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1 压气洗井转盘式钻机。用压缩空气代替泥浆洗井。在转盘回转式钻机上用空气压缩机代替泥浆泵,通常采用反轮回方式,叫做气举反轮回。作用于井深较大和缺水的干旱地区与寒带冻土层。

2 液压动力头式钻井机。根据液压马达通过减速器驱动,还以沿塔架上下移动的动力头代替转盘式钻机上的转盘和水龙头,驱动钻杆和钻头旋转切削岩层。可钻凿大口径水井。

3 锅锥。应用其锅锥形钻具旋转切削土层。根据钻具的大小分别称大锅锥和小锅锥,可由人力或动力驱动。切下的土屑落到锅内,晋升到地面卸出。其结构简朴,功效低,相宜于一般土层或砂卵石土层。钻井深度小锅锥为80~100米,大锅锥为30~40米。

4 潜孔振动回转式钻机。以振动和回转运动相结合的方式钻进岩层。钻具由钻头、振动器、消振器和导向筒等组成。振动器产生的激振力使整个钻具作锥摆运动以破碎岩层。采用压缩空气反轮回方式洗井,使岩屑通过导管和钻杆内腔排出井外。打井机深度可达150米。

5 反轮回钻机工作时,泥浆在沉淀池沉淀后从井口自行流入井底,携带岩屑的泥浆则由砂石泵经钻头水口通过钻杆内腔向上抽吸出井,回沉到沉淀池。钻机在钻杆内形成非常高的上升速度,排出岩屑和卵石的能力较强,钻井速度快,作用于土层、砂层和卵石直径不大于钻杆内径的疏松地层。轮回泥浆洗井转盘式钻机。根据转盘、钻具、泥浆泵、塔架、卷扬机、水龙头与电念头等组成。工作时,动力机通过传动装置驱动转盘,由主动钻杆带动钻头旋转破碎岩层。钻井深度一般在150米以内。



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1. 断钻杆
钻杆断裂是我们最头疼的题目,原因多数情况是属于钻杆与孔壁磨擦,使钻杆壁厚减薄,强度削弱。另外是钻杆已弯曲,也易断裂。旋挖钻机故障处理方法:挑选钻杆时我们应该对钻杆本身的质量进行严格把控,推荐使用可替代一米短截的钻杆,加钻杆时要留意检查,发现磨损过大和已弯曲的钻杆选出,休止使用。

2.冲击器不响
常见有以下四种:①、伐片打坏;②、钎头尾部打碎,碎渣进入缸体卡住锤体;③、排气孔被岩粉堵住;④、向下凿岩时,孔内积水过多,排气阻力太大,冲击器不易起动。
处理方法:发现冲击器不响时,先按第4种原因检查,检查的方法是将冲击器晋升一段间隔,减少排气阻力,将水吹出一部门,再慢慢推向孔底,若此方法不行时,则可判定前三种原因,需将冲击器卸下清洗或更换零件。

3.卡钻
原因:除遇有复杂地层能使机器在正常钻进中卡钻外,尚有如下原因。

①、钎头断翼;

②、新换钎头较原来直径大;

③、凿岩时机器位移或钻具在孔中偏斜;

④、凿岩时孔壁或孔口掉落石块或碰到大裂隙、溶洞;

⑤、遇有泥夹石的地带粉尘不易排出;

⑥、操纵上疏忽,长时间停钻时,没有吹净岩粉,也没有提起钻 具,使冲击器被岩粉埋没;
旋挖钻机故障处理方法:就目前钎头的强度,断翼已基本杜绝,一旦遇有特殊情况,可用一段直径与孔径相差未几的无缝管,管内装有黄油、沥青等物,与钻 杆连接进入孔底,将孔底的断翼给掏出来,打捞前先将孔底的岩粉吹净。比较严峻的情况的钻具提不起来,放不下去,冲击器不响,此时只有外加扭矩或用辅助工具 匡助晋升,使钻具回转,然后要边给气,边晋升钻具,直至故障解除为止。重新凿岩时,先稍加给压力,再逐渐增加推进力,直到正常的工作压力。

4.钎头碎片、掉角和掉柱
遇有钻杆产生跳动,有可能掉下石头块穿过岩层变化的交换处或掉合金柱,从外表判定若是掉合金柱,几乎不见进尺,钻杆跳动也比较有节奏。当证明掉合金柱时,可用强力吹风法吹出,合金柱大吹不动时,亦可用处理钎头断翼的办法沾取。如刚好孔内有断层或破碎带时,将合金柱挤入这些地方的孔壁也可不掏出来,换上新钎头,断续钻进凿岩。



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钻井技术发展的阶段是自动化钻井。所谓自动化钻井就是:钻井全部过程依靠传感器测量各种参数,并采用计算机采集,进行综合解释与处理,然后再发出指令,由各相关设备自动执行,使整个钻井过程变成一个无人操作的自动控制过程。在钻井自动控制过程当中,井下随钻测量和井下自动控制是关键环节,同时也是关键技术,二者结合起来实际上是井眼轨迹自动控制技术—导向钻井技术。

导向钻井技术是钻井工程领域的高新技术,代表着世界进的钻井发展方向。目前,在世界范围内水平井、大位移井,分支井等高难度的复杂井蓬勃发展,并得到大规模应用,传统的钻井技术难以适应这些高难度井的作业需要,必须依靠先进的导向技术才能保证井眼轨迹的准确无误。
钻井导向方式
导向方式主要有两种:
1)几何导向:
    由井下随钻测量工具(MWD/LWD)测量几何参数,井斜、方位和工具面的数值传给控制系统,由控制系统及时纠正和控制井眼轨迹。
2)地质导向:
    地质导向是在拥有几何导向能力的同时又能根据随钻测井(LWD)得出的地质参数(地层岩性、地层层面、油层特点等),实时控制井眼轨迹,使钻头沿着地层的位置钻进。这样可在预先不掌握地层特性的情况下实现控制。
    地质导向可利用近钻头处实时采集的地质地层参数,超前预测和识别油气层,并根据需要调整井眼轨迹,引导钻头准确钻达油气富集区域。 地质导向的技术关键是近钻头处地层参数、井眼轨迹参数和钻头工作参数的实时测量。



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