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    堅硬地層NBS高效孕鑲金剛石鉆頭的研究與應(yīng)用

    2017-02-15 06:00:48沈立娜尹建民阮海龍吳海霞
    鉆探工程 2017年1期
    關(guān)鍵詞:探礦胎體機械鉆速

    沈立娜, 路 杙, 尹建民, 阮海龍, 吳海霞, 李 春

    (1.北京探礦工程研究所,北京 100083; 2.中國人民解放軍96657部隊,北京 100011; 3.四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局二〇七地質(zhì)隊,四川 樂山 614000)

    堅硬地層NBS高效孕鑲金剛石鉆頭的研究與應(yīng)用

    沈立娜1, 路 杙2, 尹建民3, 阮海龍1, 吳海霞1, 李 春1

    (1.北京探礦工程研究所,北京 100083; 2.中國人民解放軍96657部隊,北京 100011; 3.四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局二〇七地質(zhì)隊,四川 樂山 614000)

    介紹了一種NBS高效孕鑲金剛石鉆頭,該類型鉆頭通過向胎體配方引入一種NBS材料,該材料與胎體結(jié)合強度強,晶型銳利,室內(nèi)微鉆試驗及野外試驗結(jié)果顯示,該類型鉆頭可大幅提高鉆進中弱風(fēng)化堅硬巖石的鉆進效率,且鉆頭壽命較以往技術(shù)有很大提高。

    NBS;金剛石鉆頭;高效孕鑲鉆頭;機械鉆速;堅硬地層

    0 引言

    隨著地質(zhì)勘探向非常規(guī)能源、地?zé)豳Y源勘采方向發(fā)展,鉆探施工中孕鑲金剛石鉆頭正發(fā)揮著越來越大的作用。雖然目前我國鉆井技術(shù)已經(jīng)較為成熟,然而由于近兩年鉆探任務(wù)的縮減、對鉆孔質(zhì)量的嚴(yán)格要求以及所鉆遇的地層復(fù)雜性越來越大,導(dǎo)致對金剛石鉆頭提出來更高的要求。以鉆遇地?zé)峋确浅R?guī)能源勘探井為例,由于地層溫度高,巖石二次重結(jié)晶構(gòu)造較多,常常鉆遇隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)的堅硬巖石,這類巖石顆粒細(xì)小,硬度大,膠結(jié)強度高,研磨性弱,在鉆探領(lǐng)域稱之為堅硬致密“打滑”地層[1-3,7-8]。

    堅硬致密“打滑”巖層一直是鉆探中遇到的一大技術(shù)難題,金剛石鉆頭在該類地層鉆進時,胎體磨耗量低,金剛石不易出刃。然而,近兩年國內(nèi)技術(shù)人員、相關(guān)學(xué)者投入了大量的時間、人力和物力,中南大學(xué)的張紹和教授研究了弱包鑲金剛石鉆頭[1],其是指在金剛石顆粒表面涂覆一層具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的薄膜層,從而減弱胎體對金剛石的包鑲,達到金剛石在磨光后提前脫落的作用;采用主輔磨料金剛石鉆頭,可使得高品級和低強度金剛石或磨料相互補強,達到提高鉆進時效的目的[2],這種方法具有一定效果,但由于輔磨料是弱強度顆粒實體添加,在實際鉆進過程中并不能全部脫落形成微坑,大多擠壓破碎后仍留在胎體凹坑內(nèi)部,影響鉆頭的出刃效果。龐豐等[3]研究了造孔劑對鉆頭的性能影響,研究表明胎體中加入造孔劑可增強胎體底唇面的粗糙度,促進鉆頭出刃。北京探礦工程研究所技術(shù)人員研制出一種自銳金剛石鉆頭[4],通過在胎體內(nèi)添加一種自銳材料,鉆進時可預(yù)先形成微坑,提高鉆頭底唇面的粗糙程度;此外,技術(shù)人員還研制了自出刃多孔胎體鉆頭[5],與龐豐等研究學(xué)者思路類似,然而添加方式有所不同,通過在胎體內(nèi)預(yù)制合理的孔隙結(jié)構(gòu)來改善鉆頭表面的拋光狀態(tài),并研究了孔隙大小和形狀對胎體性能的影響,這種方式的確可以提高機械鉆速,但孔隙的存在占據(jù)了胎體的工作層體積,從而導(dǎo)致鉆頭壽命受到一定程度的影響。

    由此可見,國內(nèi)研究人員通過各種創(chuàng)新型研究,取得了比較顯著的效果,然而鉆頭壽命一直不甚理想。

    本文提出一種NBS孕鑲金剛石鉆頭,通過將一定比例的NBS材料加入到胎體內(nèi)部,這種材料熱穩(wěn)定性很強,與胎體包鑲強度高,且具有同金剛石類似的切削能力,通過在其內(nèi)部預(yù)制微裂紋產(chǎn)生定向開裂,實現(xiàn)鈍角重新尖銳,提高了金剛石的自銳性能,有效改善金剛石鉆頭在鉆進致密“打滑”地層時鉆頭表面的拋光磨損狀態(tài),從而可大幅提高鉆探效率。

    1 新型NBS高效孕鑲金剛石鉆頭的設(shè)計

    1.1 胎體材料

    采用稀土添加超細(xì)晶預(yù)合金鐵基胎體粉末,該胎體粉末可在750 ℃進行低溫?zé)釅簾Y(jié)致密,從而降低對金剛石的熱損傷,保證金剛石切削性能。胎體表面硬度較低,但對金剛石包鑲強度高,金剛石不易脫落,有利于其快速切削且保證較長工作壽命[6]。

    1.2 金剛石參數(shù)設(shè)計

    巖石越堅硬致密,金剛石品級應(yīng)越高,考慮到作業(yè)成本,因此選用高品級晶型完整的人造金剛石;由于致密巖層的顆粒尺寸多為小于0.1 mm的造巖礦物,考慮到鉆進效率和切削能力,金剛石粒度選用35/40中粗目數(shù)與50/60進行混合,既能保證鉆頭的有效進尺,又能使鉆頭具有一定的壽命。

    1.3 NBS材料特性

    選用的NBS材料具備如下性能:(1)與鉆頭胎體結(jié)合強度高,不影響胎體的包鑲及胎體整體強度;(2)具備類似金剛石的切削磨損能力,抗壓強度較高,但晶型更加銳利,且破碎時多為剪切滑移破碎,因此鉆頭整體攻擊性更強;(3)如有必要,可通過特殊工藝對NBS或金剛石進行預(yù)處理,保證其內(nèi)部具有一定方向的微裂紋,從而實現(xiàn)磨平后的定向碎裂,保證自銳性。

    2 試驗結(jié)果分析

    2.1 微鉆試驗結(jié)果與討論

    室內(nèi)試驗的微鉆試驗設(shè)備由鉆進系統(tǒng)、恒壓恒速加載系統(tǒng)、數(shù)字化自動化控制測量記錄系統(tǒng)組成。轉(zhuǎn)速可實現(xiàn)0~2000 r/min,無級調(diào)速,試驗采用?30/18 mm微型取心鉆頭,巖石為可鉆性12級的燧石巖(礦物成分為:石英+玉髓共99.99%,微量鐵質(zhì))。

    巖石的顆粒細(xì)小,硬度在長石及以上級別,因此在鉆進過程中,巖粉較細(xì),胎體出刃困難。

    為了與常規(guī)配方鉆頭進行對比,微鉆臺架試驗的設(shè)計配方如表1所示。

    表1 微鉆試驗配方設(shè)計

    R1配方為普通硬巖配方,R1-SYS為第一代自銳配方,R1-EQ為多孔胎體配方,R1-NBS為新型NBS高效孕鑲鉆頭。

    設(shè)計每種配方鉆進巖石的工作量為500 mm,2種巖石分別得到表2試驗數(shù)據(jù)。

    表2 燧石巖微鉆測試試驗結(jié)果

    從表2可以看出,在鉆進致密“打滑”燧石巖時,無論是SYS自銳鉆頭、EQ多孔胎體鉆頭,還是NBS鉆頭,均可以提高機械鉆速,普通金剛石鉆頭即使轉(zhuǎn)速在800 r/min,機械鉆速也難以超過0.5 m/h,加入自銳改性的胎體,機械鉆速在適宜的轉(zhuǎn)速下均能超過1 m/h,但NBS孕鑲鉆頭僅在轉(zhuǎn)速300 r/min時即可與SYS自銳鉆頭和多孔胎體鉆頭匹敵。在2 kN鉆壓條件下,提取不同配方500 r/min及800 r/min的平均機械鉆速(見圖1)。

    由圖1可以看出,無論哪種配方,800 r/min條件下的機械鉆速均高于500 r/min條件下的數(shù)值,這與鉆頭的最優(yōu)切削線速度有關(guān);NBS孕鑲配方鉆頭鉆速明顯優(yōu)于常規(guī)配方及以往配方鉆頭,其機械鉆速在同等工作條件下,是常規(guī)鉆頭的4~8倍,較SYS自銳鉆頭和EQ多孔胎體鉆頭也超出20%~30%。

    圖1 不同胎體配方微鉆試驗平均機械鉆速統(tǒng)計圖

    為了探尋鉆頭的使用壽命,在鉆進試驗中,測量了胎體的磨損高度,由于鉆頭的工作面積相同,進尺相同,從而胎體的磨損高度便反映了鉆頭的使用壽命。具體見圖2。

    圖2 不同胎體配方微鉆試驗鉆進胎體磨損量統(tǒng)計圖

    由圖2可以看出,在進尺500 mm的微鉆試驗工作量下,常規(guī)配方鉆頭和NBS配方鉆頭在鉆進中胎體磨損最小,然而常規(guī)配方人為出刃還有0.8 mm的磨損高度,由此說明,傳統(tǒng)的硝酸腐蝕或者人為打磨出刃一方面會加快鉆頭磨損,影響使用壽命,另一方面并不能很好地起到提高機械鉆速的最終目的。因此,4種配方相比較,NBS配方孕鑲鉆頭總體磨損高度最小,反映出其壽命相對較高。

    2.2 現(xiàn)場試驗結(jié)果與討論

    新型NBS高效孕鑲金剛石鉆頭通過低溫二次焊接制成NQ+2繩索取心金剛石鉆頭,即規(guī)格?77/47.5 mm,于福建某180 m水平孔進行鉆進,施工方為中國人民解放軍96657部隊,巖石為中弱風(fēng)化花崗巖、輝綠巖等(如圖3所示),巖石大多為弱研磨性,少數(shù)中等風(fēng)化巖石研磨性較弱研磨性地層略高,鉆頭使用情況如表3所示。

    圖3 福建某水平鉆孔巖心

    鉆頭及產(chǎn)地平均時效/m進尺/m備注其他廠家鉆頭02~0310~20鉆速低,難以進尺探礦工程所SYS自銳鉆頭312鉆進3h胎體迅速磨平,鉆遇中等風(fēng)化花崗巖,研磨性略強探礦工程所NBS孕鑲鉆頭3~4100出孔新度60%

    由表3數(shù)據(jù)可以看出,NBS孕鑲鉆頭無論在機械鉆速還是在鉆頭壽命上,都具有極大的優(yōu)勢,進尺100 m,新度還有60%(見圖4)。SYS自銳鉆頭也具有一定效果,但由于此種鉆頭主要針對弱風(fēng)化堅硬致密“打滑”地層,而對具有中等風(fēng)化的花崗巖適應(yīng)性不好,因此在該類地層壽命較短。

    圖4 NBS高效孕鑲鉆頭進尺100 m后磨損照片

    3 結(jié)論

    通過室內(nèi)及現(xiàn)場試驗,新型NBS高效孕鑲金剛石鉆頭可在正常鉆壓下,大幅提高鉆進堅硬致密“打滑”巖層的機械鉆速,且具有較高的工作壽命。該類型鉆頭除適應(yīng)堅硬致密“打滑”地層,對中等風(fēng)化堅硬地層也具有較好的適應(yīng)性。因此,對堅硬地層具有一定的光譜性,為今后我國地質(zhì)礦產(chǎn)勘查、工程勘查以及非常規(guī)能源勘探提供了新的技術(shù)支撐。

    [1] 郭慶清,王家亮,張紹和.胎體弱化顆粒材質(zhì)對WC基孕鑲金剛石鉆頭胎體磨損性能的影響[J].中國有色金屬學(xué)報,2015,25(9):2531-2535.

    [2] 張紹和,楊凱華.主輔磨料雙切削作用金剛石鉆頭研究[J].地質(zhì)與勘探,2001,37(5):87-89.

    [3] 龐豐,段隆臣,童牧,等.鉆進打滑地層時造孔劑對孕鑲金剛石鉆頭性能的影響[J].粉末冶金材料科學(xué)與工程,2014,19(5):790-796.

    [4] 沈立娜,阮海龍,李春,等.堅硬致密“打滑”地層新型自銳金剛石鉆頭的研究[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2014,41(11):57-59.

    [5] 沈立娜,郭長江,等.新型自出刃多孔胎體孕鑲金剛石鉆頭的研究[C]// 第十八屆全國探礦工程(巖土鉆掘工程)技術(shù)學(xué)術(shù)交流年會論文集.北京:地質(zhì)出版社, 2015.

    [6] 沈立娜,吳海霞,吳海霞,等.稀土La添加量對預(yù)合金鐵基胎體性能的影響[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2012, 39(4): 69-71.

    [7] 王多軍,沈立娜,等.堅硬致密石英巖地層用新型胎塊鉆頭的研究與應(yīng)用[J].西部探礦工程,2014,(4):39-40.

    [8] 張麗,楊凱華.金剛石鉆頭鉆進堅硬致密弱研磨性地層的研究現(xiàn)狀與進展[J].金剛石與模具磨料工程, 2003,(6):9-12.

    Study and Application of High Efficiency NBS Impregnated Bit for Hard Formation/

    SHENLi-na1,LUYi2,YINJian-min3,RUANHai-long1,WUHai-xia1,LIChun1

    A high efficiency NBS impregnated bit was introduced in this paper. NBS material was added in the bit matrix, which has a sharp crystal and good bond strength with the matrix. The micro-drilling experiments and the field drilling tests show that this NBS diamond bit can greatly improve ROP in medium-weakly weathered hard rocks drilling and the bit service life is also prolonged compared with ordinary diamond bits.

    NBS; diamond bit; high efficiency impregnated bit; rate of penetration (ROP); hard formation

    2016-07-19

    中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目“重點成礦帶碎巖與取心技術(shù)研究與應(yīng)用示范”(編號:12120113097300)

    沈立娜,女,漢族,1985年生,工程師,材料科學(xué)專業(yè),碩士,從事金剛石鉆頭的優(yōu)化設(shè)計工作,北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)工業(yè)開發(fā)區(qū)二期創(chuàng)新路1號,shenln@bjiee.com.cn。

    P634.4+1

    A

    1672-7428(2017)01-0084-03

    (1.Beijing Institute of Exploration Engineering, Beijing 100083, China; 2.96657 Unit of PLA, Beijing 100011, China; 3.207 Geological Team of Sichuan Bureau of Geology & Mineral Resources, Leshan Sichuan 614000, China)

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