Технология растворения (часть 3)
Камеры, образующиеся в результате искусственного растворения соли, должны иметь форму, обеспечивающую устойчивость их кровля к максимальное извлечение соли. Наиболее рациональным методом картирования камер растворения является метод ультразвуковой локации. Для этой цели Ленинградским горным институтом создан ультразвуковой гидролокатор ЛУЧ-3. В последние годы ВНИИГ изготовил видоизмененный вариант этого прибора - гидролокатор ЛУЧ-4, предназначенный для съемки камер растворения через скважины. Принцип работы прибора основан на определении времени прохождения ультразвукового импульса от излучателя до стенки камеры и обратно. Зная скорость pacпространения звука в рассоле при определенной концентрации и температуре, рассчитывают расстояние до предмета в заданном направлении.
С целью определения положения уровня нерастворителя к поверхности И.И. Китаевым и М.А. Великовским была создана и внедрена на Зиминакском рассолопромысле бескабельная система контроля, установленная на оголовке скважины и регистрирующая изменение разности давлений между рабочими жидкостями колонн скважин. Ими же была разработана система контроля концентрации добываемого рассола.
Высокой экономической эффективности рассолопромысла можно достигнуть надежной работой добычных камер в оптимальном режиме: при поддержании заданных параметров нагнетаемых в них рабочих агентов (расхода воды и уровня нерастворителя), а также определенным порядком обработки скважин. Производительность размыва и концентрация рассола регулируются изменением расхода воды.
В то же время ведутся интенсивные исследования по интенсификации процесса растворения. Так, А.Г. Воронов исследовал процесс интенсификации растворения солей с помощью мощных звуковых полей. Им показано, что воздействие звуковых колебаний в диапазоне частот 500-3000 Гц ускоряет процесс растворения в 1,5 раза.
Исследования Ю.В. Царенкова показало, что использование направленных струй растворителя ускоряет процесс растворения на 25-30%.
В настоящее время многие параметры технологии рассчитываются на основе эмпирических зависимостей, поскольку общая теория подземного растворения не разработана. Ниже изложены методические вопросы расчета параметров технологии подземного растворения солей, который используется при проектировании.
- Технология растворения (часть 2)
- Технология растворения (часть 1)
- Методы подземного растворения (часть 2)
- Методы подземного растворения (часть 1)
- Подземное растворение солей (ПРС). Общие понятия и представления
- Социальное значение геотехнологических методов
- Охрана водных ресурсов
- Охрана воздушного бассейна
- Охрана земной поверхности
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 4)
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 3)
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 2)
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 1)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 5)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 4)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 3)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 2)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 1)
- Анализ экономики вскрытия месторождения (часть 2)
- Анализ экономики вскрытия месторождения (часть 1)
- Производительность труда и себестоимость добычи (часть 2)
- Производительность труда и себестоимость добычи (часть 1)
- Структура капитальных вложений
- Методика выбора метода разработки (часть 3)
- Методика выбора метода разработки (часть 2)
- Методика выбора метода разработки (часть 1)
- Экономические аспекты методов ФХГ (часть 2)
- Экономические аспекты методов ФХГ (часть 1)
- Расчет вентиляции тупиковой выработки (часть 2)
- Расчет вентиляции тупиковой выработки (часть 1)