Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых

 

Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых включает глубинный гидроприводной насос диафрагменного типа и диафрагменный гидравлический преобразователь с верхними и нижними клапанами и гидравлическими каналами, закрепленные в откачной и закачной скважинах . Верхний клапан преобразователя выполнен из нормально закрытого основного и нормально открытого дополнительного клапанов, установленных с возможностью сообщения надпакерного пространства скважины с межпакерным. Клапаны снабжены эластичными муфтами, натянутыми на энергетический трубопровод и соединенными с рабочими органами клапанов. В верхнем клапане выполнены изолированные друг от друга первая и вторая полости , сообщенные с энергетическим трубопроводом. Первая полость сообщена с надпакерным и межпакерным пространствами . Эластичная муфта основного клапана размещена во второй полости. В нижней части преобразователя выполнена нижняя полость. В полости размещен нижний клапан преобразователя, который снабжен запорным органом 2 ил (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю Е 21 В 43/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР.

Е! t ) ();

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4328412/03 (22) 19.11.8 (46) 07,07.92. Бюл. М 25 (75) К.В. Федотов (53) 622.234.4 (088.8) (56) Маминов В.А, Добыча урана методом подземного выщелачивания. М.: Атомиздат, 1980, с. 117 — 118.

Авторское свидетельство СССР

% 1636563, 05.03.87. (54) YCTAHOBKA ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (57) Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых включает глубинный гидроприводной насос диафрагменного типа и диафрагменный гидравлический преобразователь с верхними и нижними клапанами и гидравлическими каналами, закрепленные в откачной и закачной скважиИзобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче полезных ископаемых способом подземного выщелачивания.

Цель изобретения — упрощение конструкции и повышение надежности в работе установки.

На фиг.1 изображена технологическая схема установки с продольным разрезом закачной .и откачной скважин; на фиг,2— узел компенсатора гидравлического канала, сообщающего полости верхнего клапана и запорного органа нижнего клапана закачной скважины.

Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых состоит из закачной 1 и откачной 2 скважин, пробуренных в

„... Ж ÄÄ 1745905 А1 нах. Верхний клапан преобразователя выполнен из нормально закрытого основного и нормально открытого дополнительного клапанов, установленных с возможностью сообщения надпакерного пространства скважины с межпакерным. Клапаны снабжены эластичными муфтами, натянутыми на энергетический трубопровод и соединенными с рабочими органами клапанов.

В верхнем клапане выполнены изолированные друг от друга первая и вторая полости, сообщенные с энергетическим трубопроводом. Первая полость сообщена с надпакерным и межпакерным пространствами. Эластичная муфта основного клапана размещена во второй полости. В нижней части преобразователя выполнена нижняя полость. B полости размещен нижний клапан преобразователя, который снабжен запорным органом. 2 ил. продуктивный пласт 3. К оголовкам скважин подсоединены трубопроводы технологического 4 и продуктивного 5 растворов. В откачной скважине 2 посредством (Л гидравлических пакеров 6, 7 закреплен глу- О бинный гидроприводной насос 8 диафраг- (. .) менного типа, а в закачной скважине 1 { Я посредством гидравлических пакеров 9, l0 закреплены гидравлические преобразователи 11, которые соединены между собой энергетическим трубопроводом 12 с за° пава% движками 13-15.

Рабочие органы глубинного гидроприводного насоса 8 и гидравлического преобразователя 11 выполнены аналогично в виде эластичных диафрагм 16, 17. натянутых на перфорированные участки энергетического трубопровода 12, причем эластичная диаф1745905

15 рагма 16 гидравлического преобразователя

11 установлена с меньшим натяжением, чем диафрагма 17 глубинного гидроприводного насоса 8, Призабойные. подпакерные и затрубные надпакерные и межпакерные пространства скважин сообщены, посредством выполненных в энергетическом трубопроводе 12 каналов 18, 19 с клапанами 20 — 22 в закачной скважине 1 и каналов 23, 24 с клапанами 25, 26 в откачной скважине 2, Верхний клапан, сообщающий надпакерное 27 и межпакерное 28 затрубные пространства закачной скважины 1, включает нормально закрытый основной клапан 20 и нормально открытый дополнительный клапа1 71, апорные органы которых закреплены на эластичных муфтах 29, 30, натянутых на энергетический трубопровод 12, выполненный с возможностью сообщения надпэкерного пространства с межпакерным. В верхнем клапане выполнены взаимоизолированные первая 33 и вторая 32 полости, сообщенные с энергетическим трубопроводом 12 посредством отверстий 31, выполненных в нем. При этом эластичная муфта

29 основного клапана 20 размещена в полости 32, которая сообщена гидравлическим каналом 34 с подпакерным пространством

35 и отверстием с надпакерным пространством, В нижней части преобразователя выполнена нижняя полость, в которой размещен нижний клапан 22, сообщающий межпакерное затрубное 28 и подпакерное призабойное 35 пространства закачной скважины 1 и включа ощий запорный орган, выполненный в виде стакана 36, установленного на полом сердечнике 37 с возможностью продольного перемещения и подпружиненного относительно его пружиной 38. Внутренняя полость 39 стакана 36 изолирована от полости 40 нижнего клапана и сообщена с полостью 33 верхнего комплексного клапана посредством гидравлического канала 41. Гидравлический канал 41 снабжен компенсатором 42, размещенным внутри энергетического трубопровода 12 и выполненным в виде эластичной муфты 43, натянутой на оребренный или гофрированный патрубок 44 с отверстиями 45.

Установка работает следующим образом.

В исходном положении затрубные пространства скважин заполнены технологическим раствором. Надувные гидравлические пакеры 6, 7. 9 и 10 приведены в рабочее состояние, т.е. разобщают призабойные пространства от затрубных. Энергетиче20

55 ский трубопровод 12 заполнен водой, предпочтительно деаэрированной с полимерными добавками, снижающими вязкость.

Эластичные диафрагмы 16, 17 гидравлического преобразователя 11 и глубинного гидроприводного насоса 8 находятся в сжатом состоянии, Эластичные муфты.29, 30 верхнего комплексного клапана также находятся в сжатом состоянии и, следовательно, пилотный клапан 21 открыт, а основной клапан 20 закрыт, Нижний клапан 22 при этом закрыт, эластичная муфта 43 компенсатора

42 находится в свободном состоянии.

Запуск установки осуществляется следующим образом.

Открываются задвижки 13, 14 и в глубинный гидроприводной насос 8 при закрытой задвижке 15 подается энергетическая жидкость под давлением, необходимым для расширения его эластичной диафрагмы 17, При достижении предельного расширения эластичной диафрагмы 17 задержка 14 закрывается. Затем открывается задвижка 15 и энергетическая жидкость подается в гидравлический преобразователь 11 поддавлением, меньшим давления, необходимого для расширения эластичной диафрагмы 17 глубинного гидроприводного насоса 8. Под действием пускового давления энергетической жидкости расширяется эластичная муфта 30 пилотного клапана 21, и он закрывается. При этом давление в гидравлическом канале 41 падает и под действием пружины 38 открывается нижний клапан 22.

После этого задвижка 13 закрывается, Затем открывается задвижка 14 и осуществляется рабочий цикл.

Эластичная диафрагма 17 глубинного гидроприводного насоса 8 начинает сжиматься, повышая давление в энергетическом трубопроводе 12 и в гидравлическом преобразователе 11, В результате начинает расширяться эластичная диафрагма 16, которая через каналы 19 и открытый нижний клапан 22 вытесняет технологический раствор из затрубного пространства 28 в призабойное пространство 35 и продуктивный пласт 3. Одновременно с вытеснением технологического раствора из закачной скважины 1 в продуктивный пласт 3 в откачной скважине 2 возвратом эластичной диафрагмы 17 в исходное положение производится всасывание продуктивного раствора в межтрубное пространство — рабочую полость глубинного гидроприводного насоса 8 через каналы 23 и клапан 25.

После посадки эластичной диафрагмы

17 на поверхность энергетического трубопровода 12 при возврате ее в исходное положение цикл всасывания продуктивного

1745905 раствора заканчивается, и давление в энергетическом трубопроводе 12 снижается.

При снижении давления в энергетическом трубопроводе 12 эластичная муфта 30 возвращается в исходное положение и пилотный клапан 21 открывается. Давление жидкости в гидравлическом канале 41 возрастает и нижний клапан 22 закрывается, заканчивая цикл вытеснения в закачной скважине 2, При открытом пилотном клапане 21 суммарное действие давления технологического раствора, поступающего через каналы 18 в межпакерное пространство 28 закачной скважины 1, и упругих сил растянутой эластичной диафрагмы 16 гидравлического преобразователя 11 резко повышает давление в энергетическом трубопроводе 12, под действием которого эластичная диафрагма

17 глубинного насоса 8 начинает расширяться, преодолевая противодавление в межпакерном пространстве откачной скважины 2. Для этого давление технологического раствора, подаваемого по трубопроводу 4 в затрубное пространство

28 закачной скважины 1, подбирается большим, чем давление в затрубном пространстве откачной скважины 2. В результате резкого повышения давления в энергетическом трубопроводе 12 расширяются эластичные диафрагмы 29, 30, открывая основной клапан 20 и закрывая дополнительный клапан 21. Таким образом, начинается цикл вытеснения продуктивного раствора из межпакерного пространства откачной скважины 2 в надпакерное через каналы 24 и клапан 26 и далее через трубопровод 5 из скважины и заполнение межпакерного пространства 28 закачной скважины 1 технологическим раствором.

Этот цикл завершится после того, как эластичная диафрагма 16 гидравлического преобразователя 11 полностью сожмется и вернется в свое исходное положение, а эластичная диафрагма 17 глубинного гидроприводного насоса 8 при этом достигнет своего предельного расширения. После чего давление в энергетическом трубопроводе

12 резко снизится на величину давления в затрубном пространстве 28 закачной скважины 1. В результате снижения давления в энергетическом трубопроводе 12 основной клапан 20 верхнего комплексного клапана закроется и снизится давление в гидравлическом канале 41 вследствие увеличения его объема за счет освобождения эластичной муфты 43 компенсатора 42, которая ранее при повышенном давлении в энергетическом трубопроводе 12 была прижата к оребренному патрубку 44. Снижение давления в гидравлическом канале 41 в свою очередь позволит пружине 38 открыть нижний клапан 22.

Далее, начиная с одновременного вытеснения технологического раствора из затрубного пространства 28 закачной скважины 1 в продуктивный пласт 3 и всасывания продуктивного раствора в затрубное пространство откачной скважины 2, цикл работы установки повторится.

10 лический преобразователь с верхним и нижним клапанами и гидравлическими каналами, закрепленный посредством гидравлических пакеров в закачной скважине и соединенный с гидроприводным насосом энергетическим трубопроводом с задвижками, о тл и ч а ю ща я с я тем. что, с целью

25 упрощения конструкции и повышения надежности в работе, верхний клапан преобразователя выполнен из нормально

30 закрытого основного и нормально открытого дополнительного клапанов, установленных с возможностью сообщения надпакерного пространства скважины с

35 межпакерным и снабженных эластичными муфтами, натянутыми на энергетический трубопровод и соединенными с рабочими органами клапанов, в верхнем клапане выполнены изолированные друг от друга первая и вторая полости, сообщенные с

40 энергетическим трубопроводом, при этом первая полость сообщена с надпакерным и межпакерным пространствами, эластичная муфта основного клапана размещена во второй полости, в нижней части преобразова45 теля выполнена нижняя полость, в которой размещен нижний клапан преобразователя, при этом последний снабжен запорным органом, выполненным в виде подпружиненного стакана, установленного на полом

50 сердечнике с возможностью перемещения относительно его, причем полость стакана изолирована от нижней полости и сообщена с первой полостью верхнего клапана посредством дополнительного гидравлического канала с компенсатором, выполненным из. оребренного или гофрированного патрубка с отверстиями и натянутой на него эластичной муфтой и размещенным внутри энергетическаго трубопровода, Формула изобретения

Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых, включающая закачную и откачную скважины, пробуренные

15 в продуктивный пласт, глубинный гидроприводной насос диафрагменного типа с верхним и нижним клапанами и гидравлическими каналами, закрепленный посредством гидравлических пакеров в от20 качной скважине, диафрагменный гидрав1745905

1745905

Составитель Б.Репоров

Техред М.Моргентал

Корректор О.Кравцова

Редактор В.Данко

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2372 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых Установка для подземного выщелачивания полезных ископаемых 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к устройствам аналогового моделирования процесса выщелачивания полезного ископаемого при отработке месторождения твердых горных пород для определения геотехнологических и гидрогеологических параметров

Изобретение относится к разработке полезных ископаемых

Изобретение относится к моделированию процесса обработки рудного массива, выщелачивающими агентами и м.б

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности

Изобретение относится к горнодобыва-- ющей промышленности и м.б

Изобретение относится к горной пром-сти, а именно к геотермальной энергетике

Изобретение относится к горно-добывающей промышленности, в частности к добыче полезных ископаемых методом подземного выщелачивания

Изобретение относится к технике добычи солей подземным растворением
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим ее использованием в технологических целях, например для нужд гидрометаллургии и в бытовых целях

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим использованием в нужных гидрометаллургии, а также в бытовых целях

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к области комплексной горнохимической добычи и переработки солей и йода из вод и может быть использовано для получения пищевых или лечебных видов йодированной соли

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном или автоклавном выщелачивании металлов

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании руд, концентратов и хвостов обогащения

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов
Наверх