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陀螺定向技術在袁店二礦西風井凍結造孔工程中的應用

2020-12-09 00:58:30程錦亮
資源信息與工程 2020年3期

程錦亮,唐 林,周 峰

(安徽省煤田地質局水文勘探隊,安徽 宿州 234000)

袁店二礦西風井井筒深度440 m,井筒直徑5.5 m,表土層厚度為278.8 m,凍結深度350 m。布設三圈凍結孔,孔數79個,工程量19 540 m。主排孔19/19個,圈徑為15.2 m,開孔間距1.26 m,孔深為350/290 m;輔助孔18個,圈徑為11.5 m,開孔間距2.0 m,孔深為285 m;防片幫孔18個,圈徑10.1 m,開孔間距1.75 m,孔深為70 m。布設測溫孔3個,孔深分別為350、350和75 m;布設水文孔2個,孔深分別為32和183 m。鉆孔靶域半徑:表土段≤0.50 m,基巖段≤0.60 m;徑向內偏值:主排孔≤0.50 m,輔助孔≤0.40 m;主排孔最大終孔間距:表土段2.0 m,基巖段3.4 m。在施工過程中,主要靠陀螺定向技術來保證鉆孔質量,滿足施工技術要求。盡管陀螺定向技術已開展多年,但它是一項綜合性較強的工作,由于工作人員的新老交替,技術銜接不是很好,導致該技術工作往往處于被動局面。為了扭轉這種不利局面,需要我們不斷加強對陀螺定向技術的學習,要勤于思考,善于總結。下面對將陀螺定向在實際工作中所選用的技術參數、工作方法及操作要領進行介紹,以供參考。

1 陀螺定向的基本要求

1.1 儀器及操作應滿足的基本要求

本工程根據凍結工程質量要求,選用北京建井研究所生產地JDT-5A型陀螺測斜儀,定向儀選用陀螺定向儀。陀螺測斜儀性能參數見表1。

實際操作中,每次測井用經緯儀吊線,采集初始方位,降低肉眼吊線造成初始方位角誤差,確保每個孔斜軌跡的準確性和重合度,為定向工具面角度的計算提供可靠參數。

(1)定向儀性能可靠穩定,工具角度0°~360°轉動一圈顯示滿度。

(2)儀器外管母線用不同顏色膠帶做好標記,保證同定向靶槽口安裝準確,并固定可靠。

(3)定期檢查儀器漂移(動漂、靜漂)。

1.2 對螺桿鉆的要求

螺桿鉆是井下糾偏造斜的主要工具,工作原理是通過泥漿力作用使馬達轉動,帶動鉆頭旋轉,刻取巖石進尺。使用前,確認坐鍵是否被挪焊,挪焊后與母線角度差值的大小,鉆頭馬達工作是否正常,儀器坐鍵槽能否坐鍵,螺桿的整合情況和彎度角,各項性能是否符合要求。

在使用過程中,應嚴格按照《螺桿鉆具使用說明書》進行施工操作,避免不合理使用鉆具,降低螺桿鉆具定向的成功率[1]。

1.3 對泥漿、泥漿泵的要求

螺桿鉆對泥漿有著特殊要求,泥漿中固相含量過高,會加速螺桿鉆具橡膠的磨損,縮短使用壽命,降低定向成功率。因此泥漿應進行有效的分離凈化,盡可能降低固相含量,泥漿含砂量小于0.5%[2]。

泥漿泵用于輸送鉆進過程的泥漿液,作為螺桿定向進尺的動力源,必須具有足夠的泵量和較高的泵壓;保證進尺時孔底清潔;另外,泥漿泵在鉆孔孔壁與鉆具之間的環狀間隙一定的情況下,要保證沖洗液具有較高的上返流速,必須提高泵量。該工程選用TBW-850/50型泥漿泵,其性能參數如下:公稱流量為850 L/min,公稱壓力為5 MP,配用動力為90 kW。

2 陀螺定向對鉆具下放的要求

螺桿鉆具下放前,應先在井口做開泵實驗,確定螺桿能正常工作,各項功能符合要求后才能下放鉆具。

鉆具下放時,必須擰緊鉆桿的每一個接頭絲扣,準確丈量鉆具長度,避免深度誤差影響定向段高,降低定向糾偏效果;合理控制下放速度,防止下放速度過快導致泥漿迫使馬達倒轉,泥砂隨流體灌入堵塞螺桿,造成螺桿無法正常工作;下鉆過程遇阻,決不允許硬壓、劃眼,不能合鉆沖孔,應同時啟動鉆機、螺桿,泥漿泵低速運轉順孔,也可以用管鉗轉動鉆具一定角度再試,避免操作不當造成更大的事故,開出新孔,打破鄰近凍結管壁;下鉆結束,合上立軸,鉆具上提3~5 m做開泵實驗,確定螺桿能正常啟動,再下放鉆具至孔底,開泵沖孔,清理孔底。清孔結束,上提鉆具卸下立軸,墊叉卡住鉆具置于磨盤中,正常后下定向儀定向。

3 定向儀坐鍵實驗

定向儀器下放至孔底,絞車停穩2 min后,點擊坐鍵角測量2次,檢查儀器穩定性和重復性,并記錄測量數據。一切正常后,儀器上提30 m以上,開始第二次坐鍵并測量。連續坐鍵3次,3次方位角測量值誤差±5°時即可確認儀器坐鍵成功。

儀器坐鍵成功后,地面用管鉗轉動鉆桿至所需角度,然后上提下放鉆具3次,每次活動范圍2~4 m,待完成后測量坐鍵角。如果達不到要求,必須增加坐鍵實驗的次數,如果還不能吻合,必須查明原因,排除問題,然后重新定向。

4 定向方位角和定向段高確定

(1)定向方位角的確定。定向方位角的確定應充分結合設計技術要求和鉆孔的實際情況。鉆孔軌跡呈現偏距增加、方位增加的變化,可以采用測斜方位角增加180°,再結合孔深、鉆具長度適度增加反扭角來確定定向方位角;鉆孔軌跡如果呈現增偏距、減方位趨勢發展,可采用測斜方位反180°,結合實際孔深、鉆具長度適度減反扭角方法來確定方位角;如果鉆孔方位呈一個方向變化,軌跡偏距增加,一般直接選擇測斜方位反180°方位角來確定定向方位角。

(2)反扭角的確定。磨盤將螺桿從上部鎖死,正常工作時,鉆頭朝相反的方向上產生一個反作用力,反作用力使鉆具產生一定的扭轉變形,扭轉變形前后角度的差值稱為反扭角[2],反扭角的大小隨孔深增減而隨之變化。實際操作中,為了確保定向角度的選取合理,定向效果明顯,必須反復驗算好反扭角的大小,并提前加入定向方位角中。影響反扭角的因素較多,如鉆孔軌跡本身的復雜程度,鉆孔的深度,鉆具的剛度、長度,鉆壓的大小,地層巖性的軟硬程度等都會對反扭角的大小產生影響[3]。

(3)定向段高的確定。下面以1.5°螺桿一小根鉆鋌定向,加一小根鉆鋌穩斜在袁二凍結工程中的實際應用為例。

對于頂角小于0.5°的定向段,定向段高的選擇應結合地層巖性軟硬程度合理確定,黏土層定向段高適合2~3 m;砂和砂質黏土層適度增加段高至4~5 m。頂角大于1°時,定向難度增大,可以增加定向段高,采用單根螺桿定向和一小根鉆鋌穩斜的方法;頂角較大的定向段,應根據角度的大小適度增加定向段高。

實際操作中,不同的巖性定向的成功率不同,尤其在砂層、風化破碎帶和黏土層定向后效果區別特別明顯:砂層、風化破碎帶定向鉆進,進尺速度快,穩斜效果差;泥巖、黏土層固結好,定向進尺速度慢,穩斜效果好。因此受巖層固結程度的影響,往往黏土層和泥巖的定向成功率更高。

5 穩斜和測斜

(1)穩斜。定向結束后的穩斜很關鍵。根據地層的軟硬決定鉆鋌的數量,如果在新地層適合一小根鉆鋌進尺,基巖段可以選擇兩小根鉆鋌進尺,避免影響定向效果。穩斜鉆進時鉆具給壓要小于正常進尺的壓力,結合地層參數適時調整壓力,待鉆進4~5 m后按正常壓力進尺鉆進。

(2)定向前測斜。開孔鉆進40~50 m進行一次測斜,測斜結束,根據數據分析鉆孔軌跡發展趨勢。如果正常,可以加大測井段長,減少測斜次數,增加鉆進時間。在淺部表土層,鉆孔偏距、頂角過大,一般采用掃孔、墊架子、移位、吊打等方法糾偏,且效果明顯。但在深部或進入基巖,上述方法就很難發揮作用,需要借助普遍使用的陀螺定向糾偏技術。

(3)定向后測斜。定向結束后,取出螺桿,下放鉆具,正常鉆進至進尺完殘尺。如果采用一小根鉆鋌鉆進,鉆進約10 m后進行測斜;采用2小根鉆鋌鉆進,待進尺20 m后再進行測斜。測斜儀器下放至底部應單點測量(方位、頂角),根據測斜結果分析定向效果,并及時調整相關參數。

6 總結和體會

陀螺定向技術雖然已經應用多年,但其綜合性較強,技術要求較高,在實際操作中的干擾因素比較多。即使測斜儀器性能正常,數據采集結果準確,定向方位角選擇合理,但下放鉆具絲扣接頭如果有一個未擰緊,也可能會導致定向失敗;假如前面都做得很好,符合各項技術規范要求,定向時泥漿泵的泵壓泵量如果達不到要求,不能滿足螺桿定向進尺所需的動力,馬達轉速達不到,無法完全運轉,定向效果也會不理想;再假如鉆具接頭絲扣完好,泵壓泵量滿足要求,螺桿鉆具性能不好也會影響定向效果;還有鉆具深度丈量不準確,孔底沉淀,造成定向段高誤差,也會難以達到定向效果,所以想要做好陀螺定向工作,需要控制好每一個環節。對于定向工作人員,要求必須擁有扎實的技術功底,首先做好測斜工作,保證數據的準確可靠,能夠通過觀察測量數據結果判斷儀器的性能;懂得儀器的基本調試,確保不能因為不能判斷儀器性能而選取錯誤參數,造成更大事故,只有做到這些才能保證陀螺定向的圓滿成功。在此需要提醒大家的是,雖然不同地區定向參數大致相同,但想要取得更高的定向成功率,還需要結合工程實際,地層的軟硬差別,選擇合理的定向段高技術參數,工作人員還需勤于思考善于分析,對定向技術參數進行實時動態跟蹤、調整,從而不斷提高和完善。

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