定向钻进技术与装备在顶板大直径长钻孔中的应用
发布时间:2021-11-28 22:15
针对目前综采工作面顶板钻孔成孔深度浅、钻进效率低、有效孔段少等问题,提出了采用ZDY6000LD(B)履带钻机、YHD2-1000(A)高精随钻测量系统等定向钻进装备进行顶板走向大直径定向长钻孔的成孔技术,以提高顶板长钻孔成孔精度、孔深及孔径,改善采空区瓦斯抽采效果。在某矿井进行了现场试验,完成4个顶板大直径定向长钻孔,单孔最深孔深633 m,钻孔孔径达φ133 mm,试验总进尺2 439 m,平均孔深609 m,有效抽采孔段保持在528~573 m,占总孔深的89%~92%,对于提高钻孔抽采利用率具有显著效果。
【文章来源】:煤矿机械. 2020,41(10)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
ZDY6000LD(B)型定向钻机结构图
YHD2-1000(A)随钻测量系统示意图
顶板大直径定向长钻孔在301工作面回风巷中开掘3 m×6 m×8 m钻场,采用YHD2-1000(A)随钻测量系统及ZDY6000LD(B)定向钻机将ф101 mm的一级钻孔钻进至终孔;随后提钻,更换ф94/133 mm PDC导向扩孔钻头,采用导向扩孔技术将钻孔孔径扩大至ф133 mm并终孔。实钻轨迹如图3所示。(3)试验效果分析
【参考文献】:
期刊论文
[1]区域瓦斯超前治理大功率定向钻进装备与技术[J]. 段会军. 煤矿机械. 2020(04)
[2]高强度开采综放工作面上隅角瓦斯联合抽采实践[J]. 段会军. 工矿自动化. 2020(02)
[3]综放工作面高位定向钻孔层位参数优化与应用实践[J]. 彭冬,段会军,赵永哲. 煤炭工程. 2019(10)
[4]顶板复杂地层高位定向钻孔成孔工艺研究[J]. 李平,童碧,许超. 煤田地质与勘探. 2018(04)
[5]低瓦斯煤层高强度开采矿井瓦斯涌出特征及分源治理[J]. 杨宏民,于士芹,梁龙辉,曾照民,裴冠朕. 中国安全生产科学技术. 2018(05)
[6]高位定向长钻孔瓦斯抽采技术及抽采效果分析[J]. 许超,刘飞,方俊. 煤炭工程. 2017(06)
[7]煤层顶板高位定向钻孔施工技术与发展趋势[J]. 赵建国. 煤炭科学技术. 2017(06)
[8]高突矿井瓦斯抽采防突评价体系的构建及应用[J]. 董洪凯. 煤炭科学技术. 2016(02)
[9]顶板高位定向大直径长钻孔钻进技术与装备[J]. 方俊,石智军,李泉新,许超. 矿业研究与开发. 2015(07)
[10]煤矿瓦斯抽采定向长钻孔高效成孔工艺研究[J]. 许超,李泉新,刘建林,史海岐. 金属矿山. 2011(06)
本文编号:3525247
【文章来源】:煤矿机械. 2020,41(10)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
ZDY6000LD(B)型定向钻机结构图
YHD2-1000(A)随钻测量系统示意图
顶板大直径定向长钻孔在301工作面回风巷中开掘3 m×6 m×8 m钻场,采用YHD2-1000(A)随钻测量系统及ZDY6000LD(B)定向钻机将ф101 mm的一级钻孔钻进至终孔;随后提钻,更换ф94/133 mm PDC导向扩孔钻头,采用导向扩孔技术将钻孔孔径扩大至ф133 mm并终孔。实钻轨迹如图3所示。(3)试验效果分析
【参考文献】:
期刊论文
[1]区域瓦斯超前治理大功率定向钻进装备与技术[J]. 段会军. 煤矿机械. 2020(04)
[2]高强度开采综放工作面上隅角瓦斯联合抽采实践[J]. 段会军. 工矿自动化. 2020(02)
[3]综放工作面高位定向钻孔层位参数优化与应用实践[J]. 彭冬,段会军,赵永哲. 煤炭工程. 2019(10)
[4]顶板复杂地层高位定向钻孔成孔工艺研究[J]. 李平,童碧,许超. 煤田地质与勘探. 2018(04)
[5]低瓦斯煤层高强度开采矿井瓦斯涌出特征及分源治理[J]. 杨宏民,于士芹,梁龙辉,曾照民,裴冠朕. 中国安全生产科学技术. 2018(05)
[6]高位定向长钻孔瓦斯抽采技术及抽采效果分析[J]. 许超,刘飞,方俊. 煤炭工程. 2017(06)
[7]煤层顶板高位定向钻孔施工技术与发展趋势[J]. 赵建国. 煤炭科学技术. 2017(06)
[8]高突矿井瓦斯抽采防突评价体系的构建及应用[J]. 董洪凯. 煤炭科学技术. 2016(02)
[9]顶板高位定向大直径长钻孔钻进技术与装备[J]. 方俊,石智军,李泉新,许超. 矿业研究与开发. 2015(07)
[10]煤矿瓦斯抽采定向长钻孔高效成孔工艺研究[J]. 许超,李泉新,刘建林,史海岐. 金属矿山. 2011(06)
本文编号:3525247
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