость колонны с помощью патрубка, введенного в устье- вую головку 3, сообщают с вакуум-насосом 4. В полость устьевой головки 3 выводят патрубок 5 для подачи раствора, например воды, карбонатного раствора, раствора серной кислоты и т.д. На патрубке 5 закрепляют устройство, обеспечивающее каскадный перевод течения раствора в пленочном режиме. Устройство состоит из каркаса 6, который закреплен на патрубке 5. В пре- делах каркаса 6 поинтервально установлены емкости 7 и отбойные диски 8. Диски 8 установлены в горизонтальных плоскостях соосно с насадкой 9 патрубка 5. В днище каждой емкости 7 также установлены насадки 10 соосно с дисками 8. Вся конструкция деаэратора располагается над уровнем раздела газ-жидкость в колонне 1, в которой также размещают трубку 11 для ввода кислорода, нижний торец которой располагается непосредственно над раство- ронагкетательной частью 2, а верхний выведен из устьевой головки 3 к источнику кислорода, например баллонам или компрессору.

Через патрубок 5 в колонну 1 подают раствор и одновременно с этим с помощью вакуум-насоса 4 откачивают воздух из полости скважины, создавая вакуум. За счет пленочного истечения раствора в дегазаторе происходит активное отделение растворенных газов от жидкой фазы. Подаваемый через насадку 9 раствор растекается по верхнему диску 8 и в виде пленки стекает в верхнюю емкость 7,через -которую из насадки 10 попадает на следующий диск 8 и т.д. Дегазированный раствор перемещается к растворонагнетательной части 2 колонны 1 . По трубке 1 подают под ,, давлением кислород, при этом количество подаваемого кислорода определяют из следующего соотношения:Q Kn Р xQKl Q, где Q кп - количество подаваемого кислорода, Р - гидростатическое давление раствора в зоне ввода кислорода, QK, - количество кислорода, растворяющегося i в единице объема дегазированного раствора при атмосферном давлении, Q - расход закачиваемого раствора.

51548

Известно, что максимальное количество кислорода, которое может раствориться в обычном растворе, не превышает 20 мг/л. В результате проведенных исследований установлено, что после дегазации раствора можно создать концентрацию растворенного кислорода в растворе 34-38 мг/л при атмосферном давлении, т.е. повысить концент- рацию почти в два раза. Таким образом предварительная дегазация раствора в колонне 1 обеспечивает возможность увеличения концентрации растворенного кислорода. Чтобы не допустить появле- ния в растворонагнетательной части 2 скважины 1 газа в виде пузырьков, вводят такое количество кислорода, которое при его максимальной концентрации в растворе обеспечило бы нахож- дение этого кислорода в растворенном состоянии. Указанное количество определяется по вышеприведенной формуле.

Формула изобретения

Способ приготовления раствора для подземного выщелачивания полезных ископаемых, включающий подачу в нагнетаемый раствор в забойной части 30

6

закачной скважины кислорода, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности приготовления раствора за счет исключения газовой кольматации в прискважинной зоне путем перевода кислорода в растворимое состояние при одновременном увеличении концентрации кислорода в растворе, перед вводом кислорода в нагнетаемый раствор о устьевой части скважины производят дегазацию последнего, определяют гидростатическое давление раствора в зоне ввода кислорода, а кислород вводят в дегазированный раствор в количестве, определяемом из соотношения

кп

- P QM.Q,

где QKn

Р

:ХА

количество вводимого кисло- Рода1,

гидростатическое давление раствора в зоне ввода кислорода;

количество кислорода, растворяющегося в единице объема дегазированного раствора при атмосферном давлении; объем нагнетаемого раствора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1548417A1

Патент США № 3441316, кл
АВТОМАТ ДЛЯ ПУСКА В ХОД ПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ 1920
  • Палько Г.И.
SU299A1
Патент США К 4188068, кл
АВТОМАТ ДЛЯ ПУСКА В ХОД ПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ 1920
  • Палько Г.И.
SU299A1

SU 1 548 417 A1

Авторы

Абдульманов Ильшат Гаязович

Смирнов Михаил Михайлович

Бикбаев Леонид Шамильевич

Буянов Владимир Ростиславович

Даты

1990-03-07Публикация

1988-05-12Подача