гории крепости производительность станка БМК-2 составила 14 м!смену при диаметре скважины 100—106 мм. При работе в од ной выработке нескольких станков лучшие бурильщики обслужива ют одновременно два.
Для предупреждения производственного травматизма каждому
рабочему выдается инструкция, в которой изложены все указания по выполнению буровых работ и основные меры безопасности при
обслуживании буровых станков. Перед установкой станка буриль щик проверяет устойчивость кровли и ликвидирует заколы и отслое ния породы; на открытых горных работах машину устанавливают
не ближе 2,5 м от бровки уступа. Подходы к станку должны быть свободными.
Все движущиеся части машины ограждают, а электродвигатели и пусковую электроаппаратуру заземляют.
Прежде чем включить электродвигатель или какой-нибудь дру
гой вращающийся механизм, бурильщик обязан осмотреть враща
тель и другие части буровой машины и убедиться в их исправно сти.' При обнаружении дефектов следует принять меры к устра нению их. При смене коронки или наращивании штанг необходимо
принять меры, предупреждающие |
неожиданный пуск |
машины. |
Во время работы машины нельзя |
производить смазку |
или ре |
монт ее. |
|
|
Глава VI1
НОВЫЕ СПОСОБЫ БУРЕНИЯ И НОВЫЕ БУРОВЫЕ СТАНКИ. ТЕХНИКА БУРЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Для повышения производительности труда при работе на буро вых машинах отечественными учеными и инженерами были разра ботаны и внедрены мероприятия по применению специальных рас творов-понизителей для снижения крепости буримых пород и соз даны новые конструкции буровых механизмов (погружные перфо раторы, новые конструкции станков для вращательного и вибро-
вращательного бурения). Были разработаны и осуществлены но вые виды бурения термическое и гидравлическое.
§ 28. Понизители твердости и применение их при бурении
Физико-механические свойства горных пород изменяются во времени под влиянием окружающей среды '. Для горных пород,
залегающих на поверхности, такой средой являются: воздух, вода, лед, а на глубине — вода с растворенными в ней солями и кисло
тами.
Процесс воздействия среды может быть очень длительным и исчисляться столетиями и тысячелетиями. Такие процессы, как выветривание, иногда приводят к полному распаду горных пород.
1 Эти изменения в основном обусловливаются физико-химическими явления ми, протекающими на поверхности границы твердое тело — окружающая среда-
120
Выветривание разрыхляет горные породы и сильно понижает их твердость, причем прочность пород возрастает с уменьшением
размеров зерен породообразующих минералов, вследствие чего колебания прочности у мелкозернистых горных пород значительно меньше, чем у крупнозернистых.
Одним из важнейших факторов выветривания горных пород яв
ляется вода. П. А. Ребиндер разработал основные закономерности
воздействия водной среды на твердое тело, а также теорию дейст вия понизителей твердости горных пород. 1
Степень действия воды на механические свойства горных пород в значительной мере определяется их пористостью и трещиновато стью, позволяющими воде проникнуть в глубь горной породы и
смочить всю доступную ей поверхность. Опыты показали, что, на пример, прочность пористых горных пород (известняков и песчани ков) на сжатие при насыщении водой уменьшается на 25—45%. Еще более эффективное понижение твердости горных пород дости гается добавкой к воде так называемых понизителей твердо сти, которые по химическому составу и свойствам делятся на два
класса: |
электролиты — хлористый натрий |
(NaCl), хлористый алю |
||||||
миний |
(А1С13), |
едкий |
натр |
или каустик |
(NaOH), |
известь |
||
[Са(ОН)2], жидкое стекло (На2510з), углекислый натрий |
(Na2CO3) |
|||||||
и органические |
соединения — различные |
мыла, |
в |
основном |
||||
технические. |
|
буровых |
работах |
понизителей |
твердости |
|||
Использование при |
||||||||
значительно повышает производительнось |
бурения, |
в особенности |
||||||
в твердых породах. |
|
|
|
производственных |
||||
Как показали многочисленные испытания в |
||||||||
условиях, скорость бурения в горных породах с применением пони зителей твердости возрастает на 10—30% по сравнению со скоро стью в тех же породах при действии на них водой.
В табл. 21 приведены рекомендуемые понизители |
твердости и |
|
Понизители твердости |
горных пород |
Таблица 21 |
|
||
Наименование горных пород |
Наименование пони |
Наилучшая кон |
зителей твердости |
центрация в % |
|
Кварциты, кварцевые песчаники с кремне земистым цементом и изверженные поро-
ды |
• ................................ |
|
Карбонатные |
породы — известняки, |
доло- |
миты, кварцевые песчаники с известко- |
||
вым цементом |
|
|
Сульфатные |
породы........................ |
■ . . |
Гипсы, ангидриты............................. |
• . . . |
|
Хлористый алюми
ний ( А1С13) |
0,02-0,1 |
Поваренная |
|
соль (NaCl) |
0,1 — 0,5 |
Нафтеновое мы- |
|
лэ-фсода |
0,25 |
Едкий на гр (NaOH) |
0,55 |
Жидкое стек |
|
ло (NaaSiO3) |
0 03-0,05 |
Известь [Са(ОН)2] |
0,05-0,07 |
Едкий натр (NaOH) |
0,05-0,07 |
Известь [Са(ОН)2] |
0,05-0,1 |
1 Понизители твердости при своем воздействии на горные породы облегчают их разрушение.
121
наиболее эффективная |
концентрация их |
для различных |
горных |
пород. |
|
|
|
§ 29. Термический и гидравлический способы бурения скважин |
|||
Термическое |
бурение скважин |
производится |
главным |
образом в кварцитах, |
песчаниках и других породах, содержащих |
||
кремнезем. |
|
|
|
Сущность этого способа заключается в том, что при
воздействии на породу пламенем, имеющим высокую температуру, происходит значительное увеличение объема породы, которое при водит к растрескиванию и разрушению ее. Разрушенные частицы уносятся на поверхность водяным паром.
Изготовленные Коунрадским медным рудником термические бу ры имеют горелку, сальниковое устройство для подвода кислорода, керосина и воды, привод для вращения бура со скоростью 25— 30 об/мин от электродвигателя мощностью 3 кет. Рабочие части горелки (камера сгорания, сопловая головка и форсунка) заключе ны в трубу с системой водяного охлаждения. Газообразный кисло
род из баллонов через редукторный клапан поступает к горелке под давлением 7 ат и, пройдя через крыльчатку предохранительного клапана, смешивается с керосином и проходит через четыре распо ложенные под углом щели клапана в камеру сгорания.
Керосин под давлением 7 ат попадает в камеру по трубопроводу диаметром 6 мм из кольцевого зазора, имеющего 6-мм отверстия, и подается встречным потоком воздуха в струю кислорода. Частич ное смешивание кислорода и керосина происходит в расширении трубы (диффузоре), окончательное — при входе в камеру сгорания. Камера сгорания охлаждается водой, которая через 5-мм радиаль ные отверстия в конце корпуса горелки подходит к забою скважи ны. Расход воды составляет 1 500—2 000 л/час. Кроме того, для понижения температуры газов и защиты стенок камеры и сопла по трубке диамером 6 мм внутрь камеры сгорания под давлением 10— 13,5 ат подается вода в количестве 47 л/час. Камеры сгорания из
готовляют из меди и жароупорной стали и они |
имеют длину от |
112 до 250 мм. |
из графита, меди |
Головки с двумя и тремя соплами делают |
и жароупорной стали. По стойкости лучшими оказалась камера сгорания длиной 220 мм из жароупорной стали, а лучшей горел кой— трехсопловая из жароупорной стали. Форсунка — центро бежная со вставной звездочкой. На поверхности форсунки выре заны пазы для поступления кислорода в камеру. Форсунка обес печивает достаточно тонкое распыление горючего в количестве
30 кг!час. Для защиты сопловой головки от механических повреж дений и истирания о породу на кожухе имеются защитные высту пы, охлаждаемые водой.
При термическом бурении полезный диаметр скважин 150—
180 мм. При необходимости увеличения диаметра скважин требу ется повторное прожигание. В крепких кварцитах скорость тер-
122
мического бурения при диаметре скважин 180 мм составила 9— 10 м/час. На 1 л керосина расходовалось от 1,5 до 2,3 м3, кислоро да; температура газового потока 1400—1700°. Средний расход ке росина 50—60 л!час, кислорода 80—90 м^час, воды 40—50 л1час.
В Кривом Роге с 1959 г. находится в опытной эксплуатации станок термического бурения, сконструированный институтом Гипрорудмаш на базе станка ударно-канатного бурения БС-1. Станок
имеет однокамерную медную трехсопловую горелку. Наружный диаметр рабочего инструмента 130 и 160 мм. В камеру сгорания подается смесь тонкораспыленного керосина с газообразным кис лородом через форсунку эжекторного типа. В процессе огневого бурения горелка вместе с штангой непрерывно вращается со ско
ростью от 8 до 40 об/мин.
Гидравлический способ может быть использован при
бурении скважин диаметром до 400 мм, глубиной 9—10 м в не
скальных грунтах. По эток способу (рис. 52) в обсадную трубу
от насосной установки 2
нагнетается под давлени ем вода, которая подается к забою скважины по шлангу 3, сальнику 4 и трубе 5. По мере размыва грунта обсадная труба опускается под тяжестью собственного веса или в результате вращения ее воротом.
При скважинах глуби ной до 3 м размытый грунт вытекает из отверстия трубы. При более глубо ких скважинах отверстие трубы закрывается крыш кой 6, и пульпа под дав лением воды выжимается вдоль наружных стенок скважин.
По достижении задан ной глубины подачу воды
прекращают и в освобож
денную от |
грунта |
сква |
|
жину закладывают |
заряд |
||
влагоустойчивого ВВ. За |
|||
тем обсадные |
трубы из |
||
влекаются |
из |
скважины |
|
лебедкой |
7 при помощи |
||
каната 8, |
переброшенно Рис. 52. Схема гидравлического бурения |
||
го через ролик |
9, |
укреп |
|
ленный на треноге.
123
Средняя скорость гидравлического бурения в легких суглинках
и плывунах около 1 мрмин при глубине скважин до 8 м. Выработка на одного рабочего в смену достигала 27 м.
В легких песчаных суглинках при глубине скважин до 8 м,
диаметром 330 мм производительность бурения на одного рабоче го составила 9,3 м. Расход воды 0,8—0,9 л)мин на 1 см2 сечения
трубы.
§ 30. Бурение погружными перфораторами
Наряду с широким внедрением ударно-вращательного бурения с помощью пневмоударников за последние годы стали внедряться
погружные перфораторы, принцип работы которых заключается в
том, что в скважину диаметром от 90 до 150 мм по мере ее углуб ления погружается перфоратор, имеющий как ударный, так и по воротный механизмы.
В 1955 г. заводом «Коммунист» выпущен погружной перфора
тор ПШ-20 (рис. 53) для бурения скважин диаметром 90 мм и глубиной до 50 м. Он имеет двойной поршень и поворотный меха низм. При бурении перфоратор входит в скважину вслед за коронкой. Осевое давление осуществляется специальным механиз
мом. Очистка скважин от буровой мелочи производится водой.
Рис. 53. Погружной перфоратор ПШ-20
1 — головка перфоратора; |
2 — цилиндр; 3 — патрон; 4 — держатель с |
сальником; 5 — по |
||
лумуфта; |
б —полумуфта; |
7 — два поршня ударника; 8— поворотная букса: 9 — стакан |
||
для хвостовика бура; |
10 — клапан воздухораспределительного устройства; // — клапанная |
|||
коробка; |
/2 — штанга |
с хвостовиком; 13 — водоподводящая трубка; |
14 — коронка; 15 — |
|
— |
|
|
хвостовик |
----- |
Буровая штанга состоит из двух труб. Вода поступает по внут ренней трубе, а сжатый воздух — по кольцевому пространству между трубами. Соединять штанги нужно очень тщательно, чтобы
вода из внутренней трубы не могла проникнуть в кольцевое прост ранство и смешаться со сжатым воздухом. Перфоратор устанавли вается на распорной винтовой колонке с пневмоподатчиком. Ци линдр перфоратора разделен полумуфтами на две полости, в кото рых двигаются два поршня-ударника. Такая конструкция увеличи вает силу удара. Перфоратор Имеет поворотный механизм с гели коидальным стержнем. Поворот на небольшой угол происходит при
124