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地質勘查和深部地質鉆探找礦技術研究

2021-01-25 15:06:40鄭得勝雷恒永
世界有色金屬 2020年20期

鄭得勝,雷恒永

(1.中國冶金地質總局西北地質勘查院,陜西 西安 710119;2.云南黃金有限責任公司,云南 普洱 650051)

1 地質勘查的主要內容

在礦山開采之前需要開展地質勘查工作,該項工作包含內容眾多,主要工作內容如下:一是礦山勘查。在勘查工作正式開展前,工作人員應落實前期準備工作。其次,技術人員還應明確勘查范圍,根據礦山中不同區域情況采取相應的勘查手段。在勘查技術應用時,需堅持準確高效的原則,一邊勘查一邊記錄,使信息采集結果精度得到切實保障;二是尾礦資源分析。在可持續開采理念下,技術應用水平和開發理念對資產開發持久性具有直接影響,尾礦作為地質勘查的重要內容之一,需要技術人員加強重視,減少資源浪費,確保礦山的可持續開采;三是接替資源勘查。根據礦物質形成原理可知,當前許多礦物質具有不可再生特點,部分礦產資源的再生周期極長。在地質勘查過程中,應充分認可礦山開采年限價值,最大限度提高開采年限。在對帶有特殊資源礦山進行開采時,勘察者應注重替代資源的勘查,如鋅礦等,以此達到提高開采年限的目標[1]。

2 深部地質鉆探找礦的常用技術

(1)定位與遙感技術。在深部鉆探中遙感技術應用可加快找礦速度,自動采集地質信息,全方位掌握水文條件,利用智能分析系統明確礦產位置,幫助勘查人員高效完成找礦任務,并為鉆探工作提供強有力的數據支持。該技術應用前應明確測繪區域,然后對該范圍的地質情況進行全面分析,最后采集裸露在外巖石范圍內波普,將二者對比提高找礦效率。此外,在深部找礦時還可利用全球定位技術,構建監測系統,將其與遙感技術相結合,通過自動采集技術獲取礦物的多種特征,如輻射性、光譜特性、金屬性質等等,系統會自動對比數據庫中的礦產信息,對礦產具體埋藏位置進行獲取。

(2)反循環連續鉆探。該技術應用較為廣泛,與傳統鉆探取芯技術相比,通過反循環取樣可對深度值任意設定,可對礦體厚度與深度進行綜合分析,工作效率更快、精度更高,更適用于深層地質鉆探。在該技術應用時,柱狀巖心會被地表巖屑替代,雙臂鉆桿同樣會發生作用,可借鑒國外先進經驗進行技術優化,使其充分滿足當前找礦工作需求,促進現代化建設發展。

(3)定向鉆探技術。與淺層鉆探相比,深部地質鉆探的難度較大,找礦效率相對較低,需要采用先進的鉆探技術,根據地質情況科學選擇,才可促進整體找礦效率提升[2]。對于定向鉆探來說,主要采用巖心定向與受控定向兩種技術。在正式鉆探之前,先要明確運行路線,嚴格按照規定操作,保障探頭按照預期軌跡進行鉆孔,全部孔都要處于預設位置處。在深部找礦時,如若勘查地方存在斜坡便會增加鉆孔難度,常規手段很難準確快速的達到找礦目標,此時便要借助高精度定向技術,具有簡單快捷、鉆探量少等特征,可有效控制找礦事故發生,值得推廣應用。

(4)X熒光技術。該技術在深部找礦應用中優勢顯著,操作更加便利,可準確獲取礦產地質信息,還可應用到元素分析中,提高工作實效。在實際找礦中,利用X射線獲取資源相關信息,受礦物物理屬性影響發出的射線波長有所不同。其中含有X元素,利用熒光技術可對元素特點進行識別,從而順利找到礦產資源。該技術的優勢體現在三個方面,一是可迅速勘查深部礦產;二是輔助勘查人員定位礦產位置;三是探測帶有礦產地層的厚度,確定礦產邊界,促進找礦效率提升。

(5)液動錘技術。該技術以傳統回轉鉆探為基礎設計的新型開采技術,在礦石領域中得到廣泛應用。在實際應用中,設備利用沖洗液驅動內部潛孔錘。在沖洗液的促進下,由動能沖擊潛孔錘將運動能量運送到設備鉆頭,由此實現破巖目標。該設備不但保留了傳統的回轉鉆探功能,且鉆頭更具沖擊力,適用于硬度強、脆性大的巖石,可提高高硬度巖石的鉆孔率,節約大量開采成本,取得理想的應用效果。此外,還可采用液動錘WL鉆探法,該技術屬于組合鉆探法,將液動錘與金剛石WL相結合,二者相輔相成,發揮更大鉆探與找礦優勢。但在WL鉆探中,無需提鉆取心,可有效提高純鉆時間利用率。液動錘的應用可減少巖心堵塞,減少WL提鉆頻率,不但可減少打撈巖心頻率,減少提大鉆頻率。更重要的是,液動錘的應用還可延長鉆頭壽命,特別是在深孔鉆探方面,可節約更多輔助時間,還可減少大量鉆探成本投入。

3 深部地質鉆探找礦技術的實際應用

3.1 礦區概況

本文以山東玲瓏金礦為例,地層以花崗巖為主,塊狀構造。在破頭青斷裂影響下,地層破碎,存在險種的漏失情況,遇礦前后出現軟土地層。經過專業測試后結果如下表1所示,該區巖石可鉆級別在7~9級之間,屬于典型的硬、脆、酥、漏復雜地層。在本次研究中,分3期開展加密勘查鉆探工程,共計完成59個鉆孔,鉆探范圍56254.26m,其中有32個超過1000m,孔深在752.35m~1752.38m之間,Ⅰ類深孔數量24,Ⅱ類深孔數量2。因該礦區的影響因素眾多,適宜采用液動錘WL組合鉆探技術。

表1 礦區地層可鉆性數據

3.2 設備選擇

在鉆機與鉆具方面,要求鉆機擁有較大回轉速度范圍,與液動錐較低轉速相適應,減少鉆頭位置的磨損,可選擇XY系列的鉆機滿足上述要求,因此該實驗采用型號為XY-6鉆機、型號為SYZX75、SS75C的液動錘WL鉆具、型號為SYZX75的液動錘WL。在動力機選擇方面,除XD-5鉆機采用液壓馬達之外,剩余設備均為電機帶動,在無動力電源情況下,可用柴油機提供電源。本文采用型號為BW250的泥漿泵,能夠符合2000m施工范圍內的鉆機技術要求。

3.3 技術應用

液動錘鉆具由雙噴嘴液動錘、WL鉆具共同組成,具有沖擊系統、碎巖系統、采集系統、傳動與單動系統等多個機構。在實際運行中,液體從上噴嘴位置噴出,在高速卷吸作用下將上缸套上腔介質抽往下腔,并在下噴嘴節流作用下,使閥迅速上移到上限。對于進入下腔的液流,可經過噴嘴高速噴出,在卷吸作用下使腔內的壓力降低,但與沖錘相連位置的活塞底部受水路攔截影響,壓力增加形成壓差,因沖錘上方活塞頂部與下方處于閉合狀態,液流被迫切斷產生水擊,上腔壓力激增。同時,沖錘下腔的壓力數值驟降,受慣性影響不斷向下運動,直至沖擊錘軸接頭處為止。在鉆孔選擇方面,ZK103孔為礦區內的第二個孔,與首個孔ZK301之間的距離小于500m,在地層與施工條件上大致相同。該孔從405m深度為赤鐵礦,可鉆級別在11~12之間。該技術的應用參數為:

(1)鉆壓。在回轉鉆進中,鉆壓主要用于為鉆頭金剛石顆粒壓入巖石提供預壓,促進巖石內部形成預加應力,沖擊功傳遞條件得以改善,扭轉沖擊載荷傳遞方向,使高頻脈動載荷在短期內達到極高值,巖體破碎,提高鉆進效率。在鉆研大小調整方面,還應結合多種巖石抗壓強度,通常液動錘鉆壓可以較低,如SYZX75鉆壓可設置為12kN。

(2)轉速。轉速應與巖石特性相結合,對鉆孔深度、結構、傾角等因素綜合考慮而定。如若單純注重沖擊頻率,可用以下公式計算轉速:

式中,n代表轉速,單位為r.min;f代表沖擊頻率,單位為Hz;s代表最佳沖擊間隔,單位為mm;m代表最佳沖擊頻率,單位為Hz。在實際應用中,XYZX75液動錘的回轉鉆進數值帶入后,n的數值在300r/min~400r/min之間。

(3)泵量與泵壓。泵量可能夠符合液動錘常規參數,一般在液動錘參數確定后,泵量與沖擊頻率之間具有正比關系,因此WL鉆探所需的泵量與超過常規WL值。在壓力平衡鉆進理論指導下,如若泵量過大則會影響孔壁穩定度,還會縮短鉆頭的使用壽命,因此最好將設備泵量設置在60L/min~90L/min之間。在實際鉆探中,為了符合冷卻鉆頭與攜帶巖粉的相關要求,在地層與設備均穩定的前提下,應盡可能的滿足液動錘泵量,將泵壓設置為0.5MPa~2.0MPa之間,因泵量增加導致循環管路內部流速提升,壓漿也應隨之提升。因此,泵壓范圍不但要符合鉆進因素要求,還要隨著孔深的增加,使泵壓始終保持在推薦工作范圍上限,只有這樣才可促進沖擊作用的充分發揮。

針對該礦區以及周圍特殊地層,采用液動錘WL技術進行鉆探,工作量為3625.51m,平均時效為1.62m,臺月效率為743.36m,鉆頭壽命均值為36.25m,回次進尺為2.68m。其中,帶有3個深孔,工作量為2957.26m,平均時效為2.36m,臺月效率為796.34m,鉆頭壽命均值為34.25m,回次進尺為2.13m。根據鉆進實驗結果可知,在相同鉆孔、不同孔段情況下,液動錘WL與常規設備相比時效提高87.5%,鉆頭壽命延長158%;在相同孔段、不同鉆孔情況下,液動錘WL與常規設備相比時效提高37.5%,鉆頭壽命延長82.5%。根據技術應用結果可知,與淺孔相比,3個深孔的臺月效率與平均時效略高,可能受地層因素影響,且三個孔均為后期完成,機臺對該技術的熟練度、參數準確度等更加準確所致。

4 結論

綜上所述,為了滿足當前經濟發展對礦產資源的需求,深部鉆探找礦技術的普及與應用成為大勢所趨。對此,技術人員應重視地質勘查工作,充分發揮定位遙感、定向鉆探、液動錘技術的作用與優勢,并結合實際制定科學勘查計劃,迅速準確的獲取地質信息與礦產信息,提高找礦效率,推動我國礦產事業可持續發展。

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