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    煤礦井下泥巖地層定向鉆孔套銑打撈技術(shù)

    2021-04-06 01:05:00管強(qiáng)盛
    煤礦安全 2021年3期
    關(guān)鍵詞:孔段鉆具偏心

    管強(qiáng)盛

    (中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安710077)

    隨著煤礦井下定向鉆進(jìn)技術(shù)的不斷推廣應(yīng)用,定向鉆孔鉆遇的地層也越來(lái)越復(fù)雜多樣,發(fā)生卡鉆事故的情況也越來(lái)越多[1-3]。針對(duì)卡鉆事故,一種利用專用套銑打撈鉆具套取孔內(nèi)事故鉆具的套銑打撈技術(shù)開始得到廣泛應(yīng)用,但該技術(shù)目前多是在鉆孔主層位為砂巖或完整煤層中取得了成功[4-5],在泥巖地層,特別是大段泥巖地層中還未見成功應(yīng)用。為此, 通過(guò)分析泥巖地層鉆進(jìn)技術(shù)特點(diǎn)并結(jié)合石油和地質(zhì)領(lǐng)域針對(duì)泥巖地層采取的技術(shù)措施,研究總結(jié)了一套適用于煤礦井下泥巖地層的套銑打撈技術(shù),應(yīng)用該技術(shù)成功解決了新安煤礦孔深465 m,其中345~450 m 均為泥巖的頂板高位鉆孔卡鉆事故。為拓寬套銑打撈技術(shù)在煤礦井下卡鉆事故中的應(yīng)用范圍,同時(shí)為煤礦井下定向鉆進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用提供更好更全面的技術(shù)保障。

    1 泥巖地層套銑打撈技術(shù)

    1.1 泥巖地層套銑打撈技術(shù)難點(diǎn)

    泥巖,由于其自身天然成分的原因,其具有水化膨脹性強(qiáng)、強(qiáng)度低、黏彈性強(qiáng)的特點(diǎn),在套銑打撈過(guò)程中主要存在以下幾方面的技術(shù)難點(diǎn)[6-8]:

    1)由于泥巖黏彈性強(qiáng),在套銑打撈過(guò)程中,由于鉆具的旋轉(zhuǎn)與軟泥巖孔壁表面發(fā)生強(qiáng)烈的剪切作用,使得這部分泥巖顆粒越來(lái)越細(xì),比表面積增大,引起泥巖黏滯力增強(qiáng)和摩擦阻力增大,導(dǎo)致鉆具回轉(zhuǎn)阻力大。

    2)由于泥巖易水化膨脹,而套銑打撈過(guò)程中的排粉介質(zhì)恰恰是清水,在水的浸泡和沖刷作用下,鉆孔極易出現(xiàn)縮徑或坍塌的情況,導(dǎo)致套銑鉆具容易被卡。

    3)由于泥巖強(qiáng)度低,無(wú)法支撐套銑打撈時(shí)孔壁重新分布的圍巖應(yīng)力,會(huì)加劇泥巖縮徑的情況。

    綜上,泥巖地層套銑打撈存在的技術(shù)難點(diǎn)主要表現(xiàn)為套銑鉆具回轉(zhuǎn)阻力大和縮徑坍塌易導(dǎo)致二次卡鉆的問(wèn)題。

    1.2 泥巖地層套銑打撈技術(shù)

    由于受限于煤礦井下特殊的安全要求和場(chǎng)地限制,石油或地質(zhì)行業(yè)普遍采用的抑制泥巖水化膨脹、平衡地層壓力、降低鉆具與孔壁摩阻的鉆井液或泥漿則無(wú)法使用,那么要解決泥巖地層套銑打撈存在的問(wèn)題,目前只能是從施工工藝的角度來(lái)解決。有鑒于石油和地質(zhì)行業(yè)的施工技術(shù),并結(jié)合以往在煤礦井下復(fù)雜地層的施工經(jīng)驗(yàn)[9-12],提出了2 種應(yīng)對(duì)技術(shù)。①短掃孔:在泥巖地層,借鑒石油上“短起下鉆作業(yè)”技術(shù),通過(guò)短掃孔,及時(shí)修正孔壁,掃掉因水化膨脹和受圍壓擠壓移動(dòng)的泥巖,保證鉆孔孔徑,也能將因水化剝落的掉塊及時(shí)排出孔外,根據(jù)套銑打撈過(guò)程中回轉(zhuǎn)阻力的變化情況,每15 m 左右進(jìn)行1次短掃孔;②擴(kuò)孔技術(shù):針對(duì)泥巖地層,特別是大段泥巖地層,由于泥巖孔段加長(zhǎng),套銑鉆具與孔壁間的摩阻必然增大,僅僅通過(guò)短掃孔作業(yè)將很難使鉆具回轉(zhuǎn)阻力維持在一個(gè)安全范圍,這時(shí)候就必須通過(guò)擴(kuò)孔技術(shù)將鉆孔擴(kuò)大至更大一級(jí),一方面減小鉆具與孔壁的接觸面積,另一方面增大環(huán)空間隙,保障孔內(nèi)暢通。

    擴(kuò)孔技術(shù)根據(jù)鉆孔深度可以采用全孔擴(kuò)孔或局部偏心擴(kuò)孔2 種形式。①全孔擴(kuò)孔:采用常規(guī)套銑鉆頭,操作簡(jiǎn)單,但需要從孔口開始進(jìn)行擴(kuò)孔套銑,套銑工作量大;②局部偏心擴(kuò)孔:采用偏心套銑鉆頭,該鉆頭有兩同心不等徑切削面,不回轉(zhuǎn)情況下,可以下入孔徑不小于鉆頭外徑的鉆孔,回轉(zhuǎn)情況下,可以將鉆孔擴(kuò)大至偏心鉆頭大半徑切削面所切削的孔徑,起到偏心擴(kuò)孔的目的,但該鉆頭外形近似橢圓,下鉆過(guò)程中下鉆速度控制不當(dāng)?shù)脑?,容易造成大半徑部分突然接觸孔壁而出現(xiàn)下鉆遇阻的情況,另外,鉆頭切削面不等徑的情況下,回轉(zhuǎn)套銑時(shí),回轉(zhuǎn)速度控制不當(dāng)導(dǎo)致大半徑切削面切削齒突然接觸孔壁容易出現(xiàn)切削齒崩落的情況,因此,偏心套銑擴(kuò)孔不適宜長(zhǎng)距離連續(xù)使用,建議使用長(zhǎng)度不超過(guò)30 m。偏心套銑鉆頭結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。

    圖1 偏心套銑鉆頭結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of eccentric sleeve bit

    2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

    2.1 事故鉆孔介紹

    新安礦16 大巷施工頂板高位鉆孔期間,1 號(hào)鉆孔鉆進(jìn)至孔深465 m 時(shí)發(fā)生卡鉆事故,其中345~450 m 為泥巖孔段,鉆進(jìn)過(guò)程中塌孔現(xiàn)象嚴(yán)重,分析本次卡鉆應(yīng)是由于泥巖段縮徑和坍塌導(dǎo)致的??ㄣ@事故發(fā)生后經(jīng)過(guò)“強(qiáng)力回轉(zhuǎn)起拔”工藝處理無(wú)效,決定采用套銑打撈技術(shù)進(jìn)行處理,事故鉆具組合為:φ120 mm 定向鉆頭+φ89 mm 螺桿馬達(dá)(4.7 m)+φ89 mm 測(cè)量系統(tǒng)(7 m)+φ89 mm 通纜鉆桿(453 m)。1號(hào)孔鉆孔剖面軌跡如圖2,1 號(hào)孔鉆孔軌跡平面圖如圖3。

    圖2 1 號(hào)孔鉆孔剖面軌跡Fig.2 Sectional view of No.1 borehole

    2.2 套銑打撈施工

    2.2.1 套銑打撈施工技術(shù)措施

    圖3 1 號(hào)孔鉆孔軌跡平面圖Fig.3 Top view of No.1 borehole

    通過(guò)分析鉆孔軌跡并結(jié)合施工記錄和施工人員對(duì)事故情況介紹,根據(jù)提出的泥巖地層套銑打撈技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)制定了針對(duì)性的套銑打撈技術(shù)措施,主要技術(shù)措施如下:①采用“φ153 mm 套銑鉆頭+φ127 mm套銑鉆桿”鉆具組合進(jìn)行套銑打撈;②套銑打撈進(jìn)入泥巖地層后根據(jù)套銑回轉(zhuǎn)壓力變化,選擇每15 m左右進(jìn)行1 次短掃孔作業(yè);③當(dāng)短掃孔作業(yè)對(duì)降低回轉(zhuǎn)壓力效果較差而無(wú)法繼續(xù)套銑時(shí),采用全孔套銑擴(kuò)孔技術(shù)繼續(xù)套銑,擴(kuò)孔鉆具組合為“φ168 mm套銑鉆頭+φ127 mm 套銑鉆桿”;④套銑打撈過(guò)程中,仍視回轉(zhuǎn)壓力變化進(jìn)行短掃孔作業(yè),選擇每9~15 m 進(jìn)行1 次短掃孔;⑤采用φ168 mm 套銑鉆具組合套銑回轉(zhuǎn)壓力無(wú)法控制在安全范圍時(shí),換用局部偏心套銑鉆具組合進(jìn)行套銑,偏心套銑鉆具下鉆受阻時(shí)開始回轉(zhuǎn)套銑,鉆具組合為“φ168 mm 偏心套銑鉆頭+φ127 mm 套銑鉆桿”。

    2.2.2 套銑打撈實(shí)施

    1)0~340 m 孔段。0~340 m 孔段地層為粗砂巖,地層較穩(wěn)定,采用φ153 mm 套銑鉆具組合進(jìn)行套銑打撈,初始回轉(zhuǎn)壓力為6 MPa,60 m 后每套銑鉆進(jìn)30 m 回轉(zhuǎn)壓力增加約1 MPa,240~340 m 套銑回轉(zhuǎn)壓力穩(wěn)定在13 MPa,套銑過(guò)程中回轉(zhuǎn)壓力變化正常。

    2)340~403 m 孔段??咨?40 m 之后進(jìn)入泥巖地層,隨著進(jìn)入泥巖段的長(zhǎng)度增加,套銑鉆具回轉(zhuǎn)壓力開始逐漸增加,并持續(xù)高于15 MPa,開始進(jìn)行短掃孔作業(yè),每套銑鉆進(jìn)15 m 進(jìn)行1 次短掃孔,其中,340~355 m 區(qū)間,通過(guò)短掃孔作業(yè)使回轉(zhuǎn)壓力由15 MPa 降至13 MPa,355~370 m 區(qū)間回轉(zhuǎn)壓力由18 MPa 降至13 MPa,370~385 m 區(qū)間回轉(zhuǎn)壓力由19 MPa 降至15 MPa,385~403 m 區(qū)間回轉(zhuǎn)壓力由20 MPa 降至19 MPa,壓力數(shù)值取掃孔區(qū)間壓力的平均值。由此可以看出,340~385 m 段,采用段掃孔作業(yè)后回轉(zhuǎn)壓力降低明顯,效果比較好,但到385 m后回轉(zhuǎn)壓力在掃孔前后差別減小,且掃孔后回轉(zhuǎn)壓力仍超過(guò)15 MPa,此時(shí)短掃孔起到的作用已不大。分析其原因是套銑鉆具進(jìn)入泥巖孔段過(guò)長(zhǎng),通過(guò)短掃孔能對(duì)前端泥巖孔段進(jìn)行修正,但后端泥巖孔段在水的浸泡下再次出現(xiàn)縮徑現(xiàn)象,鉆孔環(huán)空減小,造成套銑鉆具回轉(zhuǎn)阻力增大。

    3)403~438 m 孔段。采用φ153 mm 套銑鉆具組合套銑鉆進(jìn)至403 m 后,通過(guò)短掃孔作業(yè)已無(wú)法有效降低套銑鉆進(jìn)回轉(zhuǎn)壓力,決定換用φ168 mm 套銑鉆具組合進(jìn)行套銑擴(kuò)孔,同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況配合短掃孔作業(yè)。φ168 mm 套銑鉆具0~390 m 套銑回轉(zhuǎn)壓力穩(wěn)定變化,回轉(zhuǎn)壓力只由10 MPa 增大至13 MPa,390~405 m 回轉(zhuǎn)壓力逐漸升高至18 MPa,通過(guò)短掃孔作業(yè),將回轉(zhuǎn)壓力降至13 MPa,405~420 m,回轉(zhuǎn)壓力由20 MPa 降至16 MPa,420~435 m,回轉(zhuǎn)壓力由20 MPa 降至17 MPa,435~438 m,回轉(zhuǎn)壓力由22 MPa 降至20 MPa,短掃孔已起不到作用。

    4)438~446 m 孔段。考慮距穿過(guò)泥巖段的距離只有12 m,決定換用φ168 mm 偏心套銑鉆頭繼續(xù)套銑。φ168 mm 偏心套銑鉆頭外徑為φ168 mm,其中大半徑為89 mm,小半徑為79 mm,在不回轉(zhuǎn)的情況下鉆頭可以下入經(jīng)φ168 mm 套銑鉆頭套銑過(guò)的鉆孔,在回轉(zhuǎn)情況下,不考慮鉆孔擴(kuò)大率時(shí)能將鉆孔擴(kuò)大至178 mm,能明顯提高鉆孔環(huán)空間隙。采用φ168 mm 偏心套銑鉆頭+φ127 mm 套銑鉆桿鉆具組合下鉆至孔深420 m 時(shí)下鉆阻力增大,開始采用回轉(zhuǎn)套銑,套銑鉆進(jìn)至446 m 后回轉(zhuǎn)壓力出現(xiàn)明顯減小,由17 MPa 突然降至14 MPa,并伴隨跳動(dòng)幅度增大情況,可觀察到孔內(nèi)事故鉆具隨套銑鉆具一同轉(zhuǎn)動(dòng),判斷已成功解卡,提鉆將孔內(nèi)套銑鉆具及事故鉆具全部提出。

    從以上套銑過(guò)程可以清晰看出,在泥巖地層通過(guò)短掃孔和擴(kuò)孔技術(shù)能夠明顯降低套銑鉆具回轉(zhuǎn)阻力,保障套銑鉆進(jìn)順利實(shí)施,為成功解決泥巖地層套銑打撈難題提供可靠技術(shù)保障。

    3 結(jié) 語(yǔ)

    1)合理應(yīng)用套銑打撈技術(shù)能夠解決泥巖地層這種復(fù)雜地質(zhì)條件下的鉆孔卡鉆事故,能夠?yàn)樘足姶驌萍夹g(shù)的廣泛應(yīng)用提供有力支撐。

    2)在泥巖地層套銑打撈過(guò)程中,隨時(shí)根據(jù)套銑回轉(zhuǎn)壓力變化進(jìn)行短掃孔作業(yè),及時(shí)的短掃孔作業(yè)能有效降低鉆具回轉(zhuǎn)壓力,建議每15 m 左右進(jìn)行1次短掃孔作業(yè),根據(jù)回轉(zhuǎn)壓力變化適當(dāng)調(diào)整短掃孔作業(yè)間距。

    3)在短掃孔作業(yè)基礎(chǔ)上,根據(jù)孔深合理選擇套銑擴(kuò)孔方法,建議距目標(biāo)點(diǎn)30 m 以內(nèi)時(shí)選擇采用偏心套銑方法,距目標(biāo)點(diǎn)距離較遠(yuǎn)時(shí)采用全孔套銑方法,做到既保證鉆具安全又減少套銑擴(kuò)孔工程量。

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