Добыча серы (часть 1)
В период освоения скважины необходим получасовой ее отстой перед первыми откачками серы с подачей теплоносителя по обсадной колонне в кровлю пласта. Затем производится сброс давления по серной колонне и подача в скважину сжатого воздуха, который поднимает серу на поверхность. Откачки серы в период освоения необходимо производить раз в сутки; по мере увеличения длительности откачки следует сокращать перерыв между откачками.
При достижении стабильного режима добычи серы наступает период устойчивой эксплуатации добычной скважины. Он характеризуется установившимся режимом нагнетания теплоносителя и регулярной (постоянной или периодической) откачкой серы из залежи в серосборники вместимостью 50—70 м3, из которых сера перекачивается насосами на центральный склад. Выявлено, что продолжительность периода устойчивой работы скважин изменяется в зависимости от горно-геологических элементов залегания и взаимодействия скважин от 2 до 18 мес.
Период завершения эксплуатации скважины наступает, когда начинает постепенно снижаться ее продуктивность, увеличивается число прорывов воды при откачке серы, повышается удельный расход теплоносителя и становится неустойчивым режим добычи. Продолжительность этого периода, как правило, составляет две-три недели.
Направление отработки зависит от горно-геологических условий добычных участков. Эффективное использование теплоносителя достигается благодаря предварительному прогреву зон предстоящей отработки. Отработку следует вести взаимодействующими скважинами, расположенными в двух или трех рабочих рядах. При локальном увеличении мощности пласта сетка скважин сгущается. Порядок включения скважин в работу определяется общим направлением отработки и условием поддержания единого температурного фронта.
Установлено, что в условиях Предкарпатья гидродинамическии режим фильтрации при ПВС требует откачки пластовых вод в количестве не менее 80—90% объема нагнетаемого в залежь теплоносителя. С точки зрения максимального использования тепла и предварительного прогрева залежи разгрузка осуществлялась на расстоянии трех—пяти рядов, т. е. в 150—200 м от работающих скважин.
- Экспериментальное изучение ПВС
- Технология ПВС. Механизм ПВС (часть 2)
- Технология ПВС. Механизм ПВС (часть 1)
- ПВС, основные понятия и представления
- Подземная выплавка серы. Условия месторождений серы (часть 2)
- Подземная выплавка серы. Условия месторождений серы (часть 1)
- Подземное растворение калийных солей. Дальнейшие задачи (часть 2)
- 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