沈立娜, 張 宜, 郭慶斌, 阮海龍, 吳海霞, 李 春
(1.北京探礦工程研究所,北京 100083; 2.建材成都地質(zhì)工程勘察院,四川 成都 610052; 3.山西省地質(zhì)勘查局二一二地質(zhì)隊(duì),山西 長治 046000)
彈塑性砂泥巖互層是煤系地層、頁巖氣地層普遍存在的一種常見地層。對于軟-中硬的彈塑性粉砂、泥巖地層,通常采用尖齒切削齒復(fù)合片鉆頭或者三角聚晶巴拉斯鉆頭能夠發(fā)揮良好的鉆進(jìn)效果[1-3]。然而,對于某些煤系地層中的堅(jiān)硬巖屑砂泥巖互層,泥巖堅(jiān)硬且具有一定彈塑性,砂巖含粗中粒結(jié)核且本身比較硬,對于這種地層,使用普通孕鑲金剛石鉆頭,鉆進(jìn)效率低下;使用尖齒切削齒鉆頭或三角聚晶鉆頭會導(dǎo)致尖齒復(fù)合片及三角聚晶尖端部位頻繁崩齒,即使在尖齒復(fù)合片尖角部位留有一定寬度的過渡(鈍尖齒鉆頭)[1],崩齒現(xiàn)象仍然存在,鉆頭壽命受到嚴(yán)重影響。隨著國內(nèi)人造金剛石制造技術(shù)的提高,大顆粒人造金剛石的強(qiáng)度得到進(jìn)一步提高,同時其成本的降低,使得大顆粒金剛石為地質(zhì)鉆探金剛石鉆頭的制造和應(yīng)用提供了更加廣闊的空間。本文就是從多級大顆粒金剛石設(shè)計(jì)角度出發(fā),針對堅(jiān)硬巖屑砂泥巖互層研制了多級金剛石表孕鑲鉆頭,經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn),效果十分顯著,得到了使用方的認(rèn)可。
ZK-1號孔位于山西省晉城市陽城縣嘉豐鎮(zhèn)李家溝村,勘探15號煤層,要穿過3號煤采空區(qū),孔深約300 m。ZK-2號孔屬山西省霍西煤田霍西區(qū)煤層氣、頁巖氣預(yù)查鉆探工程,位于臨汾市襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)魚池村東北,孔深設(shè)計(jì)1680 m,預(yù)計(jì)完孔深度1900 m,鉆頭試驗(yàn)孔深約1300~1400 m。
由圖1、圖2可見,ZK-1鉆孔內(nèi)巖石相對較軟,使用常規(guī)孕鑲鉆頭,可以鉆進(jìn),但很難超過1 m/h,且壽命僅有40 m左右。ZK-2鉆孔巖石多含硬質(zhì)結(jié)核,觀察常規(guī)孕鑲鉆頭表面,可見唇面拋光跡象明顯,其實(shí)際鉆進(jìn)僅有0.2 m/h的鉆進(jìn)速度,有時甚至更低,給施工效率帶來極大影響。而采用以往研制的尖齒切削齒復(fù)合片鉆頭,鉆頭容易出現(xiàn)崩齒,壽命受到嚴(yán)重影響。
圖1 ZK-1孔巖樣和普通鉆頭出井照片
圖2 ZK-2孔巖樣和普通鉆頭出井照片
在臨汾ZK-2鉆孔1230~1280 m孔深取樣進(jìn)行巖石鑒定,共計(jì)鑒定4塊巖樣。巖石鑒定結(jié)果分別為:凝灰質(zhì)中粒長石巖屑砂巖、凝灰質(zhì)粗中粒長石巖屑砂巖、紅褐色泥質(zhì)粉砂巖、絹云變質(zhì)含粉砂質(zhì)泥巖,碎屑組分主要由巖屑、長石和石英砂或粘土礦物等組成,具粗、中粒、粉砂等結(jié)構(gòu),圖3為其中的一塊巖樣正交偏光照片。
依據(jù)巖石礦物組成和組構(gòu)特征,結(jié)合標(biāo)本觀察,可知該孔段砂泥巖互層多變,且粒徑多變。由于砂巖粒徑多呈中粗結(jié)構(gòu)且含有部分硬質(zhì)結(jié)核,導(dǎo)致尖齒復(fù)合片鉆頭的尖齒端崩齒,進(jìn)而吃入切削困難;而采用普通孕鑲鉆頭對于具有彈塑性致密結(jié)構(gòu)的粉砂巖或泥巖,其金剛石顆粒太小導(dǎo)致出刃困難,容易拋光糊鉆(見圖2),因此鉆進(jìn)效率低下。
由于復(fù)合片鉆頭崩齒嚴(yán)重,即使采用具有一定弧度的鈍尖齒仍然難以解決問題,因此采用孕鑲金剛石鉆頭作為鉆頭基本選型方向。
圖3 ZK-2孔部分巖石正交偏光照片
2.2.1 金剛石粒度的設(shè)計(jì)
為了探究金剛石對巖石的壓入機(jī)理,利用微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行了壓入試驗(yàn)及壓力、變形量等的數(shù)值采集。通過體視顯微鏡(Stemi DV4)進(jìn)行金剛石篩選以及后期巖石、金剛石的破碎狀態(tài)觀察。試驗(yàn)壓頭工裝為一個中間鑲有金剛石復(fù)合片的圓柱壓頭,壓入巖石全過程如圖4所示。分別選用粒度為 18/20、20/25、35/40目的晶型完整、無雜質(zhì)的金剛石,壓入4種硬度不同的巖石以進(jìn)行對比,分別為泥巖、粉砂巖、石英巖、流紋巖(4種巖石的力學(xué)性質(zhì)見表1)。
圖4 金剛石壓入巖石全過程示意圖
巖樣編號巖石名稱巖石壓入硬度/(kg·mm-2)巖樣簡稱XJZGE2黑灰色含粉砂質(zhì)泥巖22泥巖 SCLS1石英粉砂巖35粉砂巖HeNHYG1石英巖42石英巖FJPK1流紋巖60流紋巖
經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),無論何種目數(shù)的金剛石壓入這4種巖石的任何一種,均存在至少2次的破碎變形(即圖5中所示的波峰)。
圖5 3種金剛石壓入粉砂巖力值-變形曲線
我們提取首次破碎力值,得到首次破碎試驗(yàn)力與金剛石目數(shù)的關(guān)系曲線如圖6所示。
由圖6可以看出,隨著金剛石粒度的減小,首次破碎試驗(yàn)力值逐漸減小,且金剛石粒徑越小,首次破碎力值越接近。巖石硬度越大,金剛石粒度對首次破碎力的影響越大,因此,對于硬巖,如流紋巖,宜選用顆粒較小的金剛石,從而獲得更優(yōu)鉆進(jìn)比壓。而對于較軟巖石,金剛石目數(shù)對首次破碎力的影響較小。
圖6 不同金剛石壓入巖石首次破碎試驗(yàn)力值變化曲線
此外,由圖7可以觀察到粒徑越大的金剛石在完全壓入泥巖后的破碎范圍越大,其中18/20的破碎面積約是35/40的3倍。推測金剛石壓入泥巖的首次破碎范圍也有同樣規(guī)律。而20/25金剛石壓入泥巖的首次破碎力約為35/40的1.5倍,因此,當(dāng)鉆進(jìn)較軟巖層時,宜選用較大顆粒的金剛石鉆頭。
由于孕鑲金剛石鉆頭主要切削齒多為30目以細(xì)的金剛石[4-5],金剛石顆粒細(xì)小,壓入地層深度小是鉆進(jìn)效率低下的主要原因之一。但如果全部選用大顆粒金剛石會一定程度影響胎體料的包鑲強(qiáng)度和鉆頭的切削覆蓋率,因此,采用了多級金剛石表孕鑲結(jié)構(gòu),即選用了多種目數(shù)金剛石。
圖7 32×顯微鏡下金剛石壓入泥巖破碎情況
如圖8所示,將14/16目大顆粒金剛石分3層布于鉆頭胎塊唇面及鉆頭胎塊內(nèi)部,其余空間為混入另外大小不等的三級目數(shù)(20/25、25/30、30/35)金剛石孕鑲胎體料。
2.2.2 金剛石濃度的設(shè)計(jì)
表2為孕鑲金剛石鉆頭在不同巖層推薦的金剛石濃度值,可見在中硬巖層推薦的濃度為75%,考慮到我們應(yīng)用的多層大顆粒及多級孕鑲,且鉆進(jìn)的是砂泥巖互層,金剛石濃度取60%~70%之間。
鉆頭的水口和水槽要合理設(shè)計(jì),以達(dá)到更好地沖洗巖屑和冷卻胎體的目的。水口的面積要大于鉆頭與巖心之間或者鉆頭與井壁環(huán)狀間隙的面積。
為了避免鉆進(jìn)時巖粉排出不及時,滯留在孔底并附著在金剛石上形成“泥包”,堵塞水口,影響后期的鉆進(jìn)效率,所以鉆頭的水路設(shè)計(jì)較常規(guī)孕鑲鉆頭水路需更寬一些。
鉆頭胎塊通過低溫?zé)釅簾Y(jié)成型,盡量降低對金剛石的熱損傷,熱壓成型的胎塊采用高頻焊接,與經(jīng)過熱處理的合金鋼進(jìn)行二次焊接,最終成品如圖9所示。
圖9 多級金剛石表孕鑲鉆頭使用前后圖片
表3為ZK-1孔鉆頭現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表3 ZK-1鉆孔鉆頭使用情況統(tǒng)計(jì)
由表3數(shù)據(jù)可知,在ZK-1鉆孔,采用尖齒(鈍切齒)復(fù)合片鉆頭出現(xiàn)鉆頭崩齒(圖10),而多級金剛石表孕鑲鉆頭機(jī)械鉆速和鉆頭壽命明顯得到提高。在砂巖地層,機(jī)械鉆速可達(dá)3 m/h,在泥巖地層,機(jī)械鉆速可達(dá)2.1 m/h,鉆頭平均壽命130 m,同比其他廠家鉆頭,鉆頭時效高,壽命長。
圖10 ZK-1孔現(xiàn)場鉆頭及巖樣圖片
在臨汾ZK-2鉆孔,砂泥巖互層頻繁,地層更加堅(jiān)硬,且地層含硬質(zhì)結(jié)核,常規(guī)孕鑲鉆頭幾乎沒有進(jìn)尺,采用多級金剛石表孕鑲鉆頭鉆進(jìn)(圖9),具體鉆進(jìn)數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 ZK-2鉆孔鉆頭使用情況統(tǒng)計(jì)
由表4可知,臨汾ZK-2鉆孔采用多級金剛石表孕鑲鉆頭鉆進(jìn)后,機(jī)械鉆速雖然僅有0.5 m/h,但較其他廠家常規(guī)孕鑲鉆頭已有明顯提高。鉆頭從1285.16 m鉆進(jìn)至1299.96 m,之后又從1313.6 m鉆進(jìn)至 1413.95 m,累計(jì)進(jìn)尺115.09 m,出井新度仍達(dá)75%,預(yù)估壽命可超250 m,得到了施工方的一致認(rèn)可。
(1)對于堅(jiān)硬巖屑砂泥巖互層,尖齒復(fù)合片鉆頭極易出現(xiàn)崩齒現(xiàn)象;
(2)通過多級金剛石設(shè)計(jì)金剛石鉆頭能夠大幅提高鉆進(jìn)較堅(jiān)硬砂泥巖互層的機(jī)械鉆速,并且具有較高的工作壽命。