При добычи полезных ископаемых бурение скважин

При добычи полезных ископаемых бурение скважин thumbnail

Что может быть нового и научного в технологиях добычи полезных ископаемых на россыпных и осадочных месторождениях алмазов, золота, платины, янтаря, фосфоритов…?

Сотни лет ведется разработка столь важного в мире сырья, месторождения истощаются, увеличивается глубина добычи, уменьшается концентрация полезного компонента на 1 м3 вынимаемых вмещающих его пород. Если не предлагать горной промышленности новые технические разработки в этой области, человечество может однажды остаться без столь важных промышленности и повседневной жизни материалов.

Все «лакомые куски» известных месторождений россыпного золота, алмазов, платины, сапфиров давно выработаны. Горнодобывающая промышленность переходит на забалансовые и малые по запасам месторождения. При этом очень важно, чтобы добыча полезных ископаемых на таких месторождениях была рентабельна, безопасна и технологична. Ни подземная (шахтами), ни открытая (карьерами) добыча не может быть в данном случае пригодна для освоения природных россыпей или осадочных продуктивных пластов. Первая, практически не пригодна, вторая – экономически не выгодна в условиях мерзлоты, обводненности, малого содержания и количества полезного ископаемого на выявленных участках месторождений.

Вот в таких случаях на помощь горнякам приходят геотехнологические способы добычи полезных ископаемых, в частности – скважинная гидродобыча (СГД). Способ заключается в бурении технологических скважин, вскрывающих россыпное или осадочное месторождение того или другого полезного компонента, установку в скважины высоконапорного гидромонитора, размывающего полезный пласт и превращающего породы и воду в гидросмесь, элеваторного или эрлифтного подъемника гидросмеси на поверхность к перерабатывающему или обогатительному комплексу.

Оборудование для СГД может быть выполнено в стационарном, модульно-передвижном и мобильном виде. По производительности такие комплексы могут соперничать с открытыми горными разработками, но, как правило, ограничиваются 150-600 м3/ч по пульпе.

На сегодняшний день СГД особо важна при добыче россыпного золота в Монголии, Центральной Африке и России, сапфиров и рубинов — в странах Ю-В Азии, лунного камня, сапфиров, рубинов, др. – на Шри Ланка, алмазов – в Якутии, на Мадагаскаре, в африканских странах. Скважинная гидродобыча позволяет эффективно отрабатывать участки месторождений на больших глубинах, с малым содержанием полезного компонента, на незначительных площадях его распространения, в труднодоступных районах…

Себестоимость добычи данным методом в несколько раз ниже традиционных: подземной и открытой разработки. Капитальные вложения — в десятки раз ниже общепринятых.

Не зря к таким способам добычи полезных ископаемых сегодня обращаются в се чаще и чаще. СГД набирает популярность, усовершенствуется и может быть применено даже малым и средним бизнесом.

Так, например, для добычи обводненных строительных песков в Курской области с глубины до 20 м при мощности вскрышных пород 6-8 м и продуктивного пласта — 12-14 м рационально был использован модульно-передвижной комплекс на базе бурильно-крановой техники УБМ-85-17 и гидромонитора АД-300. Достигнута производительность по песку – 45-60 м3/час. Себестоимость песка составила не более 120 руб/м3. Капитальные вложения в добывающе-обогатительный комплекс составили не более 18 млн. рублей.  

С 2018 года специалистами Центра по сапропелю по приглашению золотодобывающих предприятий Монголии были обследованы ряд тальвеговых месторождений страны на предмет их разработки при помощи скважинной гидродобычи. При мощности вскрышных пород 60-140 м и продуктивного золотовмещающего слоя – 1-3 м добыча открытым способом полезного ископаемого стала не эффективной и привела к полной остановке работ. Подземная добыча золота в данных горно-геологических условиях не возможна. Первый проект СГД россыпного золота в Монголии показал высокую эффективность его применения. Достигнута производительность по пульпе до 300-440 м3/ч, выемка золота отлажена на уровне 18-20% потерь, в основном, из-за высокой трещиноватости подстилающих пород. Добычное оборудование выполнено мобильным, на пневмоколесном ходу. Проектные капитальные вложения составили 36 млн. руб. Способ только начал применяться и постоянно усовершенствуется.

Скважинная гидродобыча сапфиров в одной из стран Ю-В Азии с глубины 26-78 м при слабосвязных вскрышных породах мощностью 12-14 м спроектирована под мобильную буро-добычную установку на пневмоходу и модульный промывочно-обогатительный узел на санных салазках. Технология позволяет ведение работ с плавной просадкой поверхности и образования на месте добычи водоема. Достигнута пректная производительность по пульпе в 300 м3/ч. Капитальные вложения в оборудование и проектное обоснование бизнеса оцениваются в 38-43 млн. руб.

Читайте также:  Все полезно что в рот пролезло

Пробная скважинная гидродобыча гравийных отложений с содержанием сапфиров, рубинов, «кошачьего глаза», других хризобериллов, гранатов, турмалинов, топазов, кварцев, бериллов также проведена Центром по сапропелю в Шри Ланка.   Работы были выполнены в 2004-2006 г. в провинции Балангода и Элахер и длились втечение 6 месяцев мобильным добычным комплексом на базе буровой установки российского производства, промывка и обогащение осуществлялась на российском оборудовании типа «Новомакс». Глубина разработки продуктивного слоя достигала 16-18 м, средняя мощность продуктивного пласта 16-11 м. Капитальные вложения в оборудование комплекса составили 23 млн. руб. За время пробной работы комплекс полностью окупил себя.

Также на Шри Ланке в провинции Ратнапура были проведены работы по СГД аллювиальных россыпей под руслом реки. При ее ширине в 8-22 м и глубине 0.4-1 м удалось сохранить экостабильную обстановку и отработать технологический режим гидродобычи полезного ископаемого, не меняя природного ландшафта. Для этого использовалось оборудование горизонтально-наклонного бурения с одновременной обсадкой скважины.

Сегодня Центр по сапропелю выполняет ряд проектов по СГД россыпного золота в Монголии, алмазов – в России, сапфиров и рубинов – в Камбодже.

Работы проходят успешно, везде достигнуты проектные показатели. Из этого следует, что СГД россыпных и осадочных полезных ископаемых приобретает всеобъемлющий характер и является одним из перспективных методов освоения природных богатств на планете. 

ВИДЕООБОЗРЕНИЕ СГД 

Скважинная гидродобыча россыпного золота в Монголии

Скважинная гидродобыча полезных ископаемых        

Источник

При скважинной гидродобыче технологические процессы разрушения горной массы, пульпо-приготовления, всасывания и гидроподъема осуществляются с помощью напорного потока воды через скважины не­большого диаметра. Технология реализуется следующим образом: в пробуренную и обсаженную скважину опускают специальный гидромонитор и гидроподъемное устройство. При этом массив породы разрушается гидромониторной струей жидкости, а выдача образовавшейся после размыва гидросмеси в очистной камере осуществляется эрлифтом либо эжектором (гидроэлевато­ром) на поверхность [1, 2].

Первые реальные публикации по техно­логии скважинной гидродобычи относятся к 1936 г., в которых инженер-исследователь П. М. Тупицын [3] показал, что для определен­ных горногеологических условий экономи­чески выгодно вести добычу некоторых видов твердых полезных ископаемых (песок, гравий, уголь) через скважины небольшого диаметра (200–300 мм). Причем, что особо отмечалось, добычу можно осуществлять без проведения дорогостоящих вскрышных работ.

В последующем эта перспективная тех­нология стала разрабатываться во многих странах и получила развитие в различных отраслях промышленности: в Японии при до­быче гравийных смесей для намыва прибреж­ных территорий; в Польше и Китае — для до­бычи песка; в Индии и США — при разработке ураноносных и слабосцементированных песчаников. С 1970-х годов Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ, бывший Московский геологоразведочный институт им. Орджоникидзе) участ-вует в разработке этой технологии при различных горно-геологических условиях.

Скважинная гидротехнология включает следующие процессы:

— гидроразмыв продуктивного массива напорными струями воды с формированием двух- либо трехфазной смеси;

— самотечное или принудительное транс­портирование разрушенного (отделенного от забоя) твердого к зумпфу эксплуатационной скважины (подъемного аппарата);

— пульпоприготовление доставлен­ной в зумпф  горной массы для процесса всасывания;

— всасывание горной массы с учетом энергетических возможностей всасываемого потока и гидравлических характеристик от­дельных кусков твердого материала в объеме горной массы;

— подача гидросмеси на поверх­ность с учетом возможностей подъемного ап­парата, работающего в стесненных условиях эксплуатационной скважины;

— поверхностный напорный гидротранс­порт двух-трехфазного потока.

Эти технологические процессы тесно взаимосвязаны между собой и в своей сово­купности представляют решение сложной задачи — совмещение разноструктурных процессов в единый технологический цикл добычи полезных ископаемых через скважи­ны с учетом различных горно-геологических требований к процессу гидродобычи.

Первым звеном всей техно­логической цепи является процесс гидроразмыва (гидроразрушения) породы. Максимально возможную про­изводительность добычи через скважины оп­ределяет именно процесс гидроразмыва.

Эффективность процесса гидроразмыва определяется:

а) конструктивными особенностями и геометрическими параметрами инструмента разрушения массива — гидромонитора;

б) расходно-напорными и физическими характеристиками агента разрушения — на­порной жидкости;

в) гидростатистической обстановкой в очистной камере и порядком ведения очис­тных работ в ней;

г) взаимодействием со смежными технологическими процессами: предварительной подготовкой массива (или без нее); гидродоставкой (принудительно или под действием сил тяжести) разрушенной горной массы к зумпфу гидродобычного агрегата; возможностью управления процессом пульпоприготовления при всасывании горной массы в режиме работы гидроагрегата «из-под слоя», как наиболее эффективном.

Читайте также:  Для чего полезно молоко с чесноком

Гидромонитор должен состоять из ствола (длиной не менее 50 его диаметра) и рабочей насадки. Обеспечить гидромонитор мини­мально необходимой длиной ствола в преде­лах диаметра скважины (около 300–350 мм) возможно только при использовании вывод­ного гидромонитора или гибкого ствола. Размывающая способность затопленной гидромониторной струи по мере ее распро­странения в массе окружающей жидкости интенсивно снижается [7]. Так, при рабочих давлениях 7–10 МПа и диаметрах насадки 25–30 мм, на расстояниях 1–1,5 м от выхода из насадки гидромониторная струя уже не может создавать разрушающих усилий на за­бое, и процесс размыва прекращается.

Разработка новых конструкций гидро­мониторов, способных создавать управляе­мое струеформирование для размыва породы и перевода ее в текучее состояние, является важнейшей проблемой технологии скважинной гидродобычи.

Степень насыщения образуемой гидросмеси твер­дой составляющей в значительной степени зависит от условий всасывания и пульпоприготовления, которые должны быть взаи­моувязаны с процессами гидроразрушения и самотечного гидротранспортирования по почве очистной камеры. Анализ практики проектирования скважинной гидродобычи показывает, что непос­редственные расчеты всасывания и пульпоприготовления при этом практически отсутствуют. Так, например, общепринятая методика проектирования скважинной гидродобычи даже не упо­минает об этом процессе, выделяя только следующие методы расчета: свободной незатопленной струи; затопленной гидромо­ниторной струи; доставки руды в очистной камере; эрлифта; гидроэлеватора; укладки руды в карты намыва. Кроме того, все пред­лагаемые расчетные уравнения, зависимости скорости фильтрации с градиентом напора в геотехнологических методах получены эм­пирически — путем подбора по результатам экспериментов, аппроксимирующих уравне­ние, поэтому физическая сущность входящих в него коэффициентов остается нераскрытой. Не составляет исключение такой параметр, как начальный градиент фильтрации. При всей очевидности его физической интерпре­тации, как некоторого сдвигового сопротив­ления жидкости, остается неясной связь его с другими показателями, характеризующими процесс фильтрации.

Исходя из вышесказанного, повышение эффективности скважинной гидродобычи и расширение области ее применения требует в первую очередь решения следующих проблем:

— создания новых гидромониторов с управляемым качеством струеформирования;

— разработки методики проектирования скважинной гидродобычи с учетом расчетов процессов всасывания и пульпоприготовления.

В заключение необходимо отметить, что технология скважинной гидродобычи практически работает уже не одно десятилетие (табл.). Технология чрезвычайно привлекательна тем, что для добычи полезных ископаемых не требует создания карьеров или проведения дорогостоящих и опасных для людей подземных горных работ. Несомненно, область применения технологии скважинной гидродобычи должна расширяться, в том числе она должна найти применение для добычи россыпного золота из погребенных россыпей. Для этого уже в настоящее время могут быть выбраны подходящие объекты.

Апробация скважинной гидродобычи на горнодобывающих предприятиях (по результатам работ Российского государственного геологоразведочного университета МГРИ-РГГРУ)

При добычи полезных ископаемых бурение скважин

Литература

1. Арене В.Ж., Гридин О.М., Крейнин Е.В., Небера В.П., Фазлуллин М.И., Хрулев А.С., Хчеян Г.Х. Физико-химическая геотехнология. М., Изд-во МГГУ, Горное образование, 2010.

2. Арене В.Ж., Бабичев Н.И., Башкатов А.Д., Гридин О.М., Хрулев А.С., Хчеян Г.Х. Скважинная гидродобыча полезных ископаемых. М.: Горная книга, 2007.

3. Тупицын П.М. Устройство для подземной разработки полезных ископаемых гидравлическим способом. А.с. № 58591, 1936 г.

4. Бройд И.И. Струйная технология. М.: 2004 г.

5. Хасин М.Ф. Струйная геотехнология в строительстве. Гидротехническое строительство. 2000. № 8. С. 35–42.

6. Малухин Н.Г., Дробаденко В.П., Малухин Г.Н., Вильмис А.Л. Развитие теории и методов расчета скважинной гидротехнологии и их реализация при разработке месторождений полезных ископаемых. Горн, инф.-анал. бюл., Моск. гос. горн, ун-т, 2008. № 12.

7. Дробаденко В.П., Малухин Г.Н., Калинин И.С. Методика и техника морских геологоразведочных и горных работ. Волгоград: 2010 г. Изд. дом. «Ин-Фолио».

-0+0

Просмотров статьи: 10846, комментариев: 38       

  • Содержание сайта
  • Комментарии
  • Главная страница

Источник

Похожие главы из других работ:

Воздействие газовой промышленности на окружающую среду

2.2. Бурение газовых скважин.

Бурение- это процесс сооружения скважины путем разрушения горных пород. Скважиной называют горную выработку круглого сечения, сооружаемую без доступа в нее людей, у которой длина во много раз превышает диаметр.

Читайте также:  Настойка из мухоморов на водке полезные свойства

Риски…

Воздействие скважинного способа добычи полезных ископаемых на окружающую среду

Глава 3. Экологические и социальные аспекты геотехнических методов бурения скважин

Любое существующее горное производство в то или иной степени негативно воздействует на окружающую среду. Однако мы не можем рассматривать это как фатальную неизбежность загрязнения среды…

Воздействие скважинного способа добычи полезных ископаемых на окружающую среду

4.2 Нормативные документы по охране природной среды, отводу во временное пользование и рекультивации земель при бурении геологоразведочных скважин

1.Временные методические рекомендации по обоснованию природоохранных затрат при производстве геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. — М.: ВИЭМС, 1985.

2.ГОСТ 17.4.3.02.-85. Охрана природы. Почвы…

Воздействие скважинного способа добычи полезных ископаемых на окружающую среду

Глава 6. Статья “Экологичность промывки скважин”

Актуальность проблемы. Экологическая и промышленная безопасность — обязательное условие любой хозяйственной деятельности. До недавнего времени требования безопасности устанавливались законами и иными нормативными правовыми актами…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

2. Разведка и эксплуатационное бурение на нефть и газ. Общие сведения

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

2.2 Бурение скважин

Среди геологических исследований и работ большое место занимает бурение скважин, их опробование, отбор керна и его изучение, отбор проб нефти, газа и воды и их изучении и др…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

2.3 Основные проблемы при бурении скважин

Основные проблемы, возникающие в современных условиях при бурении скважин, поисках и разведке нефти и газа, сводятся к следующему.

1. Необходимость бурения во многих регионах на большую глубину, превышающую 4-4,5 км…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

2.5 Морское бурение

Постепенно увеличивается истощение запасов нефти и газа на суше и обостряется мировой энергетический кризис, это ведет к необходимости все более и более широкого освоения нефтегазовых ресурсов морского дна…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

3.1 Оборудование, применяемое при бурении скважин

Бурение скважин осуществляется с помощью буровых установок, оборудования и инструмента.

Рисунок 1. Буровая установка

Буровая установка — это комплекс наземного оборудования, необходимый для выполнения операций по проводке скважины (рисунок 1)…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

3.2 Конструкция скважин

Верхняя часть скважины называется устьем, дно — забоем, боковая поверхность — стенкой, а пространство, ограниченное стенкой — стволом скважины. Длина скважины — это расстояние от устья до забоя по оси ствола…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

3.5 Экологические проблемы при бурении скважин

Итак, ниже перечислены основные экологические проблемы, возникающие при бурении скважин:

· способность вызывать глубокие преобразования природных объектов земной коры на больших глубинах — до 10-12 тыс. м…

Геоэкологические проблемы при проведении разведки и эксплуатационного бурения на нефть и газ

4.1 Этап подготовительных работ по сооружению геологоразведочных скважин

На первом этапе подготовительных работ по сооружению геологоразведочных скважин возникает необходимость в рациональном выборе земельных участков для устройства буровых площадок…

Очистка сточных вод на предприятиях нефтегазового комплекса

БУРЕНИЕ НА СУШЕ

Бурение (drilling) — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

Бурение скважин — это процесс сооружения направленной цилиндрической горной выработки в земле…

Очистка сточных вод на предприятиях нефтегазового комплекса

МОРСКОЕ БУРЕНИЕ

Морское бурение (off-shoredrilling) — разновидность буровых работ, выполняемых на акваториях Мирового океана и внутренних морей с целью поиска, разведки и разработки нефти, газа и других полезных ископаемых…

Предотвращение загрязнения водоносных горизонтов и водных объектов нефтепродуктами, просочившимися в почву в результате утечек, проливов и аварий

4.3 Расчет нагнетательных скважин

Для обеспечения процесса вытеснения нефтепродуктов из загрязненного слоя необходимо определить количество нагнетательных скважин, которые обеспечат равномерный подъем УГВ вблизи и вдали от скважин. Это возможно…

Источник