Подземное растворение калийных солей. Дальнейшие задачи (часть 2)
Значительные работы по исследованию подземного растворения карналлита ведутся в ГДР и ФРГ, и если в ГДР идут по пути растворения залежи щелоками, насыщенными МgСl2 и оставления в камере осадка МgСl2, то в ФРГ при подземном растворении карналлита КСl и NаСl извлекают в виде суспензии, которая выпадает при растворении легкорастворимой МgСl2 водой.
Значительные исследования по подземному растворению сильвинита выполнены во ВНИИГе, которые позволили определить требования к залежи сильвинита для подземного растворения выявить пути повышения эффективности этого процесса и дать методику определения основных технологических параметров (Е. П. Каратыгин, Ю. А. Богданов, В. С. Романов и др.). В результате опытно-промышленных работ по подземному растворению сильвинитов на Карлюкском месторождении определены исходные данные для проектирования крупной промышленной установки по добыче калийных солей.
Технология ПРС — идеальный объект для создания полностью автоматизированного предприятия с наивысшей производительностью труда. Управление уровнями нерастворителя — одна из основных задач, решение которой позволит вести полностью автоматизированно добычу соли в оптимальных условиях разработки.
В основном в СССР и за рубежом применяется жидкий нерастворитель. Возможно использование и воздуха, который может подаваться вместе с растворителем, но этот способ имеет существенные недостатки — вследствие большой растворимости в воде и рассолах он выводится из камеры, а следовательно, необходима постоянная подкачка. Использование воздуха влечет за собой утяжеление конструкции скважин, так как требует создания высоких давлений для поддержания уровня нерастворителя в камере. Кроме того, воздух и воздушные эмульсии — это агрессивные среды для оборудования добычных скважин. Однако большие расходы жидких нерастворителей (до 0,8 кг на 1 м3 рассола) ставят задачи замены нефтепродуктов в качестве нерастворителя
В связи с вышеизложенным необходим поиск новых путей интенсификации подземного растворения, которые могут быть связаны с управлением температурой растворителя, воздействием различных физических полей, использованием ПАВ гидравлического разрыва и т. д.
Наиболее существенная задача на данном этапе — найти оптимальные и экономически эффективные пути переработки калий-, магний- и натрийсодержащих рассолов подземного растворения различных солей.
- Подземное растворение калийных солей. Дальнейшие задачи (часть 1)
- Эксплуатационный размыв. Определение часовой производительности
- Расчет мощности потолочного целика. Расчет технологии растворения
- Параметры системы и расчет предельно-допустимого размера камер
- Методика расчета параметров технологии ПРС
- Технология растворения (часть 2)
- Технология растворения (часть 1)
- Методы подземного растворения
- Подземное растворение солей. Основные понятия и представления
- Моделирование геотехнологических процессов (часть 5)
- Моделирование геотехнологических процессов (часть 4)
- Моделирование геотехнологических процессов (часть 3)
- Моделирование геотехнологических процессов (часть 2)
- Моделирование геотехнологических процессов (часть 1)
- Постановка исследований в геотехнологии (часть 2)
- Постановка исследований в геотехнологии (часть 1)
- Расчеты добычных скважин и гидротранспорта (часть 2)
- Расчеты добычных скважин и гидротранспорта (часть 1)
- Некоторые технологические вопросы проектирования (часть 2)
- Некоторые технологические вопросы проектирования (часть 1)
- Исходные данные, необходимые для проектирования предприятий
- Проектирование и исследование геотехнологических комплексов
- Социальное значение геотехнологических методов
- Охрана водных ресурсов
- Охрана воздушного бассейна
- Охрана поверхности земли
- Экологические и социальные аспекты геотехнологических методов
- Способы подготовки основного горизонта (часть 2)
- Способы подготовки основного горизонта (часть 1)
- Определения и требования, предъявляемые к подготовке