中文名 | 反循環(huán)鉆探工藝實驗室的建立與測試裝置的研制 | 第一完成單位 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部勘探技術(shù)研究所 |
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主要完成人 | 靳玉生、烏效鳴、孟慶鴻、何躍文、胡郁樂 | 項目類別 | 科研項目 |
"反循環(huán)鉆探工藝實驗室的建立與測試裝置的研制"是中國地質(zhì)勘查技術(shù)院研究批建立了反循環(huán)模擬實驗系統(tǒng),包括15m高循環(huán)系統(tǒng)(耐壓管路、透明裝置(上頂式、側(cè)投式)、樣品收集裝置、模擬背壓裝置及供氣、供水行多介質(zhì)反循環(huán)巖屑(心)輸送試驗研究。 測試、數(shù)據(jù)檢測與處理實驗過程中循環(huán)介質(zhì)的壓力、差壓、流量、流速(速度場)及樣品的上參數(shù),并通過相應(yīng)的二次儀表和A/D板將測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后傳輸給計算機(jī)算機(jī)在windows界面下顯示檢測結(jié)果,構(gòu)成測試數(shù)據(jù)的自動采集與處理測試范圍如下: 循環(huán)系統(tǒng)壓力: 0~4.5Mpam 測試精度~5% 循環(huán)風(fēng)量: 5~300m3/h 測量精度: 3~5%水量: 0~250L/min 測量精度: <3% 測速范圍0~30m/s 測量精度: < 5% 測樣范圍: 巖mm; 巖心Φ25~38mm,"反循環(huán)鉆探工藝實驗室的建立與測試裝置的研制"是中國地質(zhì)勘查技術(shù)院研究批建立了反循環(huán)模擬實驗系統(tǒng),包括15m高循環(huán)系統(tǒng)(耐壓管路、透明裝置(上頂式、側(cè)投式)、樣品收集裝置、模擬背壓裝置及供氣、供水行多介質(zhì)反循環(huán)巖屑(心)輸送試驗研究。 測試、數(shù)據(jù)檢測與處理實驗過程中循環(huán)介質(zhì)的壓力、差壓、流量、流速(速度場)及樣品的上參數(shù),并通過相應(yīng)的二次儀表和A/D板將測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后傳輸給計算機(jī)算機(jī)在windows界面下顯示檢測結(jié)果,構(gòu)成測試數(shù)據(jù)的自動采集與處理測試范圍如下: 循環(huán)系統(tǒng)壓力: 0~4.5Mpam 測試精度~5% 循環(huán)風(fēng)量: 5~300m3/h 測量精度: 3~5%水量: 0~250L/min 測量精度: <3% 測速范圍0~30m/s 測量精度: < 5% 測樣范圍: 巖mm; 巖心Φ25~38mm 2100433B
成果登記號 |
19980167[08795] |
成果名稱 |
反循環(huán)鉆探工藝實驗室的建立與測試裝置的研制 |
第一完成單位 |
地質(zhì)礦產(chǎn)部勘探技術(shù)研究所;中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
主要完成人 |
靳玉生、烏效鳴、孟慶鴻、何躍文、胡郁樂 |
研究起始日期 |
1993-01-01 |
研究終止日期 |
1998-01-07 |
主題詞 |
反循環(huán)鉆進(jìn);工藝;實驗研究;計算機(jī)程序;數(shù)據(jù)處理 |
任務(wù)來源 |
H |
套電磁流量變送器的定額
按建筑物底層外邊線每邊各加3m以“m2”計算,即等于S底+L外*3+36
該機(jī)液壓步履樁架主要由頂部滑輪組、立柱、斜撐、底盤、行走機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、卷揚(yáng)機(jī)構(gòu)、操縱室、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及拖行機(jī)械組成.
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評分: 4.4
針對風(fēng)機(jī)機(jī)組能效測試工作繁雜、效率低下等問題,研制了一套多參數(shù)集成化的風(fēng)機(jī)機(jī)組能效測試裝置。該裝置基于STM32控制器為采集核心,采用電力儀表采集電參數(shù),利用壓力傳感器設(shè)計了調(diào)理電路測量風(fēng)壓參數(shù);同時對風(fēng)壓參數(shù)進(jìn)行了溫度補(bǔ)償和數(shù)字濾波,配合上位機(jī)軟件實現(xiàn)風(fēng)機(jī)機(jī)組能效參數(shù)的實時采集分析處理。經(jīng)現(xiàn)場測試,該裝置工作可靠穩(wěn)定,能夠準(zhǔn)確測試風(fēng)機(jī)機(jī)組的能耗狀況,提高了測試效率。
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評分: 4.4
介紹了液壓鉆機(jī)的一種流量測試裝置,分析了該裝置的結(jié)構(gòu)原理及整流器和換向閥在裝置中的應(yīng)用。給出與流量測試相關(guān)的故障診斷方法,以及鉆機(jī)流量測試值的修正計算公式。
20世紀(jì)40~50年代,反循環(huán)鉆探技術(shù)開始在荷蘭、德國興起,很快推廣到世界各地,并相繼出現(xiàn)了多種形式的反循環(huán)鉆探技術(shù)。初期的反循環(huán)鉆探只能采取巖礦屑。近年來在地質(zhì)鉆探中應(yīng)用反循探環(huán)鉆技術(shù)已能成功地連續(xù)采取巖(礦)心。反循環(huán)鉆探時,由于沖洗介質(zhì)在鉆桿中心孔內(nèi)以高速度上升,故排出鉆屑的能力強(qiáng),鉆屑粒徑大,鉆屑在孔底的重復(fù)破碎少,能大幅度提高鉆探效率,特別是在大口徑鉆探中效果明顯。
利用砂石泵(離心泵的一種)的抽吸作用,在鉆桿內(nèi)形成負(fù)壓,在大氣壓力作用下,循環(huán)液從泥漿池流入井口,經(jīng)循環(huán)間隙流向井底,與井底破碎的巖粉混合在一起,被吸入鉆桿內(nèi)腔,上升至地面,經(jīng)排出管、砂石泵進(jìn)入沉淀池,沉淀后的循環(huán)液繼續(xù)進(jìn)入井內(nèi),形成反循環(huán)鉆進(jìn)。
泵吸反循環(huán)鉆進(jìn)之前,井內(nèi)水位以上的鉆桿內(nèi)沒有循環(huán)液,因此在啟動砂石泵之前,必須設(shè)法使井內(nèi)水位以上的鉆桿、管內(nèi)充滿循環(huán)液。一種方法是在上部管內(nèi)安裝一真空泵,使砂石泵吸水口至井內(nèi)水位以上的鉆桿、管路內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,從而使鉆桿內(nèi)的水位提高,最后使循環(huán)液充滿整個砂石泵的吸水管路。另一種方法是安裝一臺注水泵(離心泵),向砂石泵吸水管路注水,吸水管路充滿循環(huán)液后再啟動砂石泵。泵吸反循環(huán)鉆進(jìn)所用循環(huán)液一般為清水,在易坍塌地層亦可用泥漿。為防止井壁坍塌,井內(nèi)液面要高于地下靜水位2m。泵吸反循環(huán)所用的砂石泵,其流量為240~500m3/h,有效吸水壓力為6x104~7x104Pa。
泵吸反循環(huán)鉆進(jìn)效率隨孔深的增加而下降,在井深50m以內(nèi),效率較高,稱高效工作區(qū)段。當(dāng)井深超過70m后,雖也能工作,但效率已很低,因此50~70m稱為經(jīng)濟(jì)工作區(qū)段。
泵吸反循環(huán)鉆進(jìn)中,一個重要的問題是選擇和確定鉆桿內(nèi)循環(huán)液的上升速度。影響循環(huán)液上升速度的因素主要由以下幾點(diǎn):循環(huán)液中巖屑的含量,一般推薦循環(huán)液中巖屑含量不超過8%~10%;鉆桿內(nèi)壁表面應(yīng)光滑、平整,不應(yīng)有收縮、臺階等情況,避免循環(huán)液流動過程過大的摩擦損失和渦流損失;井壁與鉆桿之間的環(huán)狀間隙的循環(huán)液下降流速不能過大,以防止循環(huán)液沖垮井壁,推薦循環(huán)液下降流速為0.01~0.03m/s。鉆桿內(nèi)腔斷面與井孔斷面之比推薦1/100。
氣舉反循環(huán)的工作原理是將壓縮空氣通過供氣管路送至井下的氣水混合室,并使壓縮空氣與鉆桿內(nèi)的循環(huán)液混合,從而形成密度比鉆桿外液體密度小的混合液柱。混合液在管內(nèi)外壓差的作用下,沿鉆桿內(nèi)腔上升經(jīng)排渣管排至沉淀池,經(jīng)沉淀后的循環(huán)液以自流方式連續(xù)不斷地流入井內(nèi)環(huán)狀間隙,形成反循環(huán)。
當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到平衡時,可用如下公式:
(Lw H)γh=hγx Lwγxy
其中
H--混合室下入井內(nèi)的深度;
h--混合室至排渣管中心的高度;
Lw--尾管長度;
γh--沖洗液重度;
γx---雙壁鉆桿內(nèi)腔固、氣、水三相平均重度;
γxy--尾管內(nèi)固、液兩相平均重度。
若不考慮各種阻力、慣性力,要使整個系統(tǒng)循環(huán)運(yùn)動,則必須是:
(Lw H)γh >hγx Lwγxy。
工作時由工作泵輸來的高壓液體經(jīng)過射流泵的噴嘴形成高速射流,使射流泵的吸入口形成低于大氣壓的低壓區(qū),孔內(nèi)沖洗液在大氣壓力作用下被抽吸入射流泵。其循環(huán)方式和原理與泵吸反循環(huán)相似。對于泵吸反循環(huán)和射流反循環(huán),當(dāng)砂石泵和射流泵位于地表時,其驅(qū)動壓力相當(dāng)于泵的真空度,不可能大于1個大氣壓,故只適用于淺孔反循環(huán)鉆探。這兩種反循環(huán)設(shè)施均能設(shè)計成正反循兩用,以便用來排除管道堵塞及適應(yīng)不同地層鉆探工藝的需要。