Камера - выщелачивание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Неудача - это разновидность удачи, которая не знает промаха. Законы Мерфи (еще...)

Камера - выщелачивание

Cтраница 1


Камеры выщелачивания - горные выработки, пройденные размывом, необходимо рассматривать как капитальные сооружения, рассчитаняко на длительный срок эксплуатации. Они должны быть устойчивыми и герметичными на весь период эксплуатации.  [1]

2 Схема опре - 5. енной сжиженным газом и рассолом. деления емкости и ак как сжиженный газ более чем размеров камеры по в два раза легче рассола, на устье методу равновесных скважины ( обсадной колонны у за-давлений. движки на газопроводе давление. [2]

Картирование камеры выщелачивания на разных стадиях ее размыва является исчерпывающим методом контроля за ее развитием, которое зависит как от технологии размыва, так и от особенностей геологического строения данного месторождения каменной соли.  [3]

4 Скважина для подземного растворения соли методом гидровруба. [4]

Образование камеры выщелачивания большого диаметра и объема позволяет разрабатывать методом гидровруба до 30 % подземных запасов соли.  [5]

В камеру выщелачивания воздух в качестве нерастворителя можно вводить, закачивая компрессором, непосредственно в затрубное пространство между обсадной и водоподающей колоннами или путем подачи его вместе с водой по во до по даю щей колонне. Учитывая боль-тую глубину заложения емкостей, для закачки воздуха по обсадной колонне необходимы компрессоры высокого давления. Так, при расположении подземной емкости на глубине 1000 м, учитывая, что система может быть заполнена рассолом, компрессор должен развивать давление не менее 120 кгс / смА Это требует сложных устройств и экономически себя не оправдывает.  [6]

Благодаря образованию камер выщелачивания большого диаметра и объема метод гидровруба позволяет извлекать в виде рассола до 30 % соли из подземного пласта.  [7]

8 Скважина для подземного растворения соли методом противоточно-го выщелачивания. [8]

По мере размывания камеры выщелачивания угол наклона ее стенок увеличивается и на них плотным слоем отлагается и накапливается шлам. Поэтому постепенно растворение соли замедляется и производи-тельность скважины падает. Верхняя плоская часть камеры выщелачивания - кровля быстро разрушается.  [9]

Поступающая, в камеру выщелачивания вода стремится занять верхнее положение, а насыщаемый солью рассол опускается вниз. Постоянное присутствие свежего растворителя способствует более активному растворению верхней части камеры. Чем меньше высота интервала, в котором образуется емкость, тем положе становятся боковые стенки, придавая камере форму перевернутого конуса. Содержащиеся в соли включения нерастворимых пород осаждаются и накапливаются на пологих поверхностях, затрудняя доступ растворителя. Зная интенсивность их выпадения, можно оценить искажения фактической формы камеры и определить, какая часть ее поверхности исключается из растворения. Наличие включений нерастворимых пород и анизотропия соляной толщи оказывают непосредственное влияние на геометрию камеры, что необходимо учитывать при построении расчетной формы. Рассмотренные характеристики вводятся в программу формирования емкости и обусловливают выбор технологических приемов ее сооружения.  [10]

11 Зависимость скорости растворения каменной соли в воде угла наклона ее поверхности. [11]

Для практического установления формы камеры выщелачивания н ее размеров теперь успешно применяют звуколокацию.  [12]

13 Конструктивная схема перемешивающего. [13]

Вместе с водой в камеру выщелачивания вводится быстроиспа-ряющаяся жидкость предпочтительно большей плотности, чем концентрированный рассол. Тяжелая жидкость собирается на дне камеры.  [14]

15 Схема растворения сильвинита через групповые скважины ( период эксплуатации. сплошная линия - создание вруба, пунктирная - камера после выщелачивания. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5