Скважинный гидромониторный агрегат

 

Изобретение относится к области геотехнологии и М. б. использовано при валовом опробовании продуктивных горизонтов и скважинной гидродобыче. Цель - повышение .эффективности работы агрегата путем обеспечения диспергирования горной массы у приемной камеры и придания вращательного движения потокам пульпы в интерв-але этой камеры. Для этого гидромонитор имеет рычаги (Р) 9, расположенные в вертикальных плоскостях. Верхние концы Р 9 шарнирами 10 соединены с нижним торцом основной части 1 напорной колонны по ее окружности . Концевая часть 2 с внешней стороны над приемной камерой 7 выполнена с кольцевым выступом 4. Поверхность его со стороны основной части 1 ко.тонны выполнена наклонной к ее оси. Входя во взаимодействие с наклонной поверхностью выступа 4, Р 9 диспергируют негабаритные куски горной массы, скопившиеся у камеры 7, и приводят во вращение пульпу у приемной камеры 7. Это улучшает условия гидротранспорта горной массы. 2 ил. фигЛ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТ ИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1323724 (Я1) 4 E 21 С 45/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4026955/22-03 (22) 25.02.86 (46) 15.07.87. Бюл. № 26 t (71) Московский геолого-разведочный институт им. Серго Орджоникидзе (72) Е. Г. Фонберштейн, М. М. Смирнов, Л. В. Ишукин и В. С. Козлов (53) 622.234.5 (088.8) (56) Патент США № 4508389, кл. 299-17, 1985.

Авторское свидетельство СССР № 1110902, кл. E 21 С 45/00, 1983. (54) СКВАЖИННЫй ГИДРОМОНИТОРНЫЙ АГРЕГАТ (57) Изобретение относится к области геотехнологии и м. б. использовано при валовом опробовании продуктивных горизонтов и скважинной гидродобыче. Цель — повышение эффективности работы агрегата путем обеспечения диспергирования горной массы у приемной камеры и придания вращательного движения потокам пульпы в интервале этой камеры. Для этого гидромонитор имеет рычаги (Р) 9, расположенные в вертикальных плоскостях. Верхние концы P 9 шарнирами 10 соединены с нижним торцом основной части 1 напорной колонны по ее окружности. Концевая часть 2 с внешней стороны над приемной камерой 7 выполнена с кольцевым выступом 4. Поверхность его со стороны основной части 1 колонны выполнена наклонной к ее оси. Входя во взаимодействие с наклонной поверхностью выступа 4, P 9 диспергируют негабаритные куски горной массы, скопившиеся у камеры 7, и приводят во вращение пульпу у приемной камеры 7. Это улучшает условия гидротранспорта горной массы. 2 ил.

1323724

Формула изобретения

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при скважинной гидродобыче полезных ископаемых, а также при валовом опробовании продуктивных горизонтов.

Цельк> изобретения является повышение эффективности работы агрегата путем обеспечения диспергирования горной массы у приемной камеры и придания вра>цательного движения потокам пульпы в интервале этой камеры.

На фиг. 1 изображен предлагаемый агрегат при опущенных рычагах; на фиг. 2 то же, при выдвинутых рычагах.

Скважинный гидромониторный агрегат состоит из основной части 1 внешней напорной колонны, телескопически выдвижной концевой части 2 с уплотнениями 3 и кольщвым выступом 4, гидромониторной насадки 5, гидроэлеватора 6 с приемной камерой 7, пульповыдачной колонны 8 и рычагов 9 с шарнирами 10:

Основная часть 1 и концевая часть 2 напорной колонны установлены с возможностью перемешения и вращения одна относительно дру ой и контактируют через уплотнение 3. Гидромониторная насадка 5 сооб>цена с напорной колонной и может быть установлена в пределах концевой части 2 или основной части 1 напорной колонны.

Стенка концевой части 2 с внешней стороны над приемной камерой 7 выполнена с кольцевым выступом 4, поверхность которого со стороны торца основной части 1 напорной колонны выполнена наклонной к ее оси, например под угчом 45 — 60 . Гидроэлеватор 6 с приемной камерой 7 расположены у нижнего торца концевой части 2, а пульповыдачная колонна 8 — в напорной колонне и жестко связана с концевой частью 2. Рычаги 9 расположены в вертикальных плоскостях, а их верхние концы с помощью шарниров 10 соединены с нижним торцом основной части 1 напорной колонны. При этом рычаги 9 установлены по окружности указанного торца колонны с возможностью взаимодействия с наклонной поверхностью выступа 4.

Скважинный гидромониторный агрегат работает следующим образом.

После спуска агрегата в скважину по напорной колонне подают под давлением воду, которая поступает в насадку 5 гидромонитора и в насадку гидроэлеватора 6 через концевую часть 2. При этом внешняя основная часть 1 напорной колонны расположена таким образом, чтобы свободные концы рычагов 9 были расположены выше гидромониторной насадки 5, а сами рычаги опущены. По мере размыва выемочной камеры и выдачи пульпы на поверхность у окон приемной камеры 7 начинают скапливаться недиспергированные куски горной массы, а часть полезного ископаемого осе5

35 дает на днище камеры. Об этом судят по снижению концентрации твердого в пульпе.

Для устранения этого явления при неподвижной концевой части 2 внешнюю основную часть 1 напорной колонны перемешают вниз относительно концевой части 2 пульповыдачной колонны 8, которая жестко связана с концевой частью. По мере перемегцения рычаги 9 входят во взаимодействие с выступом 4 и начинают выдвигаться в вертикальных плоскостях в радиальных направлениях. В конечном итоге каждый рычаг ложится на наклонную поверхность выступа 4 и занимает рабочее положение, например под углом 45 к горизонту. Перемещение рычагов осуществляется за счет их шарнирного соединения с нижним торцом основной части 1 напорной колонны. Указанные шарниры могут быть выполнены со стопорами, которые не позволяют рычагам 9 выдвигаться на угол, превышающий заданный. С другой стороны шарнирные соединения могут быть выполнены с пальцевыми пружинами, которые возвращают рычаги в нерабочее положение выхода из взаимодействия с выступом 4.

После того как рычаги 9 выдвинулись, агрегат начинают вращать. При этом рычаги

9 диспергируют негабаритные куски породы, скопивши ся у приемной камеры 7, а также приводят во вращение пульпу у приемной камеры. Скорость вращения агрегата определяют в каждом конкретном случае на основании опытных экспериментов. Благодаря вращению пульпы в камере су>цественно улучшаются условия гидротранспорта горной массы по днищу выемочной камеры к всасу. Поступающая через окна в приемную камеру 7 пульпа выдается»а поверхность по пульповыдачной колонне 8.

По мере разрушения негабаритов и очистки днища камеры основную часть 1 напорной колонны постепенно поднимают, и рычаги 9 выходят из взаимодействия с выступом 4, опускаять вниз.

Скважинный гидромониторный агрегат, содержащий внешнюю напорную колонну, состоящую из основной и телескопически выдвижной концевой частей, контактирующих через уплотнения, гидромониторную насадку, сообщенную с напорной колонной, гидроэлеватор с приемной камерой, расположенной у нижнего торца концевой части, пульповыдачнук> колонну, расположенную в напорной колонне и жестко соединенную с ее концевой частью, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы агрегата путем диспергирования горной массы у приемной камеры и придания врашательного движения потокам пульпы

1323724

Составитель Н. Чертова

Редактор А. Маковская Техред И. Верес Корректор Г. Решетник

Заказ 2944/37 Тираж 454 Подписное

ВНИИПИ Го"óäàðñòâåííîãî комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4, 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 в интервале этой камеры, он снабжен расположенными в вертикальных плоскостях рычагами, верхние концы которых шарнирно соединены с нижним торцом основной части напорной колонны по ее окружности, а концевая часть над приемной камерой с внешней стороны выполнена с кольцевым выступом, поверхность которого со стороны торца основной части колонны выполнена наклонной к ее оси, при этом рычаги установ5 лены с возможностью взаимодействия с наклонной поверхностью указанного выступа.

Скважинный гидромониторный агрегат Скважинный гидромониторный агрегат Скважинный гидромониторный агрегат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геотехнологическому способу разработки - скважинной гидродобыче

Изобретение относится к области горного дела и геологии и м

Изобретение относится к области горного дела и геологии

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при извлечении полезных компонентов из продуктивных пластов с применением элементов гидродобычи и выщелачивания

Изобретение относится к горному делу, геологии и строительству и м

Изобретение относится к геотехнологии и М

Изобретение относится к горной промышленности и геолог ии и увеличивает объем пробы, извлекаемой из крутых и наклонных формаций.Мощную наклонную формацию вскрывают добычными скважинами (С) 2 и 3

Изобретение относится к области горного дела и геологии, снижает потери материала при извлечении и улучшает условия гидроподъема путем повышения эффективности дезинтеграции замагазинированных пород

Изобретение относится к области горного дела и геологии

Изобретение относится к области горного дела и геологии и снижает потери полезного компонента при одноV вг С.-Д.

Изобретение относится к гидродобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых методами скважинной гидродобычи
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых геотехнологическими методами

Изобретение относится к области горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, представленных формациями, разрушаемыми гидромониторными струями, а также при добыче воды из водоносных горизонтов, при неустойчивой кровле разрабатываемых формаций или водоносных пластов

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке наклонных, крутонаклонных и крутых пластов угля

Изобретение относится к области горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых, например угольных, россыпных и некоторых типов рудных

Изобретение относится к технике для обработки твердых материалов высокоскоростными струями воды и может быть использовано во всех областях народного хозяйства, в том числе в качестве породоразрушающего органа горных машин
Наверх