Оборудование добычных скважин (часть 1)
Ниже в качестве примера рассмотрено оборудование скважин для ряда геотехнологических методов.
При ПВС добычные скважины оборудуются концентрически расположенными эксплуатационными трубами диаметром 6—8" для подачи воды, диаметром 3—4" для выдачи полезного ископаемого и трубками диаметром 1" для подачи сжатого воздуха при откачке полезного ископаемого. Серодобычная скважина оборудуется колонной водоподающих муфтовых труб. Как правило, колонна этих труб опускается до забоя скважины и опирается на него или подвешивается на оголовке скважины.
Интервалы водной и серной перфорации труб проектируются для каждой скважины индивидуально. Во избежание значительных потерь серы в недрах серная перфорация поднимается над уровнем почвы залежи на 0,3—1 м и опускается в зумпф на величину перебура. На расстоянии 150—300 мм от верха серной перфорации жестко устанавливается внешняя часть пакера (рис. 5.1).
На расстоянии 300—1000 мм от пакера начинается водная перфорация, по которой в залежь нагнетается горячая вода. Длина водной перфорации не превышает 0,5—1,5 м и зависит от мощности залежи и приемистости скважины. Перфорация труб осуществляется круглыми отверстиями диаметром 18—20 мм, расположенными в шахматном порядке на расстоянии 80—100 мм друг от друга. После монтажа колонны водоподающих труб в скважину опускают колонну труб для выдачи серы. На расстоянии 300—500 мм от конца на колонну этих труб приваривают вторую (внутреннюю) часть пакера, которая отделяет колонну водоподающих труб.
Рассолодобычная скважина во многом подобна серодобычной. Колонна водоподающих труб опускается до кровли предполагаемого гидровруба, а колонна рассолоподъемных труб — на 1,5 м ниже. Расстояние между башмаком и нижним концом колонны водоподающих труб равно высоте гидровруба. Колонна водоподающих труб свободно подвешивается к оголовку на устье скважины. На башмак этой колонны опирается колонна рассолоподъемных труб посредством отражательной муфты. Башмак предназначен для изменения вертикального направления движения воды (в трубах) в горизонтальное.
- Оборудование геотехнологического предприятия (часть 2)
- Оборудование геотехнологического предприятия (часть 1)
- Технологический и методологический принципы геотехнологии
- Глубина погружения форсунки эрлифта
- Процесс подъема полезного ископаемого (часть 2)
- Процесс подъема полезного ископаемого (часть 1)
- Гидравлический разрыв пласта
- Процессы сдвижения и гидроразрыва (часть 3)
- Процессы сдвижения и гидроразрыва (часть 2)
- Процессы сдвижения и гидроразрыва (часть 1)
- Эффективная и относительная фазовая проницаемость (часть 2)
- Эффективная и относительная фазовая проницаемость (часть 1)
- Рабочие агенты и продуктивные флюиды (часть 2)
- Рабочие агенты и продуктивные флюиды (часть 1)
- Электрофизические процессы. Процессы рабочих агентов (часть 5)
- Электрофизические процессы. Процессы рабочих агентов (часть 4)
- Электрофизические процессы. Процессы рабочих агентов (часть 3)
- Электрофизические процессы. Процессы рабочих агентов (часть 2)
- Электрофизические процессы. Процессы рабочих агентов (часть 1)
- Процесс гидравлического разрушения (часть 3)
- Процесс гидравлического разрушения (часть 2)
- Процесс гидравлического разрушения (часть 1)
- Тепловые процессы (часть 3)
- Тепловые процессы (часть 2)
- Тепловые процессы (часть 1)
- Термохимические процессы (часть 2)
- Термохимические процессы (часть 1)
- Процесс выщелачивания (часть 2)
- Процесс выщелачивания (часть 1)
- Процесс растворения (часть 2)