(54) СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО РАСТВОРЕНИЯ СОЛЯНЫХ ФОРМАЦИЙ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДОБЫЧИ СОЛЕЙ ИЗ СОЛЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ | 2002 |
|
RU2229591C1 |
Способ подземного растворения соляных залежей | 2002 |
|
RU2224104C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В ФОРМАЦИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ | 2008 |
|
RU2357076C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В ФОРМАЦИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ | 2003 |
|
RU2236579C1 |
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЕМКОСТИ В ОТЛОЖЕНИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ | 1997 |
|
RU2118606C1 |
Способ добычи солей из соляных залежей через буровую скважину | 1979 |
|
SU803543A1 |
Способ подземного растворения мощных соляных залежей | 1989 |
|
SU1649087A1 |
Способ создания подземной камеры в формациях каменной соли | 1983 |
|
SU1113520A1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В ФОРМАЦИЯХ КАМЕННОЙ СОЛИ И КОНСТРУКЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2068805C1 |
Способ подземного растворения мощных соляных залежей | 1985 |
|
SU1341123A1 |
1
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при добыче каменной и других растворимых солей, а также при строительстве подземных емкостей-храпилищ в соляных формациях.
Известен способ подземного растворения соляных формаций через буровые скважины, включающий размыв стенок подземной камеры путем закачки через скважину растворителя, пропущенного через силовое магнитное поле 1.
Недостатком этого способа является недостаточная скорость растворения и трудность управления формообразованием подземной камеры.
Известен также способ подземного растворения соляных формаций через буровые скважины, включающий размыв стенок подземной камеры путем закачки через скважину растворителя соли и нерастворителя и откачку образовавщегося рассола на поверхность 2.
Недостатком известного способа является низкая скорость процесса растворения соли.
Цель изобретения - интенсификация процесса растворения соли.
Поставленная цель достигается тем, что нерастворитель перед закачкой пропускают через силовое магнитное поле и обрабатывают указанным нерастворителем стенки подземной камеры перед их размывом.
Причем нерастворитель пропускают через магнитное поле напряженностью 3500- 4000 Гс.
При этом обработку стенок подземной камеры ведут путем создания в нижней части указанной камеры слоя нерастворителя и постепенного подъема последнего к кровле камеры на рассольной подушке.
Кроме того, обработку стенок подземной камеры ведут струей нерастворителя.
Кроме того, обработку стенок подземной камеры ведут путем заполнения указанной 5 камеры нерастворителем.
На фиг. 1 изображен график зависимости скорости УПР проникновения нерастворителя дизельного топлива в толщу каменной соли от глубины h его проникновения в соль; на фиг. 2 - графики зависимости концентрации рассола (с) от скорости (Vp) размыва стенок камеры (1 - использование растворителя (воды) и нерастворителя (дизельного топлива), необработанных магнитным полем; 2 - использование растворителя (воды), обработанного магнитным полем, и нерастворителя (дизельного топлива), необработанного магнитным полем; 3 - использование растворителя (воды), необрабо.ЭННОГО магнитным полем, и нерастворителя (дизельного топлива), обработанного магнитным полем).
Способ осуществляют следующим образом.
Формацию соли вскрывают скважиной и закачивают в нее растворитель, например, воду и нерастворитель, например дизельное топливо, служащий для управления формообразованием подземной камеры.
В образованную камеру закачивают нерастворитель, пропущенный через силовое магнитное поле, например, напряженностью 3500-4000 Гс, и обрабатывают указанным нерастворителем стенки подземной камеры, после чего в камеру вводят растворитель, который размывает стенки камеры с образованием рассола, откачиваемого через скважину на поверхность. Обработку стенок подземной камеры нерастворителем можно вести путем образования в нижней части камеры слоя нерастворителя и постепенного подъема последнего к кровле камеры на рассольной подушке, образующейся при последующей закачке в камеру растворителя.
Указанную обработку можно также вести струей нерастворителя или путем заполнения камеры нерастворителем.
При прохождении нерастворителя, например дизельного топлива, через силовое магнитное поле напряженностью до 4000 Гс их реологические свойства изменяются и усиливается способность проникновения по микротрещинам в соляную толщу при контакте с ней. Оказывая расклинивающее действие на микротрещины и проникая в соляную толщу, нерастворитель, обработанный магнитным полем, увеличивает размеры и площадь обнажения соли в трещинах, т.е. увеличивают площадь растворяющейся поверхности без увеличения размеров камеры выщелачивания.
После обработки стенок камеры нерастворителем,обработанным магнитным полем, растворитель, получая доступ к ним, проникает в сеть трещин, образованных расклинивающим действием омагниченных жидких углеводородов. Вследствие увеличения площади контактной поверхности соль-растворитель, увеличивается концентрация рассола в камере выщелачивания и средняя горизонтальная скорость ее размыва. После растворения слоя из боковых стенок камеры выщелачивания на глубину проникновения
трещин, образованных нерастворителем, обработанным магнитным полем, стенки камеры вновь обрабатывают им по одому из вышеописанных способов.
Применение данного способа позволяет сократить время размыва камер, уменьшить
капитальные затраты на подготовительный размыв подземной камеры, увеличить концентрацию рассола при размыве камер, повысить производительность размыва камер и сократить капитальные затраты на строительство хранилищ слабых рассолов.
Формула изобретения
0 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нерастворитель пропускают через магнитное поле напряженностью 3500-4000 Гс. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что обработку стенок подземной камеры ведут путем создания в нижней части
5 указанной камеры слоя нерастворителя и постепенного подъема последнего к кровле камеры на рассольной подушке.
° 5. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что обработку стенок подземной камеры ведут путем заполнения указанной камеры нерастворителем.
Источники информации,
5принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1981-08-23—Публикация
1979-01-02—Подача