Бурение и оборудование скважин при подземном выщелачивании полезных ископаемых

Рис. 24. Оголовок нагнетательных скважин, работающих в напорном режиме:

1 – поплавок; 2 – корпус; 3 – запорный орган; 4 – фиксаторы; 5 – патрубок; 6 – эксплуатационная колонна



Оголовки для откачных скважин различаются в зависимости от конструкции раствороподъемного оборудования. Обвязка устья сква­жин при применении в качестве откачных средств эрлифтов показа­на на рис.25. Для отделения продуктивных растворов от воздуха и механических взвесей (песка) предусматривается установка спе­циальных сепараторов. Сепаратор присоединяется к раствороподъемной трубе и состоит из корпуса (трубы), двух камер – соответственно для ввода пульпы и слива раствора в коллектор. Он должен устанав­ливаться выше раствороприемного коллектора.

При попадании пульпы в сепаратор воздух, отделяясь, выходит в атмосферу через отверстия, выполненные в крышках камер. Меха­нические взвеси осаждаются на дне корпуса сепаратора. Для лучше­го осаждения взвесей при движении пульпы в корпусе сепаратора-предусматривается установка перегородок. Очищенный раствор по­ступает на слив в коллектор. Механические взвеси периодически уда­ляются из сепаратора через отверстия, выполненные в нижней части корпуса. Отверстия перекрываются с помощью пробки 8.



Рис. 25. Устройство для оборудования устья откачных скважин ПВ:

1 – корпус;  2 – перегородки;  3 – отверстия для  выхода  воздуха;  4 – камера для раствора, поступившего из скважины; 5 – камера слива; 6 – патрубок слива; 7 – поплавковый расходо­мер; 8 – пробка


Для определения количества раствора, поступившего из скважи­ны, применяются поплавковые расходомеры 7, смонтированные в ка­мере слива. Все части сепаратора и расходомер выполнены из по­лиэтилена.

При откачке растворов с помощью погружных электронасосов на устье скважины устанавливаются раствороотводной патрубок с за­движкой, манометр и опорная плита, которая находится на кондук­торе и воспринимает нагрузки от насоса и раствороподъемных труб

9. Основные направления повышения эффективности сооружения геотехнологических скважин

 

9.1. Расширение призабойной зоны геотехнологических скважин


Расширение призабойной зоны геотехнологических скважин явля­ется одним из путей повышения их производительности и снижения стоимости бурения и добычи ПИ.

При ПВ металлов происходит увеличение дебита расширенных скважин, что связано с увеличением площади притока технологических растворов и с разрушением зон кольматации продуктивных пластов.

При определении величины расширения призабойной зоны тех­нологических скважин ПВ необходимо учитывать следующие основные факторы: а) размеры добычного оборудования, опускае­мого в скважину (фильтры, эрлифты и др.); б) эффективное разрушение зон интенсивной кольматации продуктивных горизонтов; в) создание гравийных обсыпок необходимой толщины; г) устойчивость кровли над зоной расширения.

При ПВ металлов диаметр зоны расши­рения определяется толщиной слоя гравийной обсыпки, величина которого оказывает существенное влияние на производительность скважины и срок ее службы.

Наиболее широко применяются следующие три способа рас­ширения призабойной зоны: механический, гидродинамический и ком­бинированный. Для скважин ПВ предпочте­ние следует отдать механическому и особенно комбинированному способу, основанному на механическом разрушении горных пород с использованием энергии струи ПЖ.

На эффективность расширения призабойной зоны технологических скважин большое влияние оказывает конструкция расширителя и режим его работы. При сооружении технологических скважин ПВ находят применение расширители механические, показанные на рис. 26. Режущие лопасти расширителя выводятся в рабочее по­ложение посредством поршня, приводимого в движение потоком жид­кости, нагнетаемой буровым насосом. Основное достоинство таких расширителей – высокая надежность в работе благодаря незначи­тельному числу подвижных органов. Приведение лопастей расширите­ля в транспортное положение по окончании расширения производит­ся в процессе подъема бурового инструмента при движении расши­рителя по стволу скважины.

Рис. 26. Расширитель механический:

1 – режущие лопасти; 2 – втулка; 3 – корпус расширителя;  4 – нажимное устройство;  5 – корпус поршня;

6 – резиновая манжета; 7 – гайка; 8 –переходник


Другой, более эффективной разновидностью механических рас­ширителей, применяемых при сооружении технологических скважин ПВ, являются расширители, показанные на рис. 27. Режущие лопа­сти расширителя выводятся в рабочее положение с помощью поршня, приводимого в действие потоком жидкости, нагнетаемой буровым на­сосом и промежуточных тяг. Усиление резания регулируется путем изменения давления, развиваемого буровым насосом. Для проработки ствола скважины, очистки его от шлама нижняя часть расширителя снабжена режущими элементами (лопастями). Испытания расшири­телей показали их высокую надежность в работе. Диаметр камеры может достигать 300 – 400 мм при первоначальном диаметре сква­жины 190 мм. Режущие лопасти занимают исходное положение при подъеме бурового инструмента и прекращении подачи жидкости бу­ровым насосом.


Рис. 27.   Расширитель механический с промежуточными тягами:

1 – корпус; 2 – поршень; 3 – тяга; 4 – лопа­сти; 5 – породоразрушающий наконечник


При сооружении технологических скважин ПВ широкое применение находят гидромеханические эксцентриковые расширите­ли, сконструированные на кафедрах «Разведочного бурения» и «Гео­технологии руд» МГРИ (рис. 28). Корпус расширителя представляет собой трубу, а режущим элементом является лопасть 3, армированная твердосплавными резцами. Для повышения эффективности раз­рушения пород и очистки лопастей от шлама в корпус расширите­ля вмонтированы насадки 4. Расширитель имеет замковую резьбу для присоединения к бурильным трубам. Рабочая лопасть расшири­теля приваривается к замку от бурильных труб диаметром 73 мм. На расширитель надевается корпус, который выполняется из трубы, диаметр которой зависит от диаметра расширяемой скважины. Свер­ху и снизу к корпусу привариваются крышки 6 и 7, а в корпусе делаются отверстия, к которым привариваются гнезда для гидро­мониторных насадок. Внутренний диаметр гидромониторных насадок обычно принимается равным 9 или 10 мм, что обеспечит получение высокой скорости струи на выходе из насадки.

Расширитель эксцентриковый отличается простотой конструкции, высокой надежностью в работе (из-за отсутствия подвижных элемен­тов) и быстротой изготовления.

Процесс разрушения породы стенок буровых скважин таким до­лотом основан на свойстве вращающихся предметов занимать поло­жение в пространстве, при котором их момент инерции относительно оси вращения стремится быть максимальным. Расширение скважин происходит за счет возникающих центробежных сил и частично за счет гидромониторного эффекта струи жидкости.


Рис. 28. Расширитель гидромеханический эксцентриковый:

1 – бурильная труба; 2 – муфта замка для бурильных труб; 3 – лопасть; 4 – насадка; 5 – втулка; 6 – верхняя крышка; 7 – нижняя крышка; 8 – корпус расширителя




Расширитель присоединяется к БТ с помощью замка, расположенного в верхней части расширителя, и опускается в скважину.

Важной проблемой при расширении скважин с помощью механических и гидромеханических расширителей является очистка расширителя и расширенной призабойной зоны от разрушенной породы и шлама, так как в расширенной части скважины возникают неблагоприятные условия для выноса шлама из-за уменьшения скорости восходящего потока ПЖ.

В этих условиях существенную роль играет турбулизация потока ПЖ. В целях усиления турбулизации потока ПЖ при применении эксцентриковых расширителей следует предусмотреть дополнительные лопасти или другие средства турбулизации, которые устанавливаются непосредственно над расширителем.

Другим направлением повышения качества очистки расширяемой части скважины и режущих элементов долота от разрушенной поро­ды и шлама может быть применение обратно всасывающей промыв­ки. В этом случае могут использоваться расширители, показанные на рис. 29. Режущие лопасти расширителей выводятся в рабочее положение в начальный период их работы за счет центробежных сил, возникающих при вращении долот, а также воздействия обратного потока жидкости при бурении с обратно всасывающей промывкой. В дальнейшем усилие резания и крутящий момент регулируются за счет передаваемой на долото осевой нагрузки. При этом вращение бурового инструмента осуществляется с небольшой частотой.


Рис.29. Расширитель инерционный:

1 – корпус; 2 – породоразрушающий наконечник; 3 – ло­пасть-расширитель; 4 – тяга


При полном расширении ствола скважины произойдет уменьшение крутящего момента, что можно заметить по характеру работы ротора или двигателя буровой установки. Закончив расширение, осуществля­ют интенсивную промывку ствола скважины, а затем инструмент вместе с расширителем поднимают на поверхность.

Гидродинамический способ расширения призабойной зоны сква­жины производят с помощью устройств, имеющих гидромониторные насадки. Такие устройства легко изготовить в местах производства работ. Однако в этом случае имеются затруднения по удалению раз­рушенной породы с призабойной зоны скважины и подъему ее из расширенной части на поверхность. При отсутствии специальных подъемных устройств возможны осаждения шлама на забое и сни­жение эффективности расширения.

Расширитель гидравлический, показанный на рис. 30, позволяет периодически очищать забой скважины от разрушенной породы. Он опускается на забой на бурильных или насосно-компрессорных тру­бах, в нижней части которых выполнены отверстия для смесителя эрлифта. Сверху отверстия в смесителе эрлифта плотно закрывают­ся патрубком, который приваривается к наружной поверхности тру­бы. В патрубке имеются отверстия для подачи воздуха по трубам меньшего диаметра или по шлангам. Насадки монтируются в нижней части бурового инструмента в специальном подвижном клапане.

Рис. 53. Расширитель гидравлический:

1 – корпус; 2 – смеситель эрлифта;  3 – патрубок;  4 – обрат­ный клапан; 5 – металлокерамическая насадка;

6 – клапан


Наличие режущих элементов (лопастей) в нижней части рас­ширителя позволяет обеспечить спуск расширителя на заданную глу­бину и осуществить при необходимости углубление скважины одно­временно с формированием камеры.

Об окончании расширения призабойной зоны скважины в интер­вале рудного пласта при применении механических и гидромеханиче­ских расширителей можно судить по изменению крутящего момента.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать