Вращательное (шнековое) бурение скважин
Вращательное бурение вертикальных и наклонных скважин диаметром 110—160 мм резцами с удалением продуктов разрушения шнеками применяется в породах с f ≤ 6.
Легкие станки шнекового бурения (СБР-125) представляют собой трубчатую ходовую раму с направляющими для вращателя, состоящего из электродвигателя и редуктора, к внешнему торцу которого укреплен буровой став, состоящий из штанг-шнеков. Передвижение станка осуществляется шагающим механизмом, осевое усилие на резец — массой вращателя и буровым ставом. Направляющие вращателя при бурении могут устанавливаться в вертикальное или наклонное положение с углом наклона до 60°. Благодаря небольшой массе вращателя эти станки успешно бурят скважины в слабых породах с f ≤ 3.
Рис. 2.8. Станок вращательного бурения СБР-160:
1 — кабина машиниста; 2 — штанга-шнек; 3 — вращатель;
4 — мачта; 5 — машинное отделение; 6 и 7 — гусеничный
ход и его рама
Тяжелые станки оборудованы гусеничным ходовым
механизмом (рис. 2.8 ).
Все оборудование установлено на раме. Они позволяют бурить
вертикальные и наклонные скважины в средних по крепости
породах с f ≤ 4-6, так как большая масса вращателя обеспечивает
большое осевое усилие на забой. Ведутся работы по созданию
станков с механизацией наиболее трудоемкой операции при
бурении — сборке и разборке бурового става. Техническая харак-
теристика некоторых станков приведена ниже.
.
Сменная производительность легких станков при бурении по углю достигает 100 м. В более крепких породах с f ≥ 3 из-за недостаточного осевого усилия производительность станков резко снижается, и их использование становится экономически нецелесообразным. При использовании станков СБР-160 их сменная производительность уменьшается с 200 до 30 м с увеличением коэффициента крепости пород с 2 до 6, а себестоимость бурения 1 м скважины увеличивается от 0,2 до 3 руб. Особенно низкие показатели получаются в абразивных породах повышенной крепости.
Буровой инструмент для вращательного бурения состоит из набора штанг и резцов. Штанга представляет собой трубу 1 с приваренной к ней спиралью 2 из полосовой стали, армированной по наружной кромке наплавкой твердого сплава (рис, 2.9, а)
Для разрушения пород наиболее широко применяют резцы с закругленными лезвиями, армированные цилиндрическими вставками твердого сплава (рис. 2.9, б), а также резцы, армированные пластинками твердого сплава (рис. 2.9, в). Новочеркасским, Кузбасским и Иркутским политехническими институтами разработаны долота со съемными резцами (рис. 2.9, г, д). Эти резцы обеспечивают увеличение скорости бурения в 1,5—3 раза по породам с / == 4-1-6 и снижение себестоимости бурения скважины в 2 раза.
Стойкость резца уменьшается с 500 до 20 м с увеличением крепости и абразивности пород. Наибольшую стойкость имеют резцы со сменными режущими элементами.
Рациональный режим бурения выбирается с учетом типа применяемых резцов и на основе результатов экспериментов по определению производительности станка и себестоимости бурения.
Одним из серьезных недостатков бурения является значительная потеря глубины скважины (до 15 %) из-за неполного удаления шнеками разрушенной породы. Предложена шнекопневмати-
ческая технология очистки забоя, при которой по трубам шнека в скважину подается сжатый воздух (2—5 м3/мин), резко повышающий эффективность очистки скважины (до 95 % и более) и снижающий крутящий момент для вращения става шнеков,