千米钻机
(简版)千米钻孔与普通钻孔对比分析报告

(简版)千米钻孔与普通钻孔对比分析报告千米钻孔与普通钻孔对比分析报告定向长钻孔钻进技术是未来煤矿瓦斯治理发展的必然趋势,该项技术能够有效地解决矿井掘进工作面和回采工作面的瓦斯问题,缓解了矿井抽、掘、采接替紧张的局面。
千米定向钻机钻进工艺具有钻孔长、百米流量大、有效抽采时间长、布孔均匀、工程量小和瓦斯抽采浓度高等优点,提升矿井区域瓦斯治理技术水平,有力保障了矿井安全。
定向钻机的应用可以提高矿井瓦斯抽采量,增加了瓦斯利用量,在创造经济效益的同时还创造了巨大的环保效益。
1.千米钻机对比普通钻机的优势1)千米定向钻机实现了长距离钻进。
首先可对掘进工作面实行长距离条带预抽,提高掘进效率;其次可在工作面尚未形成之前在大巷开设钻场沿工作面走向,向工作面及运输和回风顺槽施工长钻孔,提前对其进行预抽,增加了预抽期,提高抽采效率;再次可在顺槽设钻场向垂直于工作面施工长钻孔,一次解放两个工作面和三条掘进巷道;2)千米定向钻机具有先进的导向和可视功能,确保钻孔严格按照设计轨迹在煤层中穿行,提高钻孔有效进尺,同时避免了抽采盲区的发生;3)千米定向钻机可施工穿层长钻孔,钻孔有效抽采段长,能很好的解决邻近层、采空区和上隅角瓦斯;4)千米定向钻机可在一个主孔内开设大量分支孔,贯穿煤层层理,沟通裂隙,提高煤层的透气性,增加抽采影响范围,从而提高抽采效率;5)千米定向钻机还具有对煤层远距离探顶、探底、探构造、探放水等多种功能。
2.千米钻机与普通钻机对比以大平煤业3109工作面从采面形成到后期回采结束,综合对比分析普通钻机与千米钻机。
3109工作面长度为1626米,宽度为184.9米,煤层平均厚度为6.2米,工作面可采煤炭储量为:260.96万吨。
其中3109运输巷长度为1720米,3109回风巷为1691米,掘进出煤量为:6.8万吨。
下表为普通钻机与千米钻机就3109工作面施工情况、成本对比:钻机类型普通钻机千米钻机所需钻场个数(个)102 9所需钻孔个数(个)1992 36钻孔设计长度(米)100 500钻孔总进尺(米)206520 15370单台钻机完成总进尺所需时间15 5(月)人工费(元)¥4,130,400.00封孔费(元)¥1,992,000.00¥13,064,500.00 耗材费(元)¥2,065,200.00钻机折旧费(元)¥124,666.67掘钻场费用(元)¥2,040,000.00 ¥180,000.00抽放管路费用(元)¥1,720,000.00 ¥366,000.00后期管理费用(元)¥300,000.00 ¥50,000.00费用总计(元)¥12,372,266.67 ¥13,660,500.00钻孔控制区域煤炭可采储量267.76(万吨)吨煤钻孔施工成本¥4.62 ¥5.10(元/吨)由上表可看出,完成相同区域抽采钻孔施工,千米钻机在成本方面比普通钻机略贵,但其施工周期比普通钻机短,千米钻机钻孔一次覆盖的范围比普通钻机大,而且千米钻机最主要的功能就是施工长钻孔来消突,对整个矿井安全生产来说这是至关重要的,另外千米钻机的区域预抽可以有效的解决矿井采掘衔接的难题,大幅提高及矿井的生产效率,其经济效益是无法估量。
千米定向钻机操作方法

千米定向钻机操作方法
千米定向钻机是一种用于油气井钻探的设备,其操作方法如下:
1. 确保钻机工作区域的安全,包括清理杂物、固定工作台和固定安全栏杆等。
2. 将钻杆组装好,包括各个节段的连接和固定。
3. 将钻杆放入井口,使其与井口对齐,并固定在钻井塔上。
确保钻杆的垂直度和稳定性。
4. 将钻头安装在钻杆的下部,确保其与井壁接触。
5. 启动钻机的动力系统,包括主控制台上的电源和液压系统。
6. 调节钻机的转速、扭矩和进给速度等参数,根据具体的钻探需求调整。
7. 通过转动钻机的转盘和提升装置,控制钻杆的旋转、升降和推进,使钻头钻入地层。
8. 根据钻井进展情况,定期检查钻头的磨损程度,及时更换磨损严重的钻头。
9. 定期进行钻井液的循环和替换,保持钻井液的性能和清洁度。
10. 在钻进一定深度后,根据需要进行固井操作,保证井壁的稳定性。
11. 钻进到目标层位后,停止钻进操作,进行取心、注水等工作。
12. 完成钻井作业后,退钻钻杆,并及时维护和保养钻机设备。
重要提示:以上操作方法仅为一般流程,具体操作应根据具体设备和工况来进行,同时严格按照操作规程和技术要求进行操作。
千米定向钻机培训资料

千米定向钻机培训资料一、什么是千米定向钻机千米定向钻机,简称定向钻机,是一种用于在地下进行水平、垂直或者倾斜定向钻探的工具。
它利用高压液体驱动钻头在地下进行钻探,可以应用于地质勘探、工程建设、石油开采等领域。
定向钻机具有钻孔精度高、可控性强、施工效率高等优点,逐渐成为工程施工中的重要设备。
二、定向钻机的工作原理定向钻机主要由液压系统、控制系统和钻具组成。
液压系统负责提供动力,控制系统负责控制方向和位置,钻具则具体执行钻探作业。
具体工作过程如下: 1. 钻机通过液压系统驱动旋转钻杆,产生旋转力。
同时,液压系统将高压液体输送到钻头内部; 2. 高压液体通过钻头的喷嘴喷射出来,产生的推力可以将钻头推向地下,完成钻进; 3. 钻杆在钻进的过程中,通过控制系统调整旋转和倾斜角度,以实现定向钻探; 4. 钻进到目标位置后,停止供液,钻杆逐渐回转退出。
三、定向钻机的应用领域定向钻机广泛应用于以下领域: 1. 地质勘探:用于获取地下构造、岩层和矿产资源等信息; 2. 水井钻探:用于钻取供水井、排水井等; 3. 油气开采:用于钻取石油、天然气的生产井; 4. 地下工程:用于建设地铁隧道、桥梁基础等。
四、千米定向钻机的关键技术千米定向钻机的关键技术包括以下几个方面: 1. 定向控制技术:通过控制钻杆的旋转和倾斜,实现钻孔的定向控制; 2. 钻头设计技术:合理设计钻头结构和钻头喷嘴,提高钻进效率和钻头的耐久性; 3. 液压系统技术:提供足够的液压动力和控制能力,确保钻进过程的稳定性; 4. 钻杆材料技术:采用高强度合金钢材料,提高钻杆的耐磨性和抗扭转能力。
五、定向钻机的操作技术要点定向钻机的操作技术要点包括以下几个方面: 1. 钻孔设计:根据实际需求,合理设计钻孔的方向、位置和倾斜角度; 2. 钻具组装:正确组装钻具,保证钻具质量和连接可靠; 3. 液压参数调整:根据不同岩层的硬度和钻孔深度,调整液压系统的参数; 4. 定向控制操作:根据钻进过程中的测量结果,调整钻杆的旋转和倾斜角度,实现定向控制; 5. 安全操作:遵守操作规程,确保安全生产。
千米定向钻机培训资料

千米定向钻机培训资料1. 引言千米定向钻机是一种用于地下定向钻探的工具,它通过旋转和推进钻杆,将钻头送入地下,并在目标位置进行取样、测量和安装管道等工作。
本文将介绍千米定向钻机的原理、操作步骤以及相关安全注意事项,帮助读者全面了解并掌握该设备的使用方法。
2. 原理千米定向钻机基于旋转推进原理,通过电动机驱动旋转装置将钻杆旋转,同时利用液压系统推进钻杆前进。
通过不同的控制方法,可以实现对钻杆的方向和倾斜角度进行精确控制,从而实现地下方向性钻探。
3. 操作步骤3.1 准备工作在使用千米定向钻机之前,需要进行以下准备工作:•确保设备处于良好的工作状态,检查润滑油、液压油等液体是否充足;•检查电源供应是否稳定,并确认设备接地良好;•穿戴个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、护目镜等。
3.2 设置钻探参数在进行地下钻探之前,需要设置钻探参数,包括钻头直径、倾斜角度、推进速度等。
根据具体情况,选择合适的参数,并将其输入到千米定向钻机的控制系统中。
3.3 钻孔定位根据设计要求,在地面上确定钻孔位置,并使用标杆进行标记。
使用测量仪器,如全站仪或GPS,精确测量并记录钻孔坐标。
3.4 钻井操作按照以下步骤进行钻井操作:1.将千米定向钻机放置在合适的位置,并固定好;2.启动电动机和液压系统,确保设备正常工作;3.将钻杆插入地下,并通过液压系统推进;4.根据需要进行旋转操作,使钻头旋转并取样或取芯;5.根据设计要求调整方向和倾斜角度,并持续推进;6.在达到目标位置后停止推进和旋转操作;7.安装管道或其他设备,并固定好。
3.5 安全注意事项在使用千米定向钻机时,需要注意以下安全事项:•操作人员应经过专业培训,并严格按照操作规程进行操作;•在使用电动机和液压系统时,要注意电源和液压油的安全;•钻井过程中,要随时检查设备工作状态,并及时处理异常情况;•在钻井过程中,要严格遵守相关规定,确保周围环境和人员的安全。
4. 结论通过本文的介绍,读者可以了解到千米定向钻机的原理、操作步骤以及相关安全注意事项。
千米钻机培训课件(高质量动态模板)

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目录
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01 施工钻孔的目的 03 设计与施工的关系 05 孔内事故的处理
02 设计参数的确定
04 孔内事故的分类
06
总结
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1 第
部分
施工钻孔的目的
01 施工钻孔的目的
设计前,要明确钻孔施工的目的:
➢ 抽采煤层瓦斯: a、掩护掘进巷道(本煤层、穿层); b、覆盖采煤工作面(本煤层、穿层、采空区)。
巷道。
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01 施工钻孔的目的
本煤层定向钻孔实例
设计和实钻成孔图: • 1、排除覆盖区域存有大型构造
的可能; • 2、探明构造、异常区域及范围。 • 3、应用已知数据,可精准修正
等高线精度。 • 4、抽放瓦斯、降低突出危险性。
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01 施工钻孔的目的
穿层钻孔应用实例
在综合采用非定向钻孔施工、 采空区埋管抽采等常规方式,未 有效解决采煤工作面瓦斯管理难 题时,采用随钻测量定向钻进技 术与高功率钻机装备施工大孔径 顶板高位定向长钻孔解决上隅角 瓦斯超限问题,就显得十分必要。
★
2 第
部分
设计参数的确定
02 设计参数的确定
长度
01 钻机和钻具性能
打捞能力和风险
经济性和合理性
倾斜角
☆优先上行孔 不易沉淀、主动排渣
受分支孔的影响小
02
曲率
03 建议每3米<1°
平均曲率应更小
设计 参数
分支
04 个数、间距、位置 充分考虑分支之间的相互影响
打捞风险
05 捞具的承受能力(<定向钻杆) (弯曲、扭矩)
➢ 其它:泥浆护孔、化学浆洗孔、异 形捞具打捞等。
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千米钻机措施演示教学

千米钻机措施第一节钻孔设计一、项目概况目前,瓦斯问题仍是制约崔木煤矿高效、安全发展的主要因素之一,井下常规钻机能力小,施工钻孔长度短、定向效果差,常规钻孔只有在巷道形成后方能进行施工,预抽期较短,由此造成矿井瓦斯抽采不能满足矿井接续安全生产的需要。
为此,崔木煤矿引进中煤科工集团西安研究院研制生产ZDY6000LD型千米定向钻机及配套装备,用于井下定向长钻孔及分支钻孔施工,可同时起到抽采瓦斯及探测地层的双重目标。
崔木煤矿初步定301回风顺槽(原设计高抽巷位置处)设抽放钻场,对301工作面进行井下定向瓦斯抽放钻孔施工,以实现工作面超前本煤层瓦斯预抽,增大瓦斯抽采量,从源头上治理瓦斯,此外,还可以减少301作面顺槽掘进中瓦斯的涌出,确保安全生产。
二、施工区域概况1.施工区域位置范围210301工作面,向北掘进,掘进长度1420米,东面紧邻爆破材料库,西面紧邻210302工作面,工作面长度为200米,斜穿过汤家向斜,切眼北紧邻DF5断层。
2.煤层赋存本区含煤地层为3#煤层,属不稳定煤层。
属侏罗系中统延安组,主采煤层为3#煤层。
煤层为黑色,沥青光泽,半暗~半亮型,带状、均一状、线理状结构,层状构造,内生裂隙发育,根据钻孔资料,301工作面煤层平均厚度14.09m,煤层倾角3°~6°,局部煤质较差。
3.煤层顶底板情况3#煤伪顶厚度薄,稳定性差,0-1.6m,平均厚0.508m。
随着煤层开采而冒落,属不稳定岩体。
直接顶砂泥岩呈互层状产出,属稳定性较差的岩体,平均厚度5m左右。
老顶砂岩一般为中等稳定岩体,平均厚度15m左右。
煤层底板为炭质泥岩、砂质泥岩、铝质泥岩及粉砂岩,属于稳定性较差岩体。
4.施工区域瓦斯情况根据前期施工瓦斯钻孔浓度测试,预计煤层瓦斯含量在5m3/min 以上。
三、配套装备与工艺技术1.施工装备此次施工所用的配套装备主要包括:(1)ZDY6000LD型履带式全液压坑道定向钻机;(2)Φ73mm高强度中心通缆钻杆和Φ73mm铍铜无磁钻杆;(3)Φ73mm进口螺杆马达,带有1.25°结构弯角;(4)Φ96mm平底烧结胎体式PDC钻头和Φ153mm扩孔钻头;(5)3NB-300型泥浆泵;(6)YHD1-1000T型随钻测量系统。
千米钻机资料PPT课件

0.1 14.1 13.45 0.2 14.1 13.46 0.4 14.0 13.55 0.4 14.1 14.10 0.5 14.2 14.25 0.7 14.1 14.44 0.7 14.1 15.01 0.8 14.1 15.19 1.0 14.1 15.23
DDM MECCA
DGS
第11页/共30页
Aus Ex 01.3719X
•DGS Downhole Instrument钻进导向系统底孔仪器 Ex ‘s Zone 0’ [ia]Aus Ex 3870X
•OdaDisk oda盘
Ex ia s Zone 0 Aus Ex 03.4002X
Limitations of use:使用局限性
•The maximum drill string length is limited to 10,000 metres (see Aus Ex 3870X).
第7页/共30页
Drill Guidance System Introduction
钻进导向系统介绍
•The DGS is based on a modular approach in both hardware and software. •钻进导向系统在硬件与软件上都以标准组件为基础. •The DGS is the platform for future developments, such as Logging Whilst Drilling (LWD) and Borehole planning. •钻进导向系统有为未来的发展方向的平台,如打钻连续记录及与钻孔设计. •Optional Focused Gamma module for roof and floor detection available now. •已有用于顶板和底板探测的可选性聚焦伽玛模块
千米钻机施工工艺及安全注意事项

千米钻机施工工艺及安全注意事项一、施工方法:1、施钻前的准备:1)、钻场内提前接入直径DN280瓦斯管路,与顺槽巷道瓦斯抽采主系统连接。
钻孔下方必须接一趟PE280管用于专门放水,施钻前,抽放主管(DN280)及支管路(PE280)必须安装放水装置,要求放水管直径不小于4寸、负压平衡管不小于2寸,放水器容量不小于1m3。
2)、施钻前,打钻地点至少预留2趟4寸蛇形管作为应急管路,应急管路接入千米钻机“八口放水装置”。
平时施钻时严禁将应急管路占用。
3)、施钻前,应当将铁丝、黄油、白布、封孔材料及相应工具备用到现场,备用地点离钻机不得超过5米,有异常情况时能及时使用。
4)、钻孔施工前钻工必须依次检查钻孔孔口、气水分离器、钻场管路所有阀门,确认开启至最大,抽采负压不得小于13Kpa,控制阀门改为闸阀,保证煤泥不堵塞系统,。
5)、施钻前,施工单位针对地质构造、断层等瓦斯赋存区制定防范性措施,施钻人员必须熟悉自己打钻区域煤层条件,针对不同煤层条件认真学习规程措施,做到提前预防。
6)、施钻前,施钻人员必须熟悉现场作业环境,了解作业巷道是否悬挂有掘进队组进、回风探头,并掌握探头吊挂位置以及断电值,提前采取防范瓦斯超限措施。
施钻前查看探头读数,如果高于正常值0.2%应检查原因并处理,处理后方可开钻。
7)、如千米钻机施工地点原始含量大,必要时增加一趟单独的供风风筒。
8)、施钻前,施钻人员必须检查钻场周围的煤壁、管路、钻孔。
在煤壁无裸露钻孔,无有瓦斯涌出的裂隙,所有钻孔负压正常,管路无堵塞,无漏气现象,钻孔孔口装置吊挂合格后方可开钻。
2、移机定位根据业务科室安排和钻孔设计的要求将钻机搬移至开孔位置,按照规定方位角和倾角固定钻机,钻机前方距离开孔点煤壁的距离不小于1.5米但不宜大于3米,开孔高度1.5米,当条件不具备无法按照设计参数开孔时,需经过钻孔设计人员的认可重新修订设计参数。
钻机履带必须撑实,直接接地或者与板梁接实,地锚连接及压柱支撑必须符合标准。
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深孔定向千米钻机
国内外抽放经验证明:由于预抽排放煤体瓦斯,使煤体发生了收缩变形,当煤体原占据的空间体积不变时,煤体收缩一方面引起了原有的裂隙加大,另一方面也可产生新的裂隙,最终使煤层的透气性增大。
因此,长时间的预抽可以取得更好的效果。
通过对VLD-1000型深孔定向千米钻机水平长钻孔抽放效果的数字模拟及综合监测分析,确定大宁矿井瓦斯预抽钻孔的布臵如图1所示。
图1
采空区高位穿层钻孔:引进国外先进的采空区瓦斯治理经验,结合千米钻机的钻进特点,在工作面的回风巷侧采用定向钻进技术在3号煤层的顶部岩层
内向工作面后方打顶板走向长钻孔至采空区上部的裂隙带,实施长壁面的采空区瓦斯抽放。
钻孔布臵如图2所示。
图2
从保证采掘工作面的安全需要,结合矿井采掘计划安排,确定长壁综采面的抽放时间为2年;连采机巷道掘进抽放时间1年以上。
采掘工作面预抽的孔口负压为20~40kPa,采空区顶板抽放的孔口负压为5kPa。
钻孔开、扩孔直径φ150mm,采用φ108mmPVC管封孔,封孔材料为聚铵脂,封孔长度6m;钻杆直径φ69.9mm,采用复合片钻头钻进,终孔直径φ96mm。
在抽放过程中对钻孔的抽放负压、甲烷浓度、抽放量等参数进行监测,并根据监测结果对钻孔抽放状态进行调整,以达到最佳抽放状态。
抽放管路的敷设
井下抽放主管选用螺旋焊接钢管,管径为DN820mm×12mm,沿巷道底板敷设,连接方式为法兰连接;支管管径为D355mm×16mm和D225mm×10mm UPVC管接至钻场,采用吊挂敷设,连接方式为法兰连接。
抽放钻孔施工工艺
(一)深孔定向钻进机理
深孔定向钻进技术在诸如美国、澳大利亚等主要产煤国家里,已作为一项很成熟的钻进技术广泛应用于煤矿瓦斯抽放、地质探测等领域,该技术的关键部位在于孔内马达驱动装臵和配套的测量技术(图3)。
高压水通过钻杆输送至孔内马达,孔内马达内部的转子在高压水的冲击作用下转动,通过前端轴承带动钻头旋转,达到破煤的目的,在钻进过程中,钻杆本身不转,只作钻头的旋转运动,从而有效地降低了钻机的负载。
孔内马达的弯接头是一个关键部件,它和钻杆之间有一定的夹角,由于弯接头的作用,钻孔的轨迹将不再是传统钻机所形成的略带抛物的直线轨迹,而成为一条偏向弯接头方向的空间曲线。
当然,通过选择不同规格(它的规格通常为0.75、1、1.25、1.5、2度,这个度数指的是钻杆每前进3m所能变化的最小值)的弯接头可以改变钻孔曲率半径(即改变拐弯的快慢),并且在适当的位臵还可以作分支钻孔钻进。
(二)测量系统及参数定义
配套的测量系统是保证深孔定向钻进按照预定的轨迹进行钻进的关键部件,该测量系统在孔内主要的测量参数为方位角、倾角和弯接头方向,根据测量出来的孔内参数可用三角函数计算出每一个测量点的坐标,即可描绘出该空间曲线在水平和垂直平面上的投影图,并与设计的轨迹进行对比,根据偏差情况及时调整弯接头方向,以期使钻进轨迹最大限度的符合设计要求。
VLD-1000系列钻机所配套的测量装臵是由澳大利亚AMT公司生产的DDM-MECCA(模块化电子定向钻进监视器)钻进实时测量系统(图4),其使用MECCA远程通讯系统在不到5 s的时间内可以测量出精确的测量数据并自动计算
出所对应的坐标值,精确度为倾角:±0.1度,方位角:±0.5度,从而使测量
对打钻过程的影响减小到最小。
此项成熟的测量技术已经成为澳大利亚、北美和亚洲煤矿的标准。
图4
(三)施工工艺流程
(1)设计。
在每一个孔钻进以前,都需要由专门的设计人员根据钻孔布臵要求,尽可能地收集所有的参考资料(地质、测量、地面钻孔、煤层钻孔等),做出欲施工钻孔的设计参数,包括垂直面和水平面的投影图,并通过任务交代,使钻工明确地清楚该钻孔的钻进意图。
(2)开孔。
首先用直径为150mm的专用扩孔器扩孔6m,退出扩孔器后进行封孔工作(根据需要选择水泥或聚氨酯封孔),然后将孔内马达放入孔内并连接MECCA钻杆,安装孔口安全装臵(包括防喷孔器和预抽气水分离器),依照MECCA 孔外仪的提示进行开新孔操作。
(3)钻进。
正常钻进如同传统钻机的操作程序:启动水泵,待孔中返出水,确认返渣正常后方可开始给压钻进,其不同的程序是需要每6m进行一次测量操作,将钻孔的垂直和水平投影坐标相应的画在设计图上,并与设计轨迹进行对
比,根据偏移情况决定如何调整弯头方向。
由于矿井地质资料不可能精确地表示出煤层的详细起伏变化情况,所以在实际钻进过程中,要求每间隔一定距离将弯头方向调整为垂直向上,使钻孔快速钻至顶板以确定出顶板所处的层位标高,然后后退到合适位臵开分支继续钻进,如此反复,再将两探顶点连线的延长线作为下一段钻进时的参考顶板,从而保证钻孔始终在煤层中钻进。
(4)退钻探底。
由于大宁矿井主采3号煤下部有一夹矸层,夹矸以下有0.5~1m 厚度不等的软煤区域,且瓦斯含量较高,为了更为有效地对此区域进行抽放,在钻孔施工至设计深度退钻时,每间隔约50m进行一次探底,目的是使钻孔穿透这层夹矸,为下部软煤带形成一个抽放通道,同时又探测清楚了煤层的厚度情况,更为有效地补充了矿井煤层产状的地质资料。
(5)完孔参数。
当钻进结束后,将DDM—MECCA测量仪内的数据传输至计算机,通过处理后即可形成相应图表(图5、图6)。
图5 完孔垂直面轨迹图
图6 完孔水平面轨迹图
(四)钻机施钻过程中气、水、煤屑的分离
钻机在施钻过程中,为了有效控制钻场的瓦斯浓度以及做好煤屑的分离工作,从而保证安全钻进以及煤、渣的分选,大宁矿井在VLD深孔定向钻机的设计基础上,对气、水、煤屑的分离工作做了进一步的优化。
如图7所示。
图7 气、水、煤屑分离示意图
经过改良,这套气、水、煤屑分离装臵发挥出了更好的作用。
首先,利用孔口封孔器和气水分离器在钻机开孔钻进即对孔内的瓦斯进行不间断的抽放,避免了瓦斯喷孔现象的发生,并保证了钻场内的瓦斯浓度始终保持在规定以内。
其二,经过煤水二次分离器的作用,使煤屑和废水得到了很好的分离,利于钻场标准化的管理。
其三,预先安装在汇流管上的备抽管,使钻孔的完孔接抽工序更为迅速,同时在钻孔施工过程中因孔内发生异常情况,瓦斯涌出量突然增大时将瓦斯气流及时引入抽放管路中,避免事故的发生。
(五)钻孔施工中需要注意的问题
(1)由于其特殊的钻进工艺,所以要求钻工必须首先在意识中形成一个钻孔的三维空间概念,以期对弯头方向做出更为准确有效的调整。
(2)在钻进过程中要求将每次测量的数据做好记录,并将钻进过程中的情况分时间段做出详细的记载,包括水压、推进压力、提钻压力、水量、弯头改变情况、见顶底板情况以及其它说明等,以便遇到钻进事故时采取合适的处理措施。
(3)为了在钻进过程中更为合理有效地控制钻进,要求钻工操作时每间隔一定距离有意识地预留下合适的分支点。
(4)由于煤层产状与地质构造的复杂性,在钻孔钻进时总是有设备抱钻的风险,所以要确保分支孔与主孔间留有一定的间距,以避免分支孔与主孔之间的相互作用影响和水力压裂的影响。
另外,要求在钻进过程中避免出现急弯现象而造成的钻孔阻力的增加,同时急弯现象也影响钻孔在事故情况下的打捞。
(5)除了有目的地进行地质构造探测外,尽可能避免在地质构造区域布臵钻孔,在设计与打钻时应该时刻考虑钻进与有保障地实施打捞的关系。
(6)在退钻过程中,要求每间隔30~50m进行一次洗孔操作,以确保退钻顺利和抽放通道的畅通。
(六)设备打捞
由于煤层地质的不可预见性,钻孔发生抱钻、卡钻、掉钻的可能性时刻存
在。
避免此类事故最行之有效的方法为:当遇到未知的地质情况时,及时撤钻!虽然如此,但发生此类事故的不确定因素又使得在实际操作中不可能绝对性的避免抱钻、卡钻、掉钻。
所以说,有效地实施设备打捞是深孔定向钻进中一个必不可少的关键程序,也是深孔钻进中的另一项关键工艺。
大宁煤矿从2003年4月开始使用VLD深孔定向千米钻机至今,据不完全统计,累计发生抱钻、卡钻40余次,最大卡钻深度为654m,通过采取各种方法,打捞成功率达到了100%。
总结历次打捞经验,可靠的专用工具是最基本的要求,如公锥、母锥、各种型号的打捞套管等;另一个打捞因素是在详细分析、研究相关钻进参数后,制定细致、可靠的打捞方案,这个方案必须考虑到各种可能发生的状况,而且要在实施过程中不断调整细节的打捞程序;再一个关键的因素是现场实施人员的操作经验和准确的判断力。
只有充分做好这几个方面的工作,才可能最安全、有效地实施打捞。