Способ измерения температуры массива горных пород

 

Изобретение относится к области геотермических измерений. Цель изобретения - повышение точности измерения. Выбирают выработку и место расположения шпура. Нагревают горные породы на участке замера бурением шпура. Непосредственно после бурения обеспечивают контакт датчика (Д) т-ры с поверхностью горных пород в шпуре. Т-ру шпура регистрируют до вьшолаживания во времени ее значений. Фиксируют значение т-ры в момент начала ее снижения и в конце вьшолаживания. Определяют разность этих значений т-ры, период времени между ними и среднеинтегральное значение т-ры Д за этот период. Выводят Д из контакта и охлаждают его не менее чем на определен- , ную разность т-ры. Затем охлаждают горные породы на участке замера циркуляцией по шпуру хладоносителя, т-ра которого не превышает т-ры охлажденного Д. Продолжительность циркуляции вычисляют по ф-ле. Затем повторно осуществляют контакт Д с породами на замерном участке. Регистрируют т-ру Д до достижения равенства ее значения со значением т-ры Д в конце первой регистрации.. Это равенство поддерживают в пределах удвоенной допустимой погрешности измерения. Ограничивают продолжительность повторной регистрации периодом , определенным при первой регистрации . Регистрируют усредненное значение т-ры, полученной в конце первой и повторной регистрации, по которому судят о т-ре массива горных пород. Использование данного способа позволяет не менее чем в два раза снизить погрешность измерения т-ры и сократить продолжительность измерений. 4 ил. S (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дд 4 Е 21 В 47/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4118910/22-03 (22) 15.09.86 (46) !5.05.88. Бюл. № !8 (71) Институт технической теплофизики

АН УССР (72) Л. В. Гурьянов (53) 622.241.8.05 (088.8) (56) Руководство по проведению тепловых съемок в угольных шахтах. Макеевка-Донбасс: РТП МакНИИ, 1982, с. 33, 34. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД (57) Изобретение относится к области геотермических измерений. Цель изобретения— повышение точности измерения. Выбирают выработку и место расположения шпура. Нагревают горные породы на участке замера бурением шпура. Непосредственно после бурения обеспечивают контакт датчика (Д) т-ры с поверхностью горных пород в шпуре.

Т-ру шпура регистрируют до выполаживания во времени ее значений. Фиксируют значение т-ры в момент начала ее снижения и в конце выполаживзния. Определяют разность этих значений т-ры, период времени между

„„SU„, 1395820 А 1 ними и среднеинтегральное значение т-ры Д за этот период. Выводят 3, из контакта и охлаждают его не менее чем на определенную разность т-ры. Затем охлаждают горные породы на участке замера циркуляцией по шпуру хладоносителя, т-ра которого не превышает т-ры охлажденного Д. Продолжительность циркуляции вычисляют по ф-ле.

Затем повторно осуществляют контакт Д с породами на замерном участке. Регистрируют т-ру Д до достижения равенства ее значения со значением т-ры Д в конце первой регистрации. Это равенство поддерживают в пределах удвоенной допустимой погрешности измерения. Ограничивают продолжительность повторной регистрации периодом, определенным при первой регистрации. Регистрируют усредненное значение т-ры, полученной в конце первой и повторной регистрации, по которому судят о т-ре массива горных пород. Использование данного способа позволяет не менее чем в два раза снизить погрешность измерения т-ры и сократить продолжительность измерений.

4 ил.

1395820

Изобретение относится к геометрическим измерениям, служащим для получения данных о естественной температуре массива горных пород на глубине расположения подземных выработок и определения величин геометрической ступени для данного шахтного поля или его части.

Цель изобретения — повышение точности измерения температуры массива горных пород.

На фиг. 1 — 4 приведены графики изме(. рений температуры массива горных пород.

Способ реализуют следующим образом.

Осуществляют выбор выработки и место расположения шпура, затем проводят бурение шпура без промывки и непосредствен но после бурения обеспечивают контакт (датчика температуры с поверхностью горных пород в шпуре и регистрируют выходной сигнал датчика с помощью вторичного прибора. При этом (фиг. 1) фиксируют время т приобретения (достижения) максимального значения показаний (1."кс), регистрацию выходного сигнала осуществляют до момента ткр выполаживания во времени (т.) показаний вторичного прибора до t(. Затем возмущают температурное поле вокруг шпура охлаждением горных пород, осуществляя циркуляцию хладоносителя по шпуру (на глубоких горизонтах используют продув, ку шнура.рудничным или сжатым воздухом) в течение ( ( ( где т-. — время существования шпура до ре( гистрации максимального значения показаний вторичного прибора за период регистрации; т p — то же, до конца регистрации; т. — продолжительность циркуляции хладоносителя; — показания вторичного прибора в конце регистрации;

1« — температура хладоносителя;

1 ° — среднеинтегральное значение температуры за период между тз и òx).

Вновь осуществляют контакт датчика в шпуре и повторную регистрацию его выходного сигнала (фиг. 2), а за искомую температуру массива принимают среднее от показаний вторичного прибора в конце обоих случаев регистрации, т.е. tax —. При

t(4-1ч

2 невозможности достижения равенства этих показаний (t), t2) в .пределах удвоенной допустимой погрешности Ло измерения (t(— t2(2I Ло I ) за период повторной регистрации тр, равный продолжительности от фиксирования (тэ) максимального значения показаний вторичного прибора до конца первой регистрации т«р, за период тр=

=т«р — тэ операцию выбора выработки и места расположения шпура корректируют, а последуюшие операции способа повторяют.

Способ основан на методе двух измерений и закономерностях восстановления естественной температуры массива горных пород, искаженной предварительным возмущением температурного поля массива вокруг шпура.

При бурении шпура выделяется теплота, которая идет на повышение температуры массива горных пород от to до какогото значения. Возникшее при этом искажен10 ное температурное поле постепенно восстанавливается рассеиванием теплоты вглубь массива, где его температура to постоянна.

Период регистрации от ее начала до момента тэ достижения максимального значения температуры датчика зависит от степени возмущения температурного поля массива, времени т р существования шпура до момента начала регистрации и инерционности используемого датчика температуры.

3а период времени от тэ до ткр массив и

20 датчик охлаждаются, массив стремится достигнуть to. При этом температура датчика t) постепенно приближается к to. Однако строгое неравенство t(u to может быть достигнуто за очень значительное время (несколько часов), т.е. в реальном времени t()to íà Л1). При этом количество теплоты, поступающее в массив за время от тэ до т«р может быть получено из уравнения о îPP (1 1)) У, где Хосоро — теплоусваиваемость горных пород;

В, 1 — постоянные коэффициенты.

Аналогично определяют количество теплоты, отобранное от массива при циркуляции хладоносителя по шпуру

Яр2BL (t 1,) 6 ) 40

Приняв Q(I= ) Q2I, получим минимально необходимую продолжительность циркуляции

За реальное время ткр повторной регистрации температура датчика t2 в сравнении с

to будет занижена íà 12, Поэтому на искомую температуру массива в предлагаемом способе принимается среднее значение температуры датчика в конце первой и повторной регистраций

t2

2 где t. (= to+ Atl, 12=10 &t2.

Тогда отличие измеренного значения температуры массива от действительного ее значения to следующее:

1ок — 1

1395820

Формула изобретени»

55 т.е. даже при t — 0 погрешность 1- в два раза меньше погрешности ti. Сравнение с обусловлено тем, что в способе-прототипе является конечным измеренным значением. Следовательно, предлагаемый способ в сравнении с прототипом не менее чем в два раза снижает погрешность измерения температуры массива горных пород.

Условие Я I = I g> )предопределяет or раничение продолжительности повторной регистрации значением тр(ткр — тэ. Знак «менее» свидетельствует о необходимости прекратить регистрацию при выполаживании во времени показаний вторичного прибора.

Знак «равенство» используется для оценки правильности реализации выбора выработки и места расположения шпура. Так, если за время регистрации тр= ткр — т. отсутствует выполаживание во времени температуры датчика, отсутствует равенство в пределах удвоенной допустимой погрешности измерения, между температурами (1ь tg), при первой и повторной регистрации операция выбора выработки и места расположения шпура корректируется, т.е. первоначально эта операция была выполнена неправильно.

При этом добиваться, чтобы (t1 — 4) ( (2 Л, нецелесообразно в силу невозможности полностью отождествить tl u tg с tp, а условие (t — t+ 2 Лд приводит к неоправданному повышению погрешности измеренной температуры (- массива и свидетельствует о необходимости скорректировать операцию выбора выработки и места расположения шпура и повторить остальные операции предлагаемого способа. Это позволяет по сравнению со способом-прототипом избежать погрешности измерения температуры массива горных пород от неточности выбора выработки и места расположения шпура.

Предлагаемый способ реализовался в двух шпурах, пробуренных на метровом расстоянии друг от друга. Графики температурных зависимостей (фиг. 3 и 4), полученные в этих шпурах, отмечены для одного точками, для другого — треугольниками.

Достижение максимального значения показаний возможно постепенно (фиг. 1) или практически мгновенно (отмечено треугольниками). Продувка шпуров осуществлялась сжатым воздухом. Результаты повторной регистрации для обоих шпуров имеют достаточно убедительную сходимость. Как видно из фиг. 3, в первом случае регистрацию можно прекращать через 2,5 — 3 ч, а во втором случае (фиг. 4) достаточным оказывается 0,5 ч. Для реализации предлагаемого способа (в случае правильности выбора выработки и места расположения шпура) достаточно 3 — 3,5 ч, а для реализации способа-прототипа необходимо 9—

15 ч. Следовательно, предлагаемый способ позволяет сократить продолжительность одного измерения температуры массива горных пород в 3 — 4 раза или в 1,5 — 2 раза при повышении точности измерения в случае необходимости коррекции выбора выработки и места расположения шнура.

Приведенные на фиг. 3 и 4 результаты исследований получены с помощью прибора для измерения температуры горных пород с чувствительностью вторично о прибора 0,05К и основной погрешностью измерения +-0,1 К.

Использование предложенного способа позволяет не .менее чем в два раза снизить погрешность измерения температуры массива горных пород, а, следовательно, повь.сить точность измерений. Сокращение продолжительности измерений исключает отставание замерного шнура от забоя выработки, в результате чего снижается отличие температуры горных пород вокруг шпура от естественной температуры массива, что также повышает точность измерений. При рализации способа результат измерения защищен от ошибок или неTочностей прп выборе выработки и места расположения шнура (при выборе участка в массиве, характеризующего последний как объект температурных измерений), что повышает надежность и, как следствие, точность измерений.

Способ измерения температуры массива горных пород, заключающийся в том, что выбирают выработку и место расположения шпура, нагревают горные породы на участке замера бурением шпура, осуществляют контакт датчика с поверхностью горных пород на участке замера в шпуре и регистрируют температуру датчика, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, контакт датчика в шпуре осуществляют непосредственно после бурения, а его температуру регистрируют до выполаживания во времени ее значений, при этом фиксируют значения температуоы в момент начала ее снижения и в конце выполаживания, определяют разность этих значений температуры, период времени между ними и и среднеинтегральное значение температуры датчика за этот период, выводят датчик из контакта и охлаждают его не менее чем на определенную вышс разность значений температуры, затем охлаждают горные породы на участке замера циркуляцией по шнуру хладоносителя, температура которого не превышает температуры охлажденного датчика, определяют продолжительность циркуляции по формуле т(((тр — gт1 )-, где тэ — время существования шпура до начала снижения температуры датчика;

1395820

7- С.И. 1 о

Ч кр а, т.р — время существования шпура до выполаживания во времени значений температуры датчика;

t — температура датчика в конце регистрации;

1- — среднеинтегральное значение температуры датчика за период между началом снижения и выполаживанием во времени значений темпе ратуры датчика;

Ь вЂ” температура хладоносителя, осле чего повторно осуществляют контакт датчика с горными породами на замерном участке и регистрируют температуру датчика до достижения равенства ее значения со значением температуры датчика в конце первой регистрации, причем отмеченное равенство поддерживают в пределах удвоенной допустимой погрешности измерения и ограничивают продолжительность повторной регистрации периодом, определенным при первой регистрации, и регистрируют усредненное значение температуры. полученное в конце первой и повторной регистраций, по которому судят о температуре массива горных пород.

1395820

t,Ñ

31Х.7/О

ЮХ

1 фиг.5

10 7

ЯОО

005 0

8,С

510

0 Х 10 15 20 5 50 0, С.

ôàã. Ф

Составитель Г. Маслова

Редактор А. Долинич Техред И. Верес Корректор H. Король

Заказ 1968/34 Тираж 531 Подписное

ВНИИПИ Государственного 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

Способ измерения температуры массива горных пород Способ измерения температуры массива горных пород Способ измерения температуры массива горных пород Способ измерения температуры массива горных пород Способ измерения температуры массива горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к горной промышленности

Изобретение относится к исследованию температуры грунтов

Изобретение относится к нефтедобывающей пром-ти и м.б

Изобретение относится к геофизическим и гидродинамическим исследованиям нефтяных скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважины и м.б

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин (С)

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям скважин и м.б

Изобретение относится к области нефтяной промышленности, предназначено для исследования скважин и м.б, использовано при разведке и разработке нефтяных месторождений

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры в буровых скважинах
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для контроля и проектирования разработки месторождений

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при установлении пластового давления на нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для измерения давления в эксплуатационных нефтедобывающих скважинах, оснащенных насосами ШГН

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при эксплуатации добывающих скважин в районах вечной мерзлоты для сохранения грунта вокруг устьевой зоны скважины в мерзлом состоянии в течение всего срока ее работы

Изобретение относится к исследованиям скважин при контроле за разработкой нефтяных месторождений и может быть использовано при промыслово-геофизических исследованиях экологического состояния верхних горизонтов для выявления низкодебитных (>0,5 м3/сут) перетоков за кондуктором

Изобретение относится к бурению в нефтяной и газовой промышленности при строительстве скважин
Наверх