×
05.09.2019
219.017.c6ff

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для пульсирующего воздействия на жидкость, находящуюся в системе скважина - угольный пласт

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предлагаемое изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для дегазации угольных пластов с целью повышения безопасности работ в шахтах, а также для добычи метана из угольных пластов с последующим использованием его в промышленности. Конструкция предлагаемого устройства позволяет осуществлять и поддерживать оптимальные параметры пульсирующего воздействия на жидкость в системе скважина-пласт после его гидрорасчленения. Предложено устройство для пульсирующего воздействия на жидкость находящуюся в системе скважина-пласт, включающее несущую платформу с электродвигателем, редуктором, трубопровод для подачи жидкости с односторонним клапаном и насос высокого давления, цилиндрическую муфту, переходной фланец, планшайбу с уплотнительными кольцами с пропущенной через неё поршневой штангой, имеющей на конце гидравлический поршень с прорезиненными манжетами кругового вращения. При этом поршневая штанга на конце снабжена вращающимся роликом. Передача движения от вала редуктора к поршневой штанге осуществляется эксцентриком в виде усеченного конуса, при этом вал, на котором расположен эксцентрик, и вал редуктора соединены при помощи шлицевого соединения с возможностью перемещения в продольном направлении относительно друг друга, причем вал эксцентрика и вал редуктора соосно закреплены на жестко связанных между собой опорах, установленных так, чтобы ось вращения эксцентрика и ось движения поршневой штанги пересекались под прямым углом, а эксцентрик контактировал с роликом на конце поршневой штанги. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Устройство относится к области подземной добычи угля, а именно к дегазации и ослаблению угольных пластов предназначенных к подземной отработке и кроме того может быть использовано для добычи метана из низко проницаемых угольных пластов или из газоносных месторождений не разрабатываемых по иным причинам.

Метан представляет особую опасность во время подземной разработки месторождений полезных ископаемых, особенно при выделении в горные выработки, а также на угольных обогатительных и брикетных фабриках, на сортировочных установках, так как в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси. При этом метан широко используют как бытовое и промышленное топливо и как ценное сырье для химической промышленности.

Особенностью угольных пластов является, то, что при не значительной пористости они удерживают в несколько раз большее количество газа, чем пласты других горных пород. Кроме того метан образующийся в процессе углефикации находится в адсорбированном состоянии и для его выделения из массива требуется большая площадь свободных поверхностей. Наиболее подходящим способом для создания таких поверхностей внутри угольного пласта является его гидрорасчленение.

Гидрорасчленение угольных пластов, в отличие от пластов вязких горных пород, дает трещины ограниченной длинны. Однако в случае каменного угля сочетание высокого коэффициента Пуассона, низкого значения модуля Юнга и наличия кливажа приводят к формированию сложных систем трещин, что положительно сказывается на газоотделении. Но при этом эти же свойства угольных пластов приводят к тому, что при снижении давления внутри пласта происходит смыкание образованных трещин и газоотделение падает.

Однако, известно, что «импульсы давления, большего, чем давление разрыва горной породы, приводят к образованию и распространению трещин, которые расклиниваются обломочным материалом». («СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА», патент РФ 2203412, Опубликовано: 27.04.2003 Бюл. №12). Данное устройство рассматривается авторами в качестве аналога.

Таким образом, для решения проблемы смыкания образуемых в процессе гидрорасчленения трещин, возможно использовать пульсирующее воздействие на жидкость находящуюся внутри пласта угля, при котором мелкие фракции угля, образующиеся при его раскалывании, изменяют свое первоначальное положение друг относительно друга и препятствуют смыканию образованных в нем при гидрорасчленении тещин после снятия давления. Это позволит отказаться от использования химических реагентов и минеральных заполнителей, что положительно отражается на экологии и снижает стоимость процесса дегазации.

Одним из вариантов устройств для производства подобного воздействия на жидкость находящуюся в системе скважина-пласт после его гидрорасчленения является виброимпульсная установка, помещенная в скважину и соединенная посредством электрического кабеля с наземным источником электропитания, выполненная в виде полого цилиндрообразного корпуса, который перегородками разделен на герметичные отсеки и содержит в себе источник упругих колебаний высокой частоты, выполненный в виде излучающего ультразвукового преобразователя, так же дополнительно снабженная источником упругих колебаний низкой частоты, который создан, преимущественно, на базе электроимпульсного устройства ("СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ", патент РФ №2392422, Опубликовано 20.06.2010., Бюл. №17). Данное устройство рассматривается авторами в качестве аналога.

Достоинством использования электротока для проведения пульсирующего воздействия на жидкость после проведения гидрорасчленения пласта является возможность регулировки частоты воздействия и простота конструкции устройства. Однако в случае пульсирующего воздействия на угольный пласт экспериментально было доказано, что оптимальным является пульсирующее воздействие с амплитудой от 10 до 40 мм (УДК 534:622.014:658.589 М.В. Павленко, А.В. Агарков, П.В. Горбунов "ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ СКВАЖИНУ С ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ УГОЛЬНОГО МАССИВА", Проблемы разработки угольных шахт, М., 2001 г.), а в случае использования предлагаемого устройства это невозможно. Кроме того во время пульсирующего воздействия так же происходит дополнительное раскрытие трещин и их заполнение жидкостью, что приводит к понижению ее уровня в скважине и снижению давления в системе скважина - угольный пласт, что ведет к снижению эффективности процесса.

Известен способ гидроразрыва пласта, при котором закачку жидкости проводят через скважину, пробуренную с поверхности в пульсирующем режиме, а так же осуществляют посадку пакера над кровлей пласта ("СПОСОБ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА", патент РФ №2563901, опубликовано 27.09.2015. г., Бюл. №27). Данное устройство простое по конструкции и позволяет легко регулировать параметры воздействия на жидкость, заполняющую образуемые трещины подготовляемого к отработке пласта, но имеет те же недостатки, что и предыдущее устройство.

Так же надо отметить, что максимальное число раскрытых древовидных трещин и их протяженность достигается не при пульсирующем воздействии, а при приложении к закачиваемой в пласт жидкости нагрузки превышающей пороговое значения начальных напряжений в пласте. Поэтому процесс собственно гидрорасчленения и процесс пульсирующего воздействия на пласт целесообразно разделить во времени. Особенно это актуально для угольных пластов имеющих низкую проницаемость и высокую газоносность, так как иначе зона воздействия скважины на пласт будет незначительна. Данное техническое решение авторы так же рассматривают в качестве аналога.

Известна так же "Вибрационная установка" описанная в работе Павленко М.В. (УДК:622.272.63, Павленко М.В. "Извлечение метана из угольных пластов с использованием вибрационного воздействия", Издательство МГГУ, М, 2004 г., стр. 106-107) и состоящая из несущей платформы с установленными на ней электродвигателем, редуктором с изменяемым числом оборотов, двумя дисбалансами, вибрирующей платформой соединенной с телескопической поршневой штангой, связанной с гидравлическим поршнем снабженным прорезиненными манжетами кругового вращения а так же клапанным устройством. Кроме того установка оборудована шлангами подвода жидкости и емкостью с жидкостью для подпитки скважины, на которую осуществляется пульсирующее воздействие.

Наличие подвода жидкости во время проведения пульсирующего воздействия позволяет исключить возможность преждевременного сброса давления в системе скважина-пласт, а наличие в составе устройства телескопической тяги и дисбалансов позволяют регулировать амплитуду колебаний.

Недостатком устройства является наличие большого количества движущихся частей и динамических нагрузок на элементы конструкции при его работе. Так же к его недостаткам можно отнести невозможность регулировки амплитуды колебаний в процессе проведения пульсирующего воздействия и необходимости прерывать процесс для изменения амплитуды движения поршня. Учитывая, то, что наилучший результат раскрытия трещин, определяемый на основании количества жидкости подаваемой в систему скважина-пласт достигается в случае, когда амплитуда движения поршня в начале процесса максимальна, а в конце процесса пульсирующего воздействия снижается, то возможность ее регулировки без остановки процесса является важным моментом и способствует сокращению времени пульсирующего воздействия на жидкость в системе скважина-пласт без ущерба для получения требуемого результата.

Данное устройство рассматривается авторами в качестве прототипа.

Технический результат предлагаемого устройства повышение надежности конструкции и возможность поддержания оптимальных параметров пульсирующего воздействия на жидкость в системе скважина-пласт во время его проведения.

Технический результат достигается путем того, что на несущую платформу помещают электродвигатель с редуктором, подключают трубопровод для подачи жидкости с односторонним клапаном и насос высокого давления, в устье скважины устанавливают муфту, переходной фланец, планшайбу с уплотнительными кольцами с пропущенными через них поршневой штангой имеющей на конце гидравлический поршень с прорезиненными манжетами кругового вращения, а так же за счет того, что поршневая штанга на конце снабжена вращающемся роликом, при чем для передачи движения от вала редуктора к поршневой штанге используется эксцентрик в виде усеченного конуса, при этом вал на котором расположен эксцентрик и вал редуктора соединены при помощи шлицевого соединения с возможностью перемещения в продольном направлении друг относительно друга, при чем вал эксцентрика и вал редуктора соосно закреплены на жестко связанных между собой опорах установленных так, ось вращения эксцентрика и ось движения поршневой штанги пересекались под прямым углом, а эксцентрик контактировал с роликом на конце поршневой штанги.

Кроме того технический результат достигается за счет того что, что односторонний клапан подсоединен к штуцеру расположенному на обсадной трубе скважины ниже точки максимального опускания гидравлического поршня, но выше уровня поверхности с которой пробурена данная скважина.

Конструкция предлагаемого устройства и принцип его работы поясняются рисунком, где на фиг. 1 представлена, основная часть предлагаемого устройства.

Устройство состоит из несущей платформы на которой устанавливают редуктор и насос высокого давления (на Фиг. 1 не показаны). Несущую платформу устанавливают непосредственно рядом с пробуренной скважиной 1, где предполагается осуществлять пульсирующее воздействие на жидкость 2 находящуюся в системе скважина-пласт. В верхней обсадной трубе скважины 1 выше уровня поверхности 3 с которого была пробурена данная скважина 1 устанавливают штуцер 4 который соединяют с трубопроводом 5 для подачи жидкости в систему скважина-пласт с насосом высокого давления (на Фиг. 1 не показан) и который в свою очередь оборудован односторонним клапаном 6. Конструкция клапана 6 значения не имеет, но выбирается из расчета способности выдерживать давление необходимое для гидрорасчленения угольного пласта.

В состав устройства так же входят муфта 7 которая закрепляется на устье скважины. Для этого предпочтительно использование резьбового соединения с уплотнительной смазкой, например Р 402. Так же в состав устройства входит переходной фланец 8, планшайба 9 для центровки поршневой штанги 10 и уплотнительные кольца 11. Фланец 8, планшайба 9 и уплотнительные кольца 11 соединены с муфтой 7 при помощи болтов 12. Возможно использование стандартных изделий применяемых в промышленности и выпускаемых серийно, что снижает расходы на изготовление устройства.

Поршневая штанга 10 входящая в состав устройства проходит через отверстия во фланце 8 и планшайбе 9 и фиксируется уплотнительными кольцами 11. Нижний конец поршневой штанги 10 оборудован гидравлическим поршнем 13 с прорезиненными манжетами кругового вращения, а на ее верхнем конце установлен ролик 14.

Входящий в состав устройства эксцентрик 15 в виде усеченного конуса закреплен на валу 16 который, в свою очередь, соосно соединен с валом редуктора 17 посредством шлицевого соединения. Оба вала могут перемещаться друг относительно друга. Механизм их перемещения может быть любой, но иметь возможность фиксации положения вала 16 в продольном направлении во избежание его самопроизвольного перемещения относительно вала 17 (на Фиг. 1 не показан).

Валы 16 и 17 посредством подшипников 18 установлены на опоры 19, которые жестко связаны между собой стяжками 20 и установлены относительно устья скважины 1 так, что эксцентрик 15 контактирует с роликом 14. Для возможности регулировки высоты установки валов 16 и 17 могут быть использованы различные дополнительные приспособления, закрепляемые на опорах 19 (на Фиг. 1 не показаны).

Устройство работает следующим образом.

После того как через скважину 1 было произведено гидрорасчленение угольного пласта эксцентрик 15 перемещают в положение, где его эксцентриситет соответствует заданному значению начальной амплитуды 21 пульсирующего воздействия на жидкость в системе скважина-пласт, при этом нижнее положение гидравлического поршня 13 всегда выше, чем расположение штуцера 4 через который происходит долив жидкости 2.

После этого при необходимости производят, долив жидкости 3 в скважину 1, а для обеспечения прижима ролика 14 к эксцентрику 15 давление в скважине 1 постоянно поддерживают выше атмосферного, при помощи насоса высокого давления (на Фиг. 1 не показан) и одностороннего клапана 6.

Через заданное время после начала вращения эксцентрика 15 механизм фиксации вала 16 (на Фиг. 1 не показан) отключают и эксцентрик 15 под воздействием ролика 14 установленного на поршневой штанге 10 перемещаться в сторону уменьшения эксцентриситета. По достижению заданной амплитуды движения эксцентрика 15 механизм фиксации снова блокирует перемещение вала 16. Эту операцию проделывают несколько раз не прерывая работы устройства в пока эксцентрик 15 не достигнет заданного положения 22 эксцентриситет которого обеспечивает конечную амплитуду движения поршня 13. Оптимальный шаг перемещения вала 16 и время работы устройства в каждом положении выбирается опытным путем на основании данных о поступлении жидкости в скважину через штуцер 4. После чего пульсирующее воздействие на жидкость в системе скважина-пласт прекращают или продолжают, если не закончено его расчетное время.

Таким образом, предложенное устройство позволяет повысить надежность конструкции и обеспечить поддержание оптимальных параметров пульсирующего воздействия на жидкость в системе скважина-пласт во время его проведения. Все признаки, характеризующие предлагаемое изобретение необходимы и достаточны для его осуществления и получения заявляемого технического результата.


Устройство для пульсирующего воздействия на жидкость, находящуюся в системе скважина - угольный пласт
Устройство для пульсирующего воздействия на жидкость, находящуюся в системе скважина - угольный пласт
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 322.
26.10.2018
№218.016.9689

Способ подготовки микропроводов со стеклянной оболочкой для электрического соединения

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в микроэлектронике для изготовления качественных электрических контактов на микропроводах диаметром до 40 мкм со стеклянной оболочкой до 15 мкм, в том числе переменного сечения, использующихся для изготовления ГМИ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670631
Дата охранного документа: 24.10.2018
01.11.2018
№218.016.9826

Адгезионная коллоидная взвесь

Изобретение относится к медицинской технике и технологии, а именно к коллоидной взвеси для адгезионной прослойки при пломбировании зубов, которая содержит метакрилаты, ацетон в качестве растворителя, а также равнораспределенные наночастицы металлов антибактериального действия, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671193
Дата охранного документа: 30.10.2018
17.11.2018
№218.016.9e5f

Коррозионностойкий литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано для изготовления отливок, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, работающих в коррозионной среде при температурах до 300-350°С. Литейный сплав на основе алюминия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672653
Дата охранного документа: 16.11.2018
16.01.2019
№219.016.b00a

Способ получения трехмерных изделий сложной формы из высоковязких полимеров

Изобретение относится к области аддитивных технологий для получения трехмерных изделий сложной формы и предназначено для быстрого прототипирования или получения малых серий изделий в общем и транспортном машиностроении, авиационной технике или индивидуализированных медицинских изделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677143
Дата охранного документа: 15.01.2019
19.01.2019
№219.016.b20e

Способ получения интерметаллических покрытий с использованием механохимического синтеза и последующей лазерной обработки

Изобретение относится к способу создания интерметаллических покрытий на основе соединений NiAl и Ni3Al. Осуществляют механоактивационную обработку в шаровой мельнице в течение 30-60 минут совместно с металлическим изделием, на которое наносится покрытие. Затем проводят лазерную обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677575
Дата охранного документа: 17.01.2019
19.01.2019
№219.016.b20f

Способ вскрытия эвдиалитового концентрата

Изобретение относится к металлургии редких металлов. Способ переработки эвдиалитового концентрата включает предварительную механоактивацию концентрата и последующую гидрометаллургическую обработку. Предварительную обработку проводят до суммарного количества усвоенной эвдиалитом энергии в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677571
Дата охранного документа: 17.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3d9

Способ обработки магниевого сплава системы mg-y-nd-zr методом равноканального углового прессования

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке сплавов на основе магния, и может быть использовано в авиастроении, ракетной технике, в конструкциях автомобилей, хорошая биосовместимость позволяет использовать магниевые сплавы в медицине. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678111
Дата охранного документа: 23.01.2019
15.02.2019
№219.016.bac8

Способ получения порошка гафната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к поглощающим нейтроны материалам (гафнат диспрозия - DyНfО), и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка гафната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679822
Дата охранного документа: 13.02.2019
03.03.2019
№219.016.d278

Способ получения узкофракционных сферических порошков из жаропрочных сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Способ получения узкофракционных сферических порошков из жаропрочных сплавов на основе алюминида никеля включает стадию предварительного выделения заданной фракции путем классификации исходного порошкообразного материала зернистостью 5-150...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681022
Дата охранного документа: 01.03.2019
15.03.2019
№219.016.dfe2

Способ получения высокотемпературного термоэлектрического материала на основе кобальтита кальция

Изобретение относится к получению высокотемпературного термоэлектрического материала на основе кобальтита кальция и может быть использовано при производстве устройств термоэлектрического генерирования электроэнергии. Способ включает получение водного раствора из нитратов кобальта и кальция,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681860
Дата охранного документа: 13.03.2019
Показаны записи 1-5 из 5.
13.01.2017
№217.015.7346

Внутрискважинный способ определения направления действия и значений главных напряжений

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения направления действия и значений главных напряжений в горном массиве, оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород, выявления местоположения зон повреждения пород и характера их распространения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598009
Дата охранного документа: 20.09.2016
20.01.2018
№218.016.13c6

Способ проходки горных выработок и ведения очистных работ

Изобретение относится к способу проходки горных выработок и ведения очистных работ. Техническим результатом является уменьшение объема буровых работ, снижение количества используемого взрывчатого вещества. Способ проходки горных выработок и ведения очистных работ включает в себя бурение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634597
Дата охранного документа: 01.11.2017
05.09.2019
№219.017.c73e

Способ формирования техногенного месторождения и его последующей отработки

Изобретение относится к горному делу, в частности к разработке полезных ископаемых открытым способом. Техническим результатом является создание техногенного месторождения совместно с формированием отвала горных пород максимальной емкости и устойчивости, а также повышение экологической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699097
Дата охранного документа: 03.09.2019
05.09.2019
№219.017.c752

Способ разделки блоков природного камня

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к промышленности строительных материалов, в частности к технологическим процессам по добыче и распиливанию блоков природного камня. Техническим результатом является уменьшение потребления энергии на движение пилы во время ее полезной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699096
Дата охранного документа: 03.09.2019
01.12.2019
№219.017.e8e8

Способ интенсификации дегазации угольного пласта

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для дегазации угольных пластов с целью повышения безопасности работ в угольных шахтах, а также для добычи метана из угольных пластов с последующим использованием его в промышленности. Для реализации способа бурят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707825
Дата охранного документа: 29.11.2019
+ добавить свой РИД