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地浸鈾礦鉆孔縮徑卡鉆原因分析及解決措施

2021-09-14 03:58:26劉忠存
現代礦業 2021年8期
關鍵詞:施工

劉忠存 王 琳

(核工業二四三大隊)

內蒙古及周邊地區是砂巖型鈾礦探測的重點區域,但受鉆孔鉆進設備、地層性質以及現場施工條件等因素影響,部分探測鉆孔存在施工效率低、鉆進速度慢等問題,從而在一定程度上制約勘探工作開展。探測鉆孔施工中縮孔卡鉆會嚴重影響鉆孔施工效率,為此,針對內蒙古某地浸鈾礦區域內探測鉆孔鉆進時縮孔卡鉆頻發問題,對導致縮徑卡鉆原因進行分析,并依據現場實際情況提出一些針對性的解決措施,并于2020年4月在鉆孔施工中進行現場應用。

1 工程概況

內蒙古某地浸鈾礦位于內蒙古高原西部,地勢整體呈現西北部高、東南部低趨勢,海拔高度在1 150~1 420 m,局部有沼澤,部分地段地表沙化嚴重。探測區整體地勢較為平坦,有助于鉆孔施工,具體施工現場地形見圖1。

探測區內地層由上及下分別為第四系、新近系、中侏羅統屯河組、中侏羅統西山窯組等,具體地層參數見表1。

鉆孔鉆進孔徑為168 mm,鉆進深度設計為430 m。鉆孔施工采用泥漿循環鉆進工藝,鉆機型號分別為HXY-6、HXY-1500,泥漿泵型號分別為TBW-850/5B、3NBB-250、BW-1100。鉆孔鉆進時采用的泥漿主要成分為膨潤土(質量占比為3%~10%)、植物膠(質量占比1%~3%)及一些添加劑。配備的泥漿密度為1.1 g/cm3,砂質量分數在1%以內,黏度為20~25 s、30 min失水量為1.5~2.5 cm3。

2 鉆孔縮徑卡鉆分析

2.1 鉆孔縮徑卡鉆現狀

在鉆孔鉆進時發現部分鉆孔存在一定程度的縮徑、卡鉆問題,具體統計得到部分鉆孔縮徑、卡鉆情況見表2。

從表2 看出,鉆孔在前期鉆進過程中縮徑、卡鉆事故多發生在砂巖、泥巖互層段,砂質泥巖、砂礫巖等巖層互層段。例如,3-301鉆孔鉆進至426 m時,鉆孔內出現異響且鉆機功率明顯增加,鉆進速度放緩,后根據返渣、巖層巖性綜合分析判定該位置出現卡鉆,后采取緩慢提鉆、增加泥漿供應等方式對卡鉆問題進行處理,整個處理過程耗時近2 d。由此可見,鉆孔鉆進時縮孔及卡鉆頻發,不僅使得部分鉆孔鉆進困難,降低鉆孔施工效率,而且嚴重時出現鉆孔報廢問題[1]。

2.2 鉆孔縮徑卡鉆原因分析

通過分析鉆孔鉆進過程并結合現場地質情況,認為鉆孔縮徑、卡鉆主要是由于地層巖性復雜、泥漿性能不滿足要求、鉆孔施工不連續以及泥漿泵性能不滿足要求等因素所致[2-3]。

2.2.1 地層巖性

當鉆孔鉆進的地層中含有黏土性礦物時,地層遇水容易膨脹變形,在孔壁巖層壓力失衡綜合作用下極其容易導致鉆孔縮徑;鉆孔鉆進吸水性以及滲透性強地層時,鉆孔內泥漿易失水,使泥漿性能出現明顯變化,失水后的泥漿附著在鉆孔孔壁后形成厚泥漿皮,導致鉆孔出現縮徑。

鉆探區內鈾礦層地層屬于沉積巖,覆蓋層為砂巖、泥巖以及煤層等,鉆進地層內含有較高的黏土類礦物質,同時煤層、泥巖等遇水容易變形、膨脹,砂巖層由于裂隙發育、滲透性強容易使泥漿失水,導致鉆孔縮徑。

2.2.2 泥漿性能

泥漿起到攜帶巖屑、護壁等功能,性能良好的泥漿可控制失水率,避免煤層/砂巖吸水,防治鉆孔孔壁內雜質包裹鉆具[4]。泥漿在非礦層段多次循環后性能弱化,不僅失水率增加,而且排渣、返砂能力弱化,從而加劇鉆孔出現卡鉆、縮徑風險。

2.2.3 泥漿泵功率

泥漿泵功率大小會影響泥漿的循環量以及泥漿排渣能力。若泥漿泵功率偏小時,直接表現為泥漿泵排量較低,泥漿排渣能力受限,鉆孔出現一定程度的泥砂、泥皮累積。現場施工中采用的泥漿泵性能參見表3。從表中看出,現場使用的泥漿泵最大功率為75 kW,采用的泥漿泵對于孔深430 m、孔徑311 mm的鉆孔而言性能無法滿足需要。

2.2.4 鉆孔鉆進中斷

探測孔在鉆進時受到提升、下放鉆具以及現場外界環境等因素影響,會中途停鉆。停鉆后鉆孔內泥漿液位高度會有所降低,泥漿作用到孔壁上的作用力小于地應力時,會出現縮孔;同時長時間停鉆也會使得泥漿失水量增加,鉆孔孔壁巖層在水侵蝕作用下巖體出現一定的膨脹,強度、穩定性降低,鉆孔出現一定程度縮孔。現場統計發現鉆孔停鉆在0.5 h以內,鉆孔基本不會出現縮徑、卡鉆問題,當鉆孔停鉆時間較長時,會使得縮徑、卡鉆問題頻發。

3 鉆孔縮孔卡鉆解決措施

3.1 鉆孔施工工藝改進

當后續鉆孔鉆進以往出現縮徑地層時,通過高速鉆進或者上下活動倒桿,不僅可使得容易縮徑地層鉆孔孔徑增加,而且可修正鉆孔出現縮徑位置;當鉆孔鉆進至嚴重縮徑地層時,鉆孔每鉆進2 m 便提鉆4 m、上下移動一次鉆具,每下放完一根鉆桿(長度約8 m)應上下移動鉆具3次以上;在上提鉆具時若受到較大的阻力,應上下活動緩慢提起,嚴禁硬拉提鉆,若最大提升力超過鉆具重量的50%仍無法提鉆時,則就地下放鉆具、鉆進2 m 后再次提鉆。在鉆鋌上采用焊接方式增加肋骨片,鉆孔鉆進時肋骨片隨著鉆桿轉動,從而起到有一定程度的掃孔作用[5-6]。

受到鉆進巖層性質以及鉆進擾動影響,鉆孔難以避免出現一定縮孔現象,改進后的鉆孔施工工藝本質是通過頻繁的移動鉆具避免鉆具被卡死,通過掃孔確保鉆孔孔徑在合理范圍內,降低鉆孔縮孔影響。

3.2 泥漿漿液配比調整

根據現場鉆進情況針對性地調整泥漿漿液配比,可在一定程度上提升泥漿的攜渣能力、提升鉆孔井壁穩定性,同時可給鉆孔孔壁提供足夠的作用力。鉆進時若泥漿包鉆嚴重,可添加一定量的防包鉆添加劑[7]。在泥巖、砂質泥巖以及煤層等容易出現膨脹的巖層中鉆進時,盡量使用高密度、低失去量的泥漿,以密度在1.25 g/cm3以上、30 min 失水量小于3.9 cm3泥漿為宜。

3.3 大功率泥漿泵配備

將現場使用的泥漿泵全部更換為3NB-350 型泥漿泵,該泥漿泵額定功率達到280 kW。采用大功率泥漿泵后,鉆孔排渣、返砂能力得以顯著提升,鉆孔鉆進速度較以往增加2~3 倍,同時鉆孔未再出現縮徑、卡鉆事故。

3.4 工序安排

通過合理安排各施工工序,減少配套的非鉆進工序時間,可減少鉆具在鉆孔內停留、靜置時間。即便鉆孔受影響必須停鉆時,也應確保鉆孔每間隔0.5 h上下移動一次鉆具,避免出現卡鉆問題。

4 應用效果分析

在出現縮徑嚴重的地區鉆進鉆孔時,采取文中所提縮徑、卡鉆事故解決措施后,鉆孔縮徑、卡鉆事故得到較好的控制,現場各時期鉆孔縮徑、卡鉆事故次數統計結果見圖2。

現場在2020 年4 月開始采取縮徑卡鉆解決措施,鉆孔月平均縮徑、卡鉆次數由6 次降低至1 次以下,降幅達到83.3%。鉆孔在7 月、10 月鉆進時出現縮徑、卡鉆次數反彈,主要是上述2 個時間點鉆機司機調休,新的施工人員不熟悉地層導致。總而言之,鉆孔縮徑、卡鉆應對措施應用后,特別是大功率泥漿泵使用后,鉆孔鉆進效率得以顯著提升,后續的鉆孔縮徑、卡鉆事故得以有效控制。

5 總結

(1)內蒙古某地浸鈾礦鉆孔鉆進過程中出現鉆孔縮徑、卡鉆事故,不僅影響鉆孔鉆進安全而且制約掘進效率。綜合鉆孔鉆進工藝以及地層情況分析發現,導致鉆孔縮徑、卡鉆的主要原因是鉆孔鉆進地層復雜、泥漿泵排渣效率低、漿液性能差。

(2)為了實現鉆孔正常、高效鉆進,提出在容易縮徑、卡鉆地層通過調整鉆孔施工參數、增加縮徑地層段鉆孔孔徑、調整鉆孔泥漿配比、采用大功率泥漿泵以及減少鉆孔停鉆時間等措施,有效降低鉆孔縮徑、卡鉆發生頻次。現場應用后,鉆孔縮徑、卡鉆發生頻次降幅達到83.3%,起到提升鉆孔鉆進質量以及鉆進速度效果。

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