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作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2024/4/14 11:28:30 | 【字体:

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  锚固履带钻机型号价格要闻钻井过程主要包括:利用钻头、钻具等工具,按照钻进技术高效率地破碎岩石,取心、固井与完井,预防与处理钻井事故等。一口井的钻井过程从确定井位到zui后试油、投产,要完成许多作业,包括钻前准备、钻进、固井和完井,zui后进行成本核算,同时进行拆卸设备与下口井的准备工作。以上就是一口井的基本钻井流程。打井是一种采用新进的技术,承揽地下深水井,探测井,等各种地下井开发!

  在大气压力的作用下,循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙流到井底,此时转盘驱动钻杆,带动钻头旋转进行钻进,由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆吸入钻杆内腔,随后上升至水,经泥浆泵排入沉淀池,沉淀后的循环液继续流入井孔,如此周而复始,形成了反循环的钻进工作。目前社会发展到现在,我国的人口分布,依然是农村人口占大部分的,我们的农民兄弟,面朝黄土背朝天,辛辛苦苦的在田间种着我们平常吃到的粮食,可是他们的饮水安全却得不到保证,加上工业的发展,水污染日益严重。打井可以改善农村饮水卫生,因为很多的疾病会顺着水流传播,打井取水,井水至少经过了土壤的简 单过滤,能起到一定的改善作用。利用钻头旋转时产生的切削或研磨作用破碎岩石。是当前zui通用的钻井方法。比顿钻钻速快,并易于处理井塌、井喷等复杂情况。按动力传递方式,旋转钻又可分 为转盘钻和井下动力钻两种:转盘钻在钻台的井口处装置转盘,转盘中心部分有方孔,钻柱上端的方钻杆穿过该方孔,方钻杆下接钻柱和钻头,动力驱动转盘时带动钻柱和钻头一起旋转,破碎岩石。井下动力钻是利用井下动力钻具带动钻头破碎岩石,钻进时钻柱不转动,磨损小、使用寿命短,特别适于打定向井。井下动力钻有 涡轮钻、螺杆钻和电动钻等。

  井下动力钻具钻井是利用涡轮钻具、螺杆钻具以及冲击旋转钻具靠钻井液驱动的方法钻井。特点是进尺快、钻压小、泵压高。适合钻定向井或特殊硬底层井段。

  钻井设备按功能分为旋转系统、提升系统、泥浆循环系统。动力与传动系统和控制系统等。利用钻头旋转时产生的切削或研磨作用破碎岩石。是当前zui通用的钻井方法。比顿钻钻速快,并易于处理井塌、井喷等复杂情况。按动力传递方式,旋转钻又可分为转盘钻和井下动力钻两种:转盘钻在钻台的井口处装置转盘,转盘中心部分有方孔,钻柱上端的方钻杆穿过该方孔,方钻杆下接钻柱和钻头,动力驱动转盘时带动钻 柱和钻头一起旋转,破碎岩石。井下动力钻是利用井下动力钻具带动钻头破碎岩石,钻进时钻柱不转动,磨损小、使用寿命短,特别适于打定向井。井下动力钻有涡轮钻、螺杆钻和电动钻等。

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  正循环回转钻孔:泥浆高压通过钻机的空心钻杆,从钻杆底部射出,底部的钻头(钻锥)在回转时将土层搅松成为钻渣,被泥浆浮悬。随着泥浆上升而溢出流到井外的泥浆溜槽,经过沉淀池沉淀净化,泥浆在循环使用。井孔壁依靠水头和泥浆保护,对泥浆的质量要求较高。反循环回转钻孔:与正循环相反,泥浆由钻杆外注入井孔,用真空泵或其他方法(如空气吸泥机)将钻渣从钻杆中吸出。泥浆起辅助护壁作用,相对正循环泥浆质量要求较低,但遇到钻深孔或易坍塌土层时,需要高质量泥浆。

  1.按岩石坚硬程度,尽量选用起重能力较大、冲击速度较快的钻机和较重的钻锥;

  2.钻锥刃脚平面宜呈十字型,其端部应带有弧刃,刃脚尖宜用高硬度及耐磨的合金焊条堆焊或用高硬度合金钢镶嵌;

  4.钻进过程中,应经常检查钻头转向装置,使钻锥能顺畅旋转,以提高钻进效能及防止钻孔出现十字槽,若孔底出现十字槽时,可回填片石重钻;

  5.钻进过程中,应投入适量性能良好、能够浮悬钻渣的粘土,并应及时清出钻渣;

  1、潜孔钻机采用电机经高性能减速器作回转动力;用气缸作推进动力。省去了液压系统,因而机械效率高,成本低、性能稳定。

  主要作用是钻井机转动井中钻具,带动钻井机钻头破碎岩石。它主要由钻井机转盘、水、顶部驱动钻井机钻井装置、钻井机钻杆柱及钻头组成。另外,钻井机钻杆柱和钻头也起着循环高压钻井液的作用。钻井机转盘和顶驱设备是旋转系统的核心,是钻机的三大工作机组的核心。

  主要作用是强迫钻井机钻井液的循环,及时清洗井底、携带岩屑、保护井壁以及向螺杆钻具、涡轮钻具提供高压动力液。它主要由钻井机钻井泵、地面钻井机压管汇、钻井机钻井液固控设备和调配装置等组成钻井机钻井泵是循环系统的核心,是钻井机钻机的三大工作机之一。

  均加强推进梁强度,加装双方型缸导轨和耐磨材料制成的压板,使得回转更平稳,导轨更耐磨,且易维修更换。

  均加装了柴油机压缩空气进气系统,减少了柴油机故障均有行走马达加强机型、干式集尘环保机型,性能更优越、质量更稳定、使用更环保。

  本机型大量借鉴和引用国外同类产品*的技术,结合我国国情,本着高效率,低成本的设计理念,其各种技术指标,均接近或达到进口同类机型的水平。

  高效与节能:孔径范围内平均值每分钟1米的凿岩速度和0.5升/米左右的油耗。*的自动换钎结构和良好的吸尘装置,充分体现了人性化的设计理念。

  越野与灵活:反折叠臂的设计减少运输尺寸,在保证钻臂工作范围的同时重心更稳,使得钻机zui高行进速度不小于每小时4公里;加大的调平角度设计在改善越野性能的同时,使得钻机在25度斜坡上能进行车身水平钻进工作。

  成本与维护:除部分元件外,含液压凿岩机在内的高度国产化部件的应用,使本钻车在购买和使用成本上与进口钻车相比大幅度降低。

  细长活塞能使能量损耗zui小,同时将zui大的冲击能传递给钻具。长中短三档冲程设计,可根据不同岩石硬度、孔径大小、转速快慢进行相应的调节以获得的功效

  重型推进梁中安装有油缸、钢丝绳、滑轮、跟管器、组成的推进系统;双液压马达带动的回转头及钻杆定位器的回转系统;自动感应定位并能储存6支5米102钻杆钎仓和油缸定位、卸杆及双机械手组成的自动换钎系统;另配有集尘粗滤、滑动式捕尘罩、钻杆自动螺纹润滑、油缸冲击器装卸等装置,以上装置完*满足高速钻凿的需要。

  加大的的行走马达和车身调平机构,zui快行驶3公里/小时、zui大爬坡25度、高低速双级行走功能以及独立柴油机预热装置使得本钻车能灵活地适应各种地形和环境温度。

  配有双击空调的驾驶室内各种操纵手柄轻便灵活,显示器和各种仪表中能反映钻车所有数据并自动报警、储存,电子钻臂角度显示使得钻车单人操作方便、定位准确。

  强大的集尘功能使得钻车能配备4寸、5寸、6寸不同冲击器,来适应用户在不同要求下的需求

  1、钻机采用复合钻塔,用两支高强度油缸作支撑,一组液压阀控制钻塔起、伏,操作极为方便快捷,省时又省力,zui大限度的为用户创造效益。

  2、底盘采用橡胶履带、其优点是重量较轻、寿命周期费用较低、能降低车辆行走机构的噪音、减小车体震动、可大幅度降低油耗,可在城市道路行走不伤路面。

  3、底盘自带四条高强度螺纹支腿(或液压高支腿)安装调整快捷方便、可用于装卸车介绍吊装成本提高效率,工作时支撑可靠稳定牢固。

  4、采用电启动柴油机,*地降低了操作者的劳动强度,特别是寒冷季节,柴油机启动困难时,更显现了*地优越性。

  5、本机配套久经实际考验的BW-160独立泥浆泵作为配套,泵流量、压力大,维修保养方便,零配件全国各地方便购买。

  6、采用液压高支腿油缸、可实现自行装卸车方便运输,减少成本提高效率随着非开挖施工技术的日益成熟,作为非开挖施工主要设备的水平定向钻机也得到了突飞猛进的发展。液压系统以它体积小、重量轻、结构紧凑、动力便于传递、力量大等特点,在水平定向钻机中得到了广泛的应用。钻机液压系统的液压元件以及各回路的性能对钻机的整体性能起着决定性的作用。

  2钻机液压系统 在大吨位的钻机中,采用液压系统驱动显示出了巨大的优越性,它使产品的结构变得简单,体积大大缩小。全液压水平定向钻机的液压系统包括:动力头回转液压系统、动力头推进或回拖液压系统、夹持卸扣器液压系统、履带行走液压系统、钻臂升降液压系统、钻机支腿液压系统、驾驶室平移液压系统、吊车液压系统、泥浆泵马达液压系统。在设计液压系统时,以满足性能和使用要求而又没有多余元件为。

  动力头回转液压系统,一般由一对规格相同但转向正好相反的低速大扭矩液压马达组成,液压马达带有减速机以便增大扭矩力,两液压马达之间设有一块可使两马达实现串、并联作用的电液动换向阀首先,从液压泵站来的液压油的压力和流量要和各液压元件相匹配,液压系统的压力不能*一个液压元件的额定工作压力,否则要用减压阀进行减压。选择换向阀时要注意,换向阀的通径要满足液压马达到达zui大设计转速时对液压油流量的需要。

  当电液换向阀4的左边电磁铁带点且换向阀3不带电时,电磁铁将阀4的左边阀芯位置推到中间,来自系统的液压油经过阀4到达马达1的左边,另一路则经过换向阀3到达马达2的右边,推动马达1、2作方向相反的转动,此时主轴正转。马达1的回油经过换向阀3与马达2的回油会合,经换向阀4流回油箱。这时两马达并联,转速低,但扭矩zui大。

  当电液换向阀4的左边电磁铁和换向阀3同时带电时,阀3的右边阀芯被推到左边位置接通,液压油经过马达1、阀3到达马达2的右边,推动两马达转动,主轴正转。这时两马达串联,马达转速比并联时高一倍,但扭矩是并联时的二分之一,回油则经过阀4流回油箱。 当电液换向阀4的右边电磁铁带点且换向阀3不带电时,电磁铁将阀4的右边阀芯位置推到中间,液压油经过阀4到达马达2的左边,另一路则经过换向阀3到达马达1的右边,推动马达1、2作方向相反的转动,此时主轴反转。马达2的回油经过换向阀3与马达1的回油会合,经换向阀4流回油箱。这时两马达并联,转速低,扭矩大动力头推进或回拖液压系统 动力头推进或回拖液压系统一般由两对规格相同转向相反的低速大扭矩液压马达组成,液压马达都带有减速机以便为钻机提供较大的推进或回拖力。液压系统的组成形式与动力头回转液压系统相同,只是增加了一组履带行走液压系统 钻机行走部件一般选用市场上的挖掘机底盘,经过改装后作为钻机的行走底盘,左右两个行走液压马达1、2由两个电液比例换向阀3、4分别控制,而电液比例换向阀的远程控制手柄则安装在钻机的驾驶室内。这样钻机的驾驶人员通过操纵远程控制手柄,就可以实现钻机的前进、后退和转向,以及行进速度快慢的调整钻机支腿液压系统 钻机就位后,钻机支腿油缸伸出,配合前面的地锚稳定钻机,以保证施工精度,液支腿液压系统由手动换向阀和液压锁组合而成,工作原理基本上与钻臂升降液压系统相同,只是省去了节流阀,因为支腿油缸缩回时不会产生冲击。支腿油缸安装在钻机后部,左右各一支驾驶室平移液压系统 钻机在施工时,由于桅杆向前伸出,前端的夹持卸扣器离驾驶室较远,操作者不便观察。为了方便施工,要求驾驶室也要随着向前伸出泥浆泵马达液压系统 现在的钻机大部分都自备泥浆泵,泥浆泵由液压马达来驱动,而驱动马达的动力则来自钻机液压系统。如果所选用的泥浆泵马达额定压力低于主系统压力,主系统液压油要先经减压阀减压后才可供给泥浆泵系统。泥浆泵马达液压系统图见图九,基本和动力头回转液压系统相同,只是泥浆泵系统只有正转没有反转而已钻机的液压泵站

  钻机的液压泵站主要由:油箱、滤油器、液压泵、柴油发动机和溢流阀等元件组成。由于钻机工作环境比较恶劣,连续工作时间较长散热较差,所以油箱容积一般要选大于等于泵zui大流量的7倍,而且液压系统回油要配有散热器。因为钻机的回油管路有回油滤油器、散热器和一些为了方便维修而设的截止阀门等元件,回油阻力较大,所以液压马达和泵的泄油不要接入回油管路,要单独引回油箱,否则容易造成马达和泵的损坏。滤油器的通油流量要大于等于系统通过液压油zui大流量的2.5倍。液压泵的流量总和要满足动力头回转、动力头推进或回拖、泥浆泵马达等液压系统同时工作时对流量的需要。柴油发动机的功率要满足液压泵zui高工作压力、zui大工作流量时对功率的需要。所选用的液压胶管所能承受的zui高工作压力要大于等于液压系统zui高工作压力的1.5倍,以免液压胶管受液压冲击而爆裂机型及总体结构形式的确定 该钻机为全液压动力头式,采用分组式布置可分解为主机、泵站和操纵台3部分,各部分之间用软管联接。

  主机由回转器、夹持器、给进装置、机架等4部件组成各部之间可以很方便地拆装。 2.2.1.1回转器 回转器由斜轴式变量马达、齿轮减速器、胶筒式液压卡盘组成。马达经二级齿轮减速,驱动主轴及液压卡盘实现钻具的回转。调节马达排量可以改变回转器的输出速度。主轴为通孔式结构,通孔直径75mm,回转器安装在给进机身的拖板上,借助给进油缸沿机身导轨往复运动,实现钻具的给进或起拔。回转器具有侧向开合装置。

  液压卡盘用液压夹紧、弹簧松开常开式结构,具有自动对中,安全可靠、卡紧力大等特点,它不但能保证正常钻进,还可用来升降钻具、强力起拔等

  2.2.1.2夹持器 夹持器用蝶形弹簧夹紧,油压松开的常闭式结构。可以防止起下钻具因突然停电引起的跑钻事故。夹持器固定在给紧装置机身的前端,用于夹持孔内钻具并可配合回转器实现机械拧卸钻杆。

  2.2.1.3给进部分 钻机的给进装置采用油缸直接推进。油缸体的尾部与机身的一端固定,油缸的活塞杆与托板相连。借助油缸活塞杆的伸缩,带动托板和回转器沿机身导轨作往复移动。采用单油缸直接推动的给紧装置可以获得zui大的给进、起拔能力,而且结构简单,运行安全可套。

  2.2.1.4机架 机架用于安装固定给紧装置。机架由一个爬履式底座、立柱、支撑油缸及斜撑杆等部分组成。给紧装置在机架上可以调头安装,并利用支撑油缸可以调整倾角,以满足钻进各种倾角钻孔的需要。斜撑杆采用二节式结构,钻进较小倾角钻孔时取下上面一节加长杆,钻进较大倾角时,再接上加长杆。利用爬履式底座以常规方法可将钻机安装在基台木上

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