Этапы разработки и внедрения методов ФХГ (часть 1)


Общая последовательность разработки и внедрения этих методов представлена на рис. 5.1. Ее можно условно разбить на две части. Первая, включающая этапы оканчивается выдачей исходных данных для проектирования и строительства опытно-промышленного предприятия. Вторая - этапы IV, V - заканчивается завершением исследования. (Здесь везде опущены этапы проектирования и строительства, а также экономические аспекты проекта.)
Этапы разработки и внедрения методов ФХГ (часть 1)

Изменчивость горно-геологических условий не позволяет перенести результаты промышленного эксперимента, проведенного на одном месторождений или участке, на другие, а охватить опытными работами все условия невозможно. Во многих случаях невозможно выявить в достаточной степени особенности физических процессов и механизмов их протекания, а также большей части случайных и неконтролируемых факторов (часто остающихся просто неизвестными).
В процессе проведения промышленного эксперимента свойства объекта разработки, как правило, меняются необратимо, что исключает воспроизводимость эксперимента. В связи с этим сооружаемые опытно-промышленные установки предназначены, главным образом, для доказательства возможности осуществления процесса добычи лишь в определенных геологических условиях и для определения ограниченного числа параметров процесса, поддающихся замеру. На результаты этих исследований влияют многочисленные субъективные факторы, а также отмеченная неопределенность условий, в которых протекает процесс. Особенности натурного моделирования, а также его дороговизна заставляют дополнять комплекс исследований методами математического и физического моделирования. В их задачи входит установление закономерностей протекания основных физических и химических явлений и оценка по ним результатов и показателей разработки участков месторождений. При этом полученные осредненные характеристики процесса соответствуют параметрам некой «средней» скважины среди большого числа скважин в данных горно-геологических условиях.
Параметры же отдельных реальных скважин могут сильно отличаться от средних, поскольку модели могут недостаточно полно описывать особенности технологии, так как базируются на неполной информации об условиях среды, а сами модели получаются при таких упрощениях, что реальное поведение системы отражается со значительной степенью приближения.
Поэтому наряду с усовершенствованием исходных моделей процесса на базе дополнительной информации, получаемой в ходе промышленной эксплуатации, приходится изучать влияние конкретной обстановки на эксплуатационные параметры.