Файл: Механизация вспомогательных операций в разведочном бурении..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 137

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

лимб, позволяющий получать эмульсии с концентрацией 0,5; 0,75 и 1,0%. Из бачка для масла по маслопроводу 15 подогретый мылонафт

подается во

всасывающий рукав вихревого насоса, соединенного

с баком для

воды 4.

Смесь мылонафта с водой нагнетается насосом в нагнетательный рукав 14 и далее проходит через ультразвуковой излучатель 11, пз которого в бачок 10 попадает готовая эмульсия. Подача воды в насос

 

Рпс. 84.

Схема ультразвуковой

эмульсионной

установки.

 

 

 

1 — рама; 2

пасос;

3

— каркас; 1 — Оак

для

воды; 5 — панель; 6 — Вачок

для

масла;

7

— водомерное

стекло;

8 — бачок для подогрева;

9 — подогревательные

элементы

ТЭН;

10

— бачок для

эмульсин;' 11 — излучатель;

12

всасывающий

рукав; 13,

16,

17

вен­

 

тиль;

14

нагнетательный рукав;

i s

маслопровод;

18 — манометр.

 

 

регулируется вентилем 13, а подача эмульсии в зумпф — вентилем 17. Для удобства обслуживания установки вентили и регулировочные краны смонтированы в передней части установки. Контактор для вклю­ чения электродвигателя установлен на специальной панели 5.

Техническая

характеристика установки

Производительность, м 3 / ч

 

3,5—4

Рабочий объем маслобака,

л

25

Рабочий объем бака для эмульсии, л

50

Рабочий объем бака для воды, л

400

Температура мылонафта, °С

60—70

Система подогрева мылонафта с помощью ТЭН

мощ­

ностью, кВт

 

2,4

Рабочее давление иа излучателе, кгс/см-

7—8

Производительность вихревого насоса, м 3 / ч

7—15

Давление, развиваемое насосом, мм вод. ст

55—20


Мощность электродвигателя, кВт

7—5,5

Скорость вращения вала электродвигателя, о б / ш ш

1450

Габаритные размеры, мм:

1150

длина

ширина

725

высота

1450

Вес, без жидкости, кг

150

Установка испытывалась в ряде геологических организаций Крас­ ноярского территориального геологического управления. Ультразву­ ковые установки в период испытаний работали нормально, обеспечи­ вая получение стабильных высокодисперспых эмульсий. Производи­ тельность установки от 1—1,5 м 3 эмульсии в і ч .

В установке использован гидродинамический излучатель, работа­ ющий следующим образом. Жидкость от насоса под давлением 5— 10 кгс/см2 поступает по трубе в насадку и, ударяясь об отражатель, через зазор между насадкой и отражателем с большой скоростью ве­ ерообразной струей направляется на пеобтекаемой формы стержнп (пластпны), располагающиеся по окружности. Образующиеся в ре­ зультате завихрений жидкости упругие колебания усиливаются резо­ нансными колебаниями пластин.

При регулировании расстояния между насадкой и отражателем можно получить разную толщипу выходящей струи жидкости.

После регулирования величины зазора, т. е. настройки излуча­ теля на пормальный режим работы, последний погружается в жид­ кость и посредством регулировочного устройства добиваются работы пластин на резонансной частоте. При этом замеряется величина макси­ мального звукового давления, создаваемого излучателем. При нор­ мальном режиме работы излучатель издает характерный звук, похо­ жий на свист.

Применяемый в ультразвуковой установке излучатель имеет сле­ дующие технические данные:

спектор упругих

колебаний, кГц

0,5—2

 

максимальная

интенсивность,

 

 

Вт/см2

 

1—2

 

потребляемая мощность, кВт . .

от 3 до

4

производительность, мз/ч . . .

от 1 до

1,5

К достоинствам эксплуатируемого гидродинамического излучателя относятся: возможность обеспечения кругового распределения излу­ чений; простота устройства и возможность изготовления в механиче­ ских мастерских геологоразведочных экспедиций, надежность и долго­ вечность работы и простота обслуживания.

УКАЗАТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕВАТОРОВ

При производстве спуско-подъемных операций бурильного инстру­ мента могут возникнуть случаи производственного травматизма вслед­ ствие переподъема талевого блока или элеватора, основными причи­ нами которого являются неодинаковая длина свечей, недостаточная


освещенность копра (мачты), влияние метеорологических условий

и др.

Для обеспечения безопасного ведения работ и облегчения условий труда буровой бригады научно-исследовательскими и производ­ ственными организациями созданы различные приспособления для

предупреждения

переподъема талевого блока при трехструнной

и более

оснастке) и при ра­

боте

элеватора

на

прямом

канате.

 

 

 

Так,

в ВИТР

разработан

противозатаскиватель

тале­

вого

блока к буровым стан­

кам ВИТР-2000, а в СКВ

созданы

противозатаскива-

тели НО-6 к буровым стан­

кам ЗИФ-650Аи НО-7 к стан­

кам ЗИФ-1200А.

Волго-Дон­

ским

геологическим

упра­

влением

для

 

станков

ЗИФ-1200А предложен и

внедрен

противозатаскива­

тель

АП-01.

 

 

Противозатаскиватели ти­ па НО обеспечивают звуко­ вую и световую сигнализа­ ции, предупреждающие о начале переподъема, и авто­ матическое отключение при­ вода станка с одновременным включением тормозного ус­ тройства, тем самым удер­ живают колонну бурильных труб в подвешенном со­ стоянии.

Наиболее

простым

по

 

устройству

и

обеспечива­

Рнс. 85. Указатель перемещения элева-

ющим

безопасное ведение

работ

является

указатель

тора,

перемещения

элеватора,

раз­

 

работанный Ухтинским геологическим управлением (рис. 85).

Указатель

позволяет буровому мастеру наблюдать с рабочего

места за

перемещением

элеватора во

время подъема и

спуска

бурового

снаряда. На

шкале указателя

наносятся метки,

соот­

ветствующие крайнему верхнему и нижнему положениям элева­ тора.

Указатель состоит из корпуса 2, в котором установлены винтовая пара 8 и две конические шестерни 1. На валу 4, выходящем из корпуса, установлен диск 3, прижимающийся к тормозному ободу


подъемной лебедки. Вращение от тормозного обода передается диску., от него коническим шестерням и ходовому винту S. При вращении последнего гайка 7 с укрепленной на ней стрелкой 6 перемещается вдоль трубы 9 пропорционально движению элеватора.

Указатель устанавливается на станке с помощью кронштейна. Высота указателя 776 мм, вес 6 кг.

Для обеспечения надежной, бесперебойной работы указателя необ­ ходимо периодически очищать и смазывать випт 5, шестерни 1, подшпшшки 5; не допускать загрязнения реборды барабана лебедки и диска 3; периодически, через определенное количество циклов спуско-подъемных операций (что устанавливается опытным путем), следует проверять и корректировать положение стрелки 6 относи­ тельно отметок на шкале.

Г л а в а X

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА

В настоящее время около 50% всех проб, отбираемых при опробо­ вании твердых полезных ископаемых, представляет собой керн, полученный в процессе бурения.

Несмотря на относительно высокую степень механизации буровых работ и применение совершенных приборов для анализа проб, пробы из керна в основном отбираются вручную. Около 75% всех керновых проб раскалывается с использованием зубила и молотка, а осталь­ ная часть — с использованием ручных и частично механических керноколов.

Особого внимания заслуживают разработки Иркутского геологи­ ческого управления в области создания станков для отбора проб из керна, где операция раскалывания заменена распиливанием, с ис­ пользованием алмазных дисков.

Дисковый кернорез ДКС-4 и универсальный камнеобрабатывагощпй станок СКУ-1 этого управления приняты к серийному выпуску и изготовляются небольшими партиями в мастерских управления.

Обработка проб рудных полезных ископаемых в основном произ­ водится механизированным способом с использованием щековых и валковых дробилок, дисковых истирателей и шаровых мельниц. Однако методика обработки и сокращения проб на химический ана­ лиз с применением указанного оборудования является громоздкой и нередко служит источником систематических ошибок. Потребность геологических организаций даже в этом несовершенном оборудовании удовлетворяется неполностью, а поэтому часто пробы обрабатываются вручную.

В ВИТР разработан принципиально новый метод обработки проб в едином непрерывном процессе и создана установка УОГП для его осуществления.

Установки УОГП и ДУ-1м (Якутское геологическое управление) прошли промышленные испытания.

В Башкирском территориальном геологическом управлении хо­ рошо зарекомендовал себя при обработке металлометрических проб центробежный истиратель ЦО-2, который должен найти широкое


Техническая характеристика

станка

 

Диаметр алмазного диска, мм

 

320—400

Размер разрезаемого материала, мм:

 

 

керн диаметром

 

от

110 до 250

кубики

 

до

5 0 X 5 0 X 5 0 .

пластины

 

 

до 20

шлифы ориентированные

от 0-,5 до 5

Подача

 

механическая,

 

 

непрерывная

Число скоростей подач

 

 

3

Скорость подачи, мм/мни

 

250, 3-Ю, 790

Охлаждающая жидкость

 

 

вода

Габаритные размеры, мм:

 

 

 

длина

 

 

1320

ширина

 

 

530

высота

 

 

1220

Вес, кг

 

 

300

Главный дипгатель:

 

 

 

мощность, кВт

 

 

2,8

скорость вращения, об/мш-с

 

2880

Двигатель подачи:

 

 

 

мощность, кВт

 

 

0,27

скорость вращения, об/мпи

 

1440

Электронасос ПА-22:

 

 

 

мощность двигателя,

кВт

 

0,125

скорость вращения,

об/мин

 

2800

В 1969 г. была выпущена первая партия камнерезных станков. Экономический эффект от внедрения одного станка составляет около 8 тыс. руб. в год.

СТАНОК КБРНОРЕЗНЫЙ ТКРС-1

Управлением геологии Совета Министров Таджикской ССР разработан кернорезный станок ТКРС-1, предназначенный для разрезания керна диаметром от 30 до 130 мм. Керн распиливается алмазной пилой строго на две половины.

Станок ТКРС-1 (рис. 88) смоптирован на сварном корпусе. Алмаз­ ный диск 2 располагается на горизонтальном валу и приводится во вращение электродвигателем 8, прикрепленным к стойке 7. Керн 4 подается через боковое окно, зажимается резиновым роликом 3 и клиновидными ремнями по роликам 5 подается к алмазному диску вручную с помощью маховичка 14. Электродвигатель может переме­ щаться вверх и вниз по стойке, что позволяет применять алмазные диски различного диаметра.

Охлаждение зопы резания и смыв шлама породы осуществляются водой через щиток с трубой 1. Распиленный керн попадает в лоток .9. Керн зажимается с помощью шарнирной системы 12 и ножной пе­ далью. Верхняя часть станка закрыта кожухом 13.

Для промывочной жидкости имеется бачок 6, разделенный перего­ родками для улучшения отстоя воды. Вода нагнетается насосом 10, приводящимся от второго электродвигателя 11.

Техническая характеристика

станка

Производительность станка, мм/мпи

30—10

Диаметр распиливаемого керна, m i

30—130

14 Зяказ 2023

209