[go: up one dir, main page]

RU2039279C1 - Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых - Google Patents

Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых Download PDF

Info

Publication number
RU2039279C1
RU2039279C1 SU5063153A RU2039279C1 RU 2039279 C1 RU2039279 C1 RU 2039279C1 SU 5063153 A SU5063153 A SU 5063153A RU 2039279 C1 RU2039279 C1 RU 2039279C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
breccias
column
xenotuff
wells
stage
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Э.И. Черней
А.С. Хан
В.П. Дробаденко
О.Э. Черней
Original Assignee
Совместное предприятие "Ферст Совьет Африкен Корпорейшн"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Совместное предприятие "Ферст Совьет Африкен Корпорейшн" filed Critical Совместное предприятие "Ферст Совьет Африкен Корпорейшн"
Priority to SU5063153 priority Critical patent/RU2039279C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039279C1 publication Critical patent/RU2039279C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для разработки сложноструктурных месторождений алмазов. Сущность изобретения: при добыче полезных ископаемых из алмазоносных трубок со сложной структурой в виде столба автолитовых брекчий в кольце ксенотуфобрекчий с включением тектонических брекчий выдачную скважину проходят за пределами трубки и диаметрально ей располагают технологическую скважину. Деление трубки на части осуществляют системой подземных выработок с формированием этажей. Ведут поэтажное разрушение полезного ископаемого в две стадии. Разрушение на первой стадии осуществляют абразивным размывом ксенотуфобрекчий, а на второй стадии обрушением столба автолитовых брекчий путем подсечки его на горизонте приемных камер и выдачи автолитовых брекчий через подземные горные выработки. В кратерной части трубки оставляют предохранительный целик. Поддержание столба автолитовых брекчий в пределах высоты этажа в период разрушения ксенотуфобрекчий производят жестким защемлением его поинтервально обсадными колоннами скважин, которые проходят наклонными с возможностью соприкосновения колонн смежных со стенками столба под накрест лежащими углами. Тектонические брекчии оставляют в выработанном пространстве. 1 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для разработки сложноструктурных месторождений алмазов.
Известен способ извлечения материалов из мощных подземных формаций, включающий вскрытие месторождения добычной и выдачной скважинами, гидроразмыв полезного ископаемого из добычной скважины, гидротранспорт пульпы по выдачной скважине [1] Недостатком способа является низкая его эффективность, вызванная значительными затратами на подготовку месторождения к очистной выемке и потерям полезного ископаемого в междукамерных целиках.
Наиболее близким к предлагаемому является способ разработки месторождений полезных ископаемых, включающий вскрытие рудного тела выдачной и эксплуатационными скважинами, а также системой подземных горных выработок, разделение рудного тела на части, формирование в основании каждой части приемной камеры, подачу рабочего агента по одним скважинам, разрушение полезного ископаемого и транспортирование пульпы по другим скважинам [2] К недостаткам способа следует отнести низкую его эффективность, вызванную необходимостью проходки большего количества скважин для отработки месторождения по всей площади, значительными потерями полезного ископаемого в междукамерных целиках и потерь полезных компонентов на днищах выемочных камер.
В основу изобретения поставлена задача создать способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых из сложноструктурных месторождений с высокой эффективностью за счет увеличения высоты этажа при одновременном снижении затрат на подготовку месторождения к очистной выемке, а также снижения потерь и разубоживания полезного ископаемого.
Поставленная задача решается тем, что способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых включает вскрытие рудного тела выдачной и эксплуатационными скважинами, а также системой подземных горных выработок, разделение рудного тела на части, формирование в основании каждой части приемной камеры, подачу рабочего агента по одним скважинам, разрушение и транспортировку пульпы по другим скважинам.
При гидродобыче полезных ископаемых из алмазоносных трубок со сложной структурой в виде столба автолитовых брекчий в кольце ксенотуфобрекчий с включением тектонических брекчий, выдачную скважину проходят за пределами трубки и диаметрально ей располагают технологическую скважину. Деление трубки на части осуществляют системой подземных горных выработок с формированием этажей и ведут поэтажное разрушение полезного ископаемого в две стадии. Разрушение на первой стадии осуществляют абразивным размывом ксенотуфобрекчий. Разрушение на второй стадии осуществляют обрушением столба автолитовых брекчий путем подсечки его на горизонте приемных камер и выдачи автолитовых брекчий через подземные горные выработки. В кратерной части трубки оставляют предохранительный целик. Поддержание столба автолитовых брекчий в пределах высоты этажа в период разрушения ксенотуфобрекчий производят жестким защемлением его поинтервально обсадными колоннами скважин, которые проходят наклонными с возможностью соприкосновения колонн смежных скважин со стенками столба под накрестлежащими углами. Тектонические брекчии оставляют в выработанном пространстве.
На основании изложенного можно заключить, что совокупность существенных признаков заявленного изобретения имеет причинно-следственную связь с достигаемым технологическим результатом. Благодаря данной совокупности существенных признаков удалось создать способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых из сложноструктурных месторождений с высокой эффективностью за счет увеличения высоты этажа при одновременном снижении затрат на подготовку трубки к очистной выемке, а также снижения потерь и разубоживания полезного ископаемого. Следовательно, предложенный способ имеет изобретательский уровень, т.к. явным образом не следует из существующего уровня используемых технологий.
На фиг.1 показано вскрытие трубки; на фиг.2 крепление столба автолитовых брекчий обсадными колоннами в пределах верхней части трубки; на фиг.3 процесс отработки ксенотуфобрекчий на первой стадии; на фиг.4 разрез А-А на фиг.3; на фиг.5 заключительный этап выемки столба автолитовых брекчий.
Изобретение поясняется на примере разработки трубки, сложенной кольцом ксенотуфобрекчиями 1 и столбом автолитовых брекчий 2. Кроме того, к массиву ксенотуфобрекчий приурочены обломки тектонических брекчий 3, размеры которых могут достигать 50 м. Трубки перекрыты налегающими породами 4, которые сильно обводнены. Вмещающие породы 5 представлены плотными песчаниками. Ксенотуфобрекчии сложены глинами с определенным включением кимберлитового материала. Коэффициент крепости автолитовых брекчий по шкале проф. М.М. Протодъяконова составляет 5-6. Тектонические брекчии не содержат кимберлитового материала, а коэффициент крепости составляет 6-7 по шкале проф. М.М. Протодьяконова.
Деление трубки на части с формированием этажей (Э) производят системой подземных горных выработок шахтными стволами, квершлагами, штреками с ортами 6, при этом высоту этажа увеличивают по сравнению с традиционными схемами. В данном случае высота этажа регламентируется устойчивым состоянием столба автолитовых брекчий 2 на время отработки ксенотуфобрекчий 1. Из ортов 6 на каждом горизонте в столбе автолитовых брекчий 2 выполняют приемную камеру 7 с окнами 8 и временными целиками 9 между приемными окнами. Днищу приемной камеры придают воронкообразную форму с нанесением на ее поверхность слоя бетона 10 для создания условий надежного гидротранспортирования пульпы без потерь алмазов. Кроме того, из ортов 6 производят сбойку с выдачной скважиной 11 и технологической скважиной 12. Скважину 11 проходят на полную глубину отработки трубки, а ее забой располагают в подошве орта 6, являющегося выработкой вскрытия нижнего этажа. Технологическую скважину 12 проходят вне зоны сдвижения вмещающих пород 5, а ее забой располагают в подошве орта 6, примыкающего к кровле нижнего этажа. Скважину 11 проходят с обсадкой, а скважину 12 обсаживают в пределах мощности налегающих пород 4. Скважины 11 и 12 располагают диаметрально по отношению сечения трубки в плане.
Отработку месторождения осуществляют этажами, начиная с кратерной части. Для этого при отработке верхнего этажа формируют предохранительный целик (ПЦ) 13, состоящий из ксенотуфобрекчий 1 и автолитовых брекчий 2. Отработку ксенотуфобрекчий 1 ведут на первой стадии, высвобождая при этом столб автолитовых брекчий 2, высота которого соответствует высоте этажа и может быть значительной. Такая последовательность очистной выемки приведет к потере устойчивости столба за счет несоизмерения его сечения с высотой. С этой целью поддержание столба производят жестким защемлением его обсадными колоннами поинтервально (И). При этом высоту интервала уменьшают к основанию этажа, так как эта часть столба при постоянной его прочности по высоте, является наиболее жесткой. Для защемления столба и конструктивного выполнения интервала с дневной поверхности бурят серию наклонных скважин 14 из условия выхода забоя скважины на границу контакта ксенотуфобрекчий 1 с вмещающими породами 5 в точку 15, расположенную в верхнем сечении 16 интервала с дальнейшим соприкосновением стенки скважины 14 со стенками столба и выходом забоя скважины в точку 17, расположенную на нижнем сечении 18 интервала. При этом нижнее сечение интервала также расположено на границе контакта с ксенотуфобрекчий 1 с вмещающими породами 5. Для наглядности на фиг.2 показано расположение скважин для формирования интервала. Например, скважины 19 располагают в верхнем сечении 16 по границе интервала с вмещающими породами. Количество скважин 19 принимают равным четырем и располагают их через 90о по отношению к центру круга, являющегося сечением 16 трубки. Угол наклона и азимутальное направление скважин создают из условия соприкосновения стенок скважин со стенками столба в точках 20 с последующим расположением забоев по границе нижнего сечения 18. Кроме того, бурят скважины 21, также располагая их в верхнем сечении в диаметрально противоположных направлениях с возможностью соприкосновения их стенок со стенками столба в точках, находящихся в плоскости расположения точек 20 с дальнейшим выводом их забоев на границу нижнего основания 18 интервала. Таким образом, смежные скважины 19 и 21 расположены под накрест лежащими углами. Количество скважин может быть увеличено в зависимости от требуемой жесткости столба на определенной высоте, причем общее количество их в интервале должно быть четным. Скважины 19 и 21 обсаживают, а затрубные пространства цементируют. Отрезки обсадных колонн, расположенные в ксенотуфобрекчиях предохранительного целика 13, являются несущими и тем самым упрочняют целик, а в нижележащих интервалах выполняют функцию грохота для накапливания тектонических брекчий 3. Отработку трубки производят в две стадии. На первой стадии с поверхности бурят эксплуатационные скважины 22 с размещением забоев в приемной камере 7. Скважины 22 в переделах мощности налегающих пород 4 и высоты ПЦ обсаживают 23 с цементацией затрубного пространства. Скважину 11 оборудуют трубопроводом 24 с диспергатором на конце, а также задвижкой 25, а также скважину 11 с помощью трубопровода 26 подсоединяют к фильтру 27, установленному в основании приемной камеры 7. На первоначальном этапе в обсадные колонны скважин 22 подают воду, которая производит размыв их стенок с образованием выемочных камер 28. По трубопроводу 24 подают сжатый воздух, который эрлифтирует пульпу по скважине 11 на обогатительную фабрику. На фабрике подрешетный продукт, не содержащий алмазов, накапливается в емкости, на которой насосом закачивается в обсадные колонны 23, при этом подачу воды в колонны прекращают. Подрешетный продукт, содержащий твердые частицы, интенсифицирует процесс абразивного размыва стенок выемочных камер 28. Образуемая при этом размыве пульпа через окна 8 поступает в приемную камеру 7, из которой через фильтр 27 и трубопровод 26, в свою очередь, поступает в скважину 11 и эрлифтирует на поверхность. Затем происходит отделение подрешетного продукта и закачка его в выемочные камеры 28. Таким образом создают замкнутый цикл циркуляции рабочего агента при выполнении процессов выемки ксенотуфобрекчий. Высвобождаемые в процессе размыва ксенотуфобрекчий 1 тектонические брекчии 3 накапливаются на отрезках обсадных колонн 19 и 21, что предупреждает перекрытие окон 8, а следовательно, не возникает необходимости в их дроблении. Кроме того, в выемочных камерах 28 создают магазин 29 из отбитых от массива ксенотуфобрекчий 1, в котором происходит процесс произвольной дезинтеграции. Магазин создают дебалансом производительностей насоса для подачи подрешетного продукта в камеры 28 и эрлифта, установленного в скважине 11.
На второй стадии после полной обработки ксенотуфобрекчий 1 производят демонтаж фильтра 27 и патрубка 26. Из орта 6 производят с помощью БВР подсечку основания столба абтолитовых брекчий 2 и его плавную посадку, при этом исключается зависание столба в выработанном пространстве 30, так как обсадные колонны скважин 19 и 21 расположены по его периметру и не оказывают сопротивления при его скольжении вниз относительно последних. Кроме того, тектонические брекчии 3, расположенные на отрезках обсадных колонн 19 и 21, при опускании столба скатываются на его верхнее основание, а брекчии, расположенные между отрезками колонн 19 и 21 скатываются в сторону вмещающих пород 5 и зависают. На заключительном этапе выемки столба автолитовых брекчий 2, тектонические брекчии 3 оставляют в выработанном пространстве 30 в качестве закладочного материала, тем самым снижают разубоживание. Погрузку и доставку автолитовых брекчий к шахтному стволу производят традиционными способами. После обработки верхнего этажа выработанное пространство 30 закладывают.
Затем производят отработку нижележащего этажа без формирования в его кровле ПД. Наклонные скважины 19 и 21 бурят из подземных горных выработок для формирования интервалов защемления столба автолитовых брекчий. Задвижку 25 открывают и трубопровод 24 с диспергатором устанавливают на горизонте выпуска. Задвижку 31 на технологической скважине 12 перекрывают и подрешетный продукт подают по трубопроводу 32 в эксплуатационные скважины нижележащего этажа. Устья эксплуатационных скважин при отработке нижележащего этажа без формирования ПЦ закрепляют на консолях в орте 6. Остальные процессы очистной выемки аналогичны процессам, рассмотренным выше.
Использование изобретения позволит вовлечь в эксплуатацию алмазоносные трубки с высокой эффективностью при минимальных эколого-экономических последствиях на окружающую среду.

Claims (2)

1. СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, включающий вскрытие рудного тела выдачной и эксплуатационными скважинами, а также системой подземных горных выработок, разделение рудного тела на части, формирование в основании каждой части приемной камеры, подачу рабочего агента по одним скважинам, разрушение полезного ископаемого и транспортирование пульпы по другим скважинам, отличающийся тем, что при гидродобыче полезных ископаемых из алмазоносных трубок со сложной структурой в виде столба автолитовых брекчий в кольце ксенотуфобрекчий с включением тектонических брекчий выдачную скважину проходят за пределами трубки и диаметрально ей располагают технологическую скважину, деление трубки на части осуществляют системой подземных выработок с формированием этажей и ведут поэтажное разрушение полезного ископаемого в две стадии, при этом разрушение на первой стадии осуществляют абразивным размывом ксенотуфобрекчий, а на второй стадии обрушением столба автолитовых брекчий путем подсечки его на горизонте приемных камер и выдачи автолитовых брекчий через подземные горные выработки, причем в кратерной части трубки оставляют предохранительный целик, поддержание столба автолитовых брекчий в пределах высоты этажа в период разрушения ксенотуфобрекчий производят жестким защемлением его поинтервально обсадными колоннами скважин, которые проходят наклонными с возможностью соприкосновения колонн смежных скважин со стенками столба под накрест лежащими углами.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тектонические брекчи оставляют в выработанном пространстве.
SU5063153 1992-09-24 1992-09-24 Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых RU2039279C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5063153 RU2039279C1 (ru) 1992-09-24 1992-09-24 Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5063153 RU2039279C1 (ru) 1992-09-24 1992-09-24 Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039279C1 true RU2039279C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21613746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5063153 RU2039279C1 (ru) 1992-09-24 1992-09-24 Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039279C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1036927, кл. E 21C 45/00, 1983. *
Авторское свидетельство СССР N 1270340, кл. E 21C 45/00, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2287666C2 (ru) Регулирование использования сопутствующих продуктов из подземных зон
US4458947A (en) Mining method
RU2065973C1 (ru) Способ дегазации пластов-спутников
RU2039279C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых
RU2044998C1 (ru) Способ отбойки горных пород на карьере
RU2306417C2 (ru) Способ подземной разработки месторождений полезных ископаемых
RU2059073C1 (ru) Способ разработки месторождений полезных ископаемых
RU2078209C1 (ru) Способ разработки месторождений полезных ископаемых и суперструктура для его осуществления
RU2033523C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых
RU2053365C1 (ru) Способ гидравлического извлечения полезных ископаемых
RU2109949C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых и скважинный гидродобычной агрегат для его осуществления
RU2039276C1 (ru) Способ гидравлической добычи полезных ископаемых
RU2776441C1 (ru) Способ сооружения подземного тоннельного резервуара в свите пластов каменной соли ограниченной мощности
SU1312174A1 (ru) Способ гидравлического извлечени материалов из мощных подземных формаций
RU2097560C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи
SU1270340A1 (ru) Способ извлечени материалов из мощных подземных формаций
RU2125160C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых
SU1343021A1 (ru) Способ извлечени материалов из продуктивных горизонтов
RU2081324C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых
RU2068960C1 (ru) Способ разведки, пробной эксплуатации и разработки месторождений полезных ископаемых и комплекс для его осуществления
US3716272A (en) Method of creating large diameter cylindrical cavities by solution mining
RU2258652C1 (ru) Способ сооружения подземного тоннельного резервуара в пласте каменной соли ограниченной мощности
SU1372045A1 (ru) Способ извлечени материалов из мощных подземных формаций
SU1352062A1 (ru) Способ гидравлического извлечени материалов из подземных формаций
RU2039278C1 (ru) Способ эксплуатации формации полезных ископаемых