×
19.10.2018
218.016.946f

Способ ориентированного разрыва горных пород

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к горному делу и может быть применено для формирования в породных массивах систем взаимосвязанных сплошных трещин нужных размеров и форм, обеспечивающих создание в породном массиве непротекающих емкостей, повышающих эффективность скважинно-щелевых технологий добычи полезных ископаемых, например выщелачивания меди или урана. Способ включает бурение скважин, формирование трещин разрывом горных пород флюидом, заполнение трещин гидроизоляционным материалом. Трещины формируют между скважинами, используемыми в качестве направляющих фронтов и ограничителей границ трещин. Трещины формируют таким образом, что они образуют в породном массиве непротекающие емкости. Технический результат заключается в уменьшении влияния свойств горных пород и НДС породного массива на создание внутри него непротекающих емкостей заданных размеров и форм. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Техническое решение относится к горному делу и может быть использовано для формирования в породных массивах систем взаимосвязанных сплошных трещин нужных размеров и форм, обеспечивающих создание в породном массиве непротекающих емкостей, повышающих эффективность скважинно-щелевых технологий добычи полезных ископаемых, например, выщелачивания меди или урана.

Известен способ ориентированного разрыва горных пород по авторскому свидетельству СССР №1535992, кл. Е21В 43/26, Е21С 41/18, опубл. в БИ №2, 1990 г. Он включает бурение инициирующих скважин в направлении распространения трещин, создание в скважинах инициирующих полостей, герметизацию этих полостей и формирование трещины гидроразрыва пород нагнетанием в них жидкости. Бурят дополнительные скважины в пределах распространения проектируемой трещины гидроразрыва на расстоянии от предыдущей скважины, определяемом из установленной зависимости. Дополнительные скважины герметизируют до проектируемой трещины гидроразрыва и нагнетают в них жидкость под давлением ниже давления гидроразрыва. Затем после образования трещины гидроразрыва в инициирующей скважине ее прохождение в дополнительной скважине фиксируют по изменению давления жидкости в этой скважине, после чего формируют трещину гидроразрыва в дополнительной скважине увеличением давления жидкости в ней до давления гидроразрыва.

Общими признаками аналога с предлагаемым решением являются: бурение скважин; разрыв горной породы флюидом; формирование трещин.

Способ не предусматривает создания в породном массиве непротекающих емкостей, способных удерживать в заданной области растворители и растворы, используемые, например, для выщелачивания меди или урана. Его использование в скважинно-щелевых технологиях добычи полезных ископаемых выщелачиванием приводит к большому расходу растворителей за счет их неконтролируемой фильтрации в породный массив и поэтому неэффективно.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является способ ориентированного гидроразрыва горных пород по патенту РФ №2441149, кл. Е21В 43/16, опубл. 27.01.2012 г., включающий бурение инициирующих скважин, создание в них инициирующих полостей, герметизацию этих полостей и формирование трещин гидроразрыва горных пород нагнетанием в них жидкости. Вначале формируют первую трещину, сплошную горизонтальную, а затем под ней формируют вторую трещину, сплошную горизонтальную, которую затем развивают до выхода ее поверхностей на нижнюю поверхность первой трещины. После этого вторую трещину заполняют гидроизоляционным материалом.

Общими признаками прототипа с заявляемым решением являются: бурение скважин; формирование трещин разрывом горных пород флюидом; заполнение трещин гидроизоляционным материалом.

Этот способ основан на известной из механики горных пород особенности, заключающейся в стремлении фронта трещины развиваться в направлении максимального значения сжимающего поля напряжений. Поэтому размеры и форма формируемой с его использованием трещины существенно зависят не только от искусственного поля напряжений, обусловленного предварительно созданной трещиной с поданным в нее флюидом под давлением, но и от естественного напряженно-деформированного состояния (НДС) породного массива, а также свойств горных пород. Создаваемые изолирующие прослойки в виде заполненных гидроизоляционным материалом трещин имеют эллиптическую поверхность, что усложняет их размещение в породном массиве таким образом, чтобы равномерно или селективно обрабатывать все участки залежи в зависимости от процентного содержания в них полезного ископаемого. Придавать же указанным прослойкам заданную форму (кроме эллиптической формы) не представляется возможным. Все это обуславливает сравнительно низкую эффективность способа.

Решаемая проблема заключается в повышении эффективности ориентированного разрыва горных пород за счет уменьшения влияния свойств горных пород и НДС породного массива на создание внутри него непротекающих емкостей заданных размеров и форм.

Проблема решается тем, что в способе ориентированного разрыва горных пород, включающем бурение скважин, формирование трещин разрывом горных пород флюидом, заполнение трещин гидроизоляционным материалом, согласно техническому решению трещины формируют между скважинами, используемыми в качестве направляющих фронтов и ограничителей границ трещин, при этом трещины формируют таким образом, что они образуют в породном массиве непротекающие емкости.

Способ основан на использовании сочетания выявленных из результатов исследований следующих особенностей разрывов горных пород различными флюидами через скважины, пройденные в породных массивах:

1. Известно, что трещина в сплошной однородной среде развивается в плоскости растягивающих напряжений. При разрыве горной породы флюидом плоскость растягивающих напряжений создается самой трещиной за счет давления на ее поверхности нагнетаемого флюида. По линии (границе) смыкания поверхностей трещины концентрируются напряжения. Значения этих напряжения определяются радиусом кривизны сопряжения поверхностей трещины. С ростом указанного радиуса значения напряжений на границе трещины снижаются. Эту особенность используют на практике для прекращения роста трещины в плоских изделиях образованием перед вершиной трещины круглого отверстия. Однако, в отличие от отверстия в плоском изделии (пластине), в предлагаемом способе скважину используют не для прекращения роста трещины, а для продолжения ее развития в заданном направлении. Например, если между двумя параллельными скважинами образовать трещину и нагнетать в нее флюид под давлением, то трещина будет развиваться между скважинами. Часть границы трещины, которая способна перемещаться или перемещается, принято называть фронтом трещины. Таким образом, в приведенном примере параллельные скважины являются направляющими фронта трещины. При этом указанные скважины являются не только направляющими фронта трещины, но и ограничивают ее развитие за пределами траекторий их прохождения. Обусловлено это тем, что поверхности скважины для трещины представляют собой свободные поверхности, далее которых трещине развиваться некуда. В результате, в отличие от прототипа, характер развития формируемой трещины определяется траекториями скважин и сравнительно слабо зависит от НДС породного массива и свойств горных пород. Следует отметить, что трещину, используя скважины в качестве направляющих ее фронта, можно развивать в пределах скважин практически неограниченно. При этом скважины могут быть и не параллельными. Главным условием возможности использования скважин в качестве направляющих фронта трещины является их расположение в одной плоскости.

2. Из одной скважины при соблюдении определенных известных условий ее герметизации можно формировать несколько трещин (например, две) с различной ориентацией. Поэтому, если уже имеется одна трещина, сформированная между первой и второй скважинами указанным выше способом, то после прохождения третьей скважины в плоскости расположения одной из первых двух скважин можно сформировать еще одну трещину аналогичным образом, например, если пробурить третью скважину таким образом, что она окажется в одной плоскости со второй скважиной. Тогда между третьей и второй скважинами можно сформировать вторую трещину (указанным способом). В таком случае первая и вторая трещины окажутся сопряженными (имеющими общую границу) по линии расположения второй скважины. Размеры и формы формируемых трещин в основном оцениваются траекториями пройденных скважин и количеством поданного в каждую из трещин флюида. Создавая трещины нужных размеров и формы и смыкая их по заданным линиям (скважинам), можно образовывать различные пространственные фигуры, поверхностями которых будут сформированные трещины.

3. Чтобы создать непротекающие для растворителей и растворов емкости, сформированные трещины, образующие пространственные фигуры, заполняют гидроизоляционным материалом, например, таким, какой используют в прототипе.

Сочетанием всех признаков технического решения достигается повышение эффективности способа, принятого в качестве прототипа, за счет снижения влияния свойств горных пород и НДС породного массива на создание внутри него непротекающих емкостей заданных размеров и форм.

Целесообразно в качестве флюида использовать неньютоновскую жидкость, например, пластичное вещество типа пластилина. В условиях высокой проницаемости горных пород, обусловленной наличием значительного числа микротрещин, флюид с низкой вязкостью, например, жидкость, может проникать в естественные трещины и развивать их. В результате вместо сплошного разрыва могут возникать системы трещин, образующих извилистые каналы, по которым флюид с низкой вязкостью будет обтекать незатронутые участки породного массива, из-за чего осуществлять полную гидроизоляцию заданной области не представляется возможным. Горную породу с большим содержанием микротрещин предложено разрывать пластичным веществом типа пластилина. Пластичное вещество проникает в формируемую трещину с большим сопротивлением, из-за чего максимально раздвигает ее поверхности и закупоривает микротрещины. Кроме этого, множество пластичных веществ относится к гидроизоляционным материалам, что позволяет совмещать операции по формированию трещин и гидроизоляции участков породного массива. Все это повышает эффективность способа.

Целесообразно в качестве гидроизоляционного материала использовать вещество, которое в трещинах отвердевает и становится эластичным. Это в случае сдвижения участков породного массива, обусловленного технологией ведения горных работ, позволяет деформироваться стенкам созданных емкостей без образования в них отверстий, через которые могут утекать растворы, что повышает эффективность способа из-за снижения их потерь.

Целесообразно использовать флюид, который проявляет свойство пластичного вещества во время разрыва горной породы, а после проникновения в трещины отвердевает и становится эластичным. Это позволяет совмещать операции по формированию трещин и подачу в них гидроизоляционного материала заданного свойства, что упрощает реализацию способа и, следовательно, повышает его эффективность.

Целесообразно разрыв горной породы осуществлять вытеснением флюида из скважин в формируемые трещины. Это обеспечивает подачу пластичного вещества в формируемые трещины без использования высоконапорных установок и снижение затрат энергии на продавливание его через сравнительно длинные трубопроводы, что повышает эффективность способа путем снижения себестоимости работ по формированию трещин.

Сущность технического решения поясняется примером конкретной реализации способа ориентированного разрыва горных пород и чертежами.

На фиг. 1 показана схема формирования трещины между двумя скважинами; на фиг. 2 - схема формирования четырех сопряженных трещин, образующих пространственную фигуру с прямоугольным поперечным сечением; на фиг. 3 - схема создания непротекающей емкости.

Способ реализуют следующим образом.

В породном массиве (фиг. 1) бурят скважины 1 и 2. Формируют трещину 3 разрывом горных пород флюидом и заполняют ее гидроизоляционным материалом 4 (далее - материал 4). Трещину 3 формируют между скважинами 1 и 2, используемыми в качестве направляющих фронтов и ограничителей границ трещины 3. Это возможно благодаря тому, что стенки скважин 1 и 2 для трещины 3 являются свободными поверхностями, далее которых трещине 3 развиваться некуда. Затем указанным выше путем формируют множество трещин таким образом, что они образуют в породном массиве непротекающую емкость, например, следующей последовательностью действий. Проходят третью скважину 5 (фиг. 2) таким образом, что она оказывается в одной плоскости со скважиной 1. Между скважинами 1 и 5 создают вторую трещину 6. После этого проходят еще одну скважину 7 таким образом, что она имеет общие со скважинами 5 и 2 плоскости. Далее создают еще две трещины 8 и 9 между скважинами соответственно 2 и 7, 5 и 7. Для окончательного образования в породном массиве непротекающей емкости формируют еще одну трещину 10 (фиг. 3), которую сопрягают с трещинами 3, 6, 8, 9 и, как правило, располагают в горизонтальной плоскости, например, следующим образом. Между трещинами 3, 6, 8, 9 проходят скважину 11, в забойной зоне которой известным способом формируют поперечную трещину 10 до ее сопряжения с трещинами 3, 6, 8 и 9 и заполняют материалом 4. Затем выше трещины 10 создают трещину 12, которую используют в качестве коллектора для облегчения начала извлечения из области выщелачивания через скважину 11 растворов меди или урана. Подачу растворителей в область выщелачивания осуществляют через скважину 13. В качестве флюида можно использовать неньютоновскую жидкость, например, пластичное вещество типа пластилина. В качестве материала 4 можно использовать вещество, которое в трещинах отвердевает и становится эластичным, например, смесь эпоксидной смолы, отвердителя и пластификатора, Можно использовать флюид, который проявляет свойство пластичного вещества во время разрыва горной породы, а после проникновения в трещины отвердевает и становится эластичным, например, смесь эпоксидной шпаклевки, отвердителя и пластификатора. Разрыв горной породы можно осуществлять вытеснением флюида из скважин 1, 2, 5, 7 в формируемые трещины 3, 6, 8, 9. Для этого скважины, например, 1 и 2 (фиг. 1) заполняют материалом 4. Затем в скважины 1 и 2 подают цилиндры 14, которые используют в качестве поршней, и наносят по ним удары, например, падающими штангами 15. Отметим, что начальные трещины с требуемой ориентацией, которые затем развивают с использованием предлагаемого технического решения, создают известными способами, например, представленными в прототипе. Стрелками на фиг. 3 показаны направления течения растворителей (скважина 13) и растворов (скважина 11).

На фиг. 1, 3 для облегчения пояснения сути идеи создания непротекающих емкостей внутри породных массивов представлены схемы простейших вариантов реализации предлагаемого способа с максимальным использованием известных средств разрыва горных пород. Вместе с этим в большинстве случаев предполагается использовать различное сочетание множества вертикальных и горизонтальных скважин со сформированными между ними трещинами, заполненными материалом 4. Для скважин с произвольной ориентацией предполагается материал 4 вытеснять в формируемые трещины известными погружными ударными машинами, например, используемыми для ударно-поворотного бурения скважин с отключенными механизмами вращения рабочих органов. Следует отметить, что зону проводимого разрыва горной породы предполагается ограничивать не только скважинами 1, 2, 5, 7, но и формируемыми трещинами 3, 6, 8, 9.

Выбор материала 4 следует осуществлять с учетом экономической целесообразности его использования. Во многих случаях формирование трещин с одновременным их заполнением осуществляют доступными и сравнительно дешевыми веществами, обладающими свойством герметика, например, битумом. Подобные вещества забивают имеющиеся на контактирующей с ними поверхности микротрещины и поры, образуя непроницаемую податливую прослойку. Отметим, что пластичность (вязкость) твердого битума можно изменять в больших пределах, например, добавлением в него отработанных трансмиссионных масел.

Предлагаемый способ повышает эффективность существующих скважинно-щелевых технологий добычи металлов, а также способствует развитию нетрадиционных принципов разработки полезных ископаемых без строительства шахт и рудников.


Способ ориентированного разрыва горных пород
Способ ориентированного разрыва горных пород
Способ ориентированного разрыва горных пород
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 79.
14.07.2018
№218.016.712b

Пневмоударная машина двойного действия (варианты)

Группа изобретений относится к горной и строительной технике - к пневмоударным устройствам, используется для разрушения горных пород, забивания стержневых элементов в грунт, трамбования грунта и т.п. Машина включает корпус с патрубком, установленный в корпусе с возможностью перемещения ударник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661207
Дата охранного документа: 13.07.2018
02.08.2018
№218.016.772f

Способ исследования процесса воздействия исполнительных органов горных и строительных машин на разрабатываемый массив геосреды

Изобретение относится к горному делу и строительству, используется для дистанционной регистрации и измерения параметров исполнительных органов горных и строительных машин в процессе их воздействия на разрабатываемую геосреду, применяется в лабораторных и натурных исследованиях. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662743
Дата охранного документа: 30.07.2018
09.09.2018
№218.016.853a

Буровая коронка

Изобретение относится к горному делу и строительству – к буровым инструментам при бурении скважин ударно-вращательным способом в крепких горных породах. Технический результат заключается в увеличении диаметра врубового углубления, улучшении центрирования на забое для уменьшения искривления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666386
Дата охранного документа: 07.09.2018
13.09.2018
№218.016.8731

Пневматический вибратор (варианты)

Группа изобретений относится к вибротехнике. Пневматический вибратор по первому варианту включает верхнюю и нижнюю плиты, ударник, размещенный между ними, регулировочную гайку, клапан запитки с воздухоподводящими отверстиями, седло которого смонтировано в ударнике, мембрану, охватывающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666831
Дата охранного документа: 12.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d39

Стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород

Изобретение относится к испытательной технике - к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород для установления возможных причин его опасных динамических проявлений. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668364
Дата охранного документа: 28.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e83

Реверсивное устройство ударного действия

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам ударного действия, и используется для проходки скважин в грунте при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций. Технический результат – повышение надежности, обеспечение устойчивости работы и реверсирования устройства, упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668618
Дата охранного документа: 02.10.2018
07.12.2018
№218.016.a4cd

Распределитель гидравлического ударного устройства

Изобретение относится к распределителю гидравлического ударного устройства. Распределитель содержит корпус 1 с каналом 2 управления и каналами 3, 4 и 5 для подвода и отвода рабочей жидкости, камеру 6 управления. Канал 2 имеет обратную связь с каналом 3, выполненную в виде последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674289
Дата охранного документа: 06.12.2018
09.12.2018
№218.016.a53b

Акустический способ исследования процесса воздействия исполнительных органов горных и строительных машин с ударным принципом погружения на разрабатываемый массив геосреды

Изобретение относится к горному делу и строительству, используется для дистанционной регистрации и измерения параметров исполнительных органов горных и строительных машин с ударным принципом погружения в процессе их воздействия на разрабатываемую геосреду, применяется в лабораторных и натурных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674350
Дата охранного документа: 07.12.2018
21.12.2018
№218.016.aa38

Способ ударного бурения

Изобретение относится к области горной техники, к способам проходки скважин по породам средней и высокой крепости в горном деле и может найти применение в строительстве. Способ ударного бурения заключается в том, что породоразрушающий инструмент с выпуклой забойной частью прижимают к забою...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675614
Дата охранного документа: 20.12.2018
26.05.2019
№219.017.611a

Ударная компрессионно-вакуумная машина двойного действия

Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к машинам ударного действия, применяемым при отбойке монолитов, для разрушения устаревших фундаментов при реконструкции зданий и забивке свай, в сейсморазведке как источник возбуждения сейсмических волн на малых глубинах. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689101
Дата охранного документа: 23.05.2019
Показаны записи 11-20 из 20.
13.01.2017
№217.015.689a

Способ оценки напряженного состояния горных пород и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве и различных сооружений, например плотин. Технический результат - контроль с одного места пространственного распределения напряжений, снижение трудоемкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591708
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.02.2018
№218.016.213c

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для формирования в породных массивах сплошных трещин нужных размеров, повышающих эффективность воздействия на породный массив с целью, например, создания условий, облегчающих обрушение кровли в выработанное пространство. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641679
Дата охранного документа: 19.01.2018
10.05.2018
№218.016.39d6

Способ исследования прочностных свойств горных пород на сжатие и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к исследованию материалов путем определения их физических свойств и могут быть использованы для статического и динамического сжатия образцов горных пород и определения совокупности физических величин, характеризующих начальную стадию процесса их разрушения, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647189
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ee8

Способ оценки напряженного состояния горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве. Технический результат заключается в повышении эффективности способа оценки напряженного состояния горных пород за счет увеличения локального напряжения в горной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648401
Дата охранного документа: 26.03.2018
06.07.2018
№218.016.6caa

Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660313
Дата охранного документа: 05.07.2018
14.07.2018
№218.016.712b

Пневмоударная машина двойного действия (варианты)

Группа изобретений относится к горной и строительной технике - к пневмоударным устройствам, используется для разрушения горных пород, забивания стержневых элементов в грунт, трамбования грунта и т.п. Машина включает корпус с патрубком, установленный в корпусе с возможностью перемещения ударник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661207
Дата охранного документа: 13.07.2018
03.10.2018
№218.016.8d39

Стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород

Изобретение относится к испытательной технике - к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород для установления возможных причин его опасных динамических проявлений. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668364
Дата охранного документа: 28.09.2018
25.07.2019
№219.017.b845

Тепловой способ добычи высоковязкой нефти через вертикальную скважину с созданием вокруг неё фильтра

Изобретение относится к нефтяной промышленности - области добычи нефти тепловыми методами, и может быть использовано для добычи высоковязкой нефти из вертикальной скважины и создания вокруг нее высокопроизводительного фильтра. Технический результат - снижение удельных тепловых затрат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695421
Дата охранного документа: 23.07.2019
05.10.2019
№219.017.d2a0

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу, используется для формирования в горных породах ориентированных трещин нужных размеров, повышающих эффективность воздействия на породный массив с целью, например, создания условий, облегчающих обрушение кровли в выработанное пространство или увеличивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702041
Дата охранного документа: 03.10.2019
10.10.2019
№219.017.d3df

Безвзрывной способ отделения крупноразмерных гранитных блоков от массива

Изобретение относится к горному делу – к безвзрывным способам отделения блоков от массива высокопрочных пород природного камня и предназначено для отделения крупноразмерных гранитных блоков от массива. Безвзрывной способ отделения крупноразмерных гранитных блоков от массива включает бурение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702483
Дата охранного документа: 08.10.2019
+ добавить свой РИД