Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Введение. ГОУ ВПО Воронежский государственный университет.






ГОУ ВПО Воронежский государственный университет.

 

 

Геологический факультет

 

Кафедра полезных ископаемых и недропользования.

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По технике разведки (Задание №33)

 

 

Выполнил студент 3-го курса

Орлов Е. А.

Руководитель: Стрик Ю. Н.

 

Воронеж 2008.

Содержание

введение. 2
ЧАСТЬ I. БУРЕНИЕ СКВАЖИН 3
1.1. Выбор и обоснование способа бурения и основных параметров скважины 3
1.2. Выбор и обоснование проектной конструкции скважин 6
1.2.1. Расчет параметров многоствольной скважины 6
1.2.2. Составление ГТН 9
1.3. Выбор и обоснование бурового оборудования 13
1.4. Промывка скважины 15
1.4.1. Схема промывки скважины 15
1.4.2. Выбор промывочной жидкости 16
1.4.3. Очистка промывочного раствора от шлама 17
1.4.4. Расчет количества буровых растворов 17
1.5. Тампонаж скважины 19
1.5.1. Схема тампонирования скважины 19
1.5.2. Расчет количества тампонирующего раствора 22
1.6. Технология колонкового бурения 23
1.6.1. Технологические режимы бурения 23
1.6.2. Бурение по пласту полезного ископаемого 24
1.7. Ликвидация скважин 26
1.8. Техника безопасности 28
ЧАСТЬ II. ПРОХОДКА ГОРНОРАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 30
2.1. Выбор и обоснование типа, формы и размеров (сечения) горных выработок 30
2.2. Выбор и обоснование способа проходки, основного оборудования 33
2.3. Буровзрывные работы 38
2.3.1. Расчет рациональной длины заходки и глубины шпуров 38
2.3.2. Разметка и бурение шпуров 42
2.3.3. Обоснование выбора и расчет требуемого количества ВВ 44
2.3.4. Обоснование способа и выбор средств взрывания 49
2.3.5. Хранение взрывчатых веществ. 57
2.4. Вентиляция горных выработок 58
2.5. Уборка отработанной породы 61
2.6. Крепление горных выработок 62
2.7. Водоотлив и освещение 64
2.8. Ликвидация горных выработок 65
2.9. Техника безопасности 66
2.9.1. Техника безопасности при проходке разведочных вертикальных горных выработок 66
2.9.2. Техника безопасности при проведении взрывных работ 68
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 71

Введение.

Целью работы является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения курса “Техника разведки”. Данный проект подробно рассматривает все основные операции, связанные с бурением скважин и проходкой горных выработок, а так же дополнительные мероприятия, необходимые для успешного проведения геолого-разведочных работ.

Основой для выполнения работы является задание №33:

1. Подсечь 2 двуствольными скважинами линзообразную залежь нефелин-апатитовых руд мощностью 80 м с углом падения 40° на ЮЗ, залегающую на контакте рисчорритов и йолит-уртитов. Глубина подсечения основным стволом 430 м. Приращение зенитного угла 3° (выполаживание), азимутального 1° (положительное), интервалы замеров 50 м. Дополнительным стволом надо подсечь залежь выше точки подсечения основного ствола.

2. Пройти 2 шурфа глубиной 22 м каждый.

3. Пройти 15 канав длиной 35 м каждая.

Проектные геологические разрезы:

а) по основному стволу скважины: 0, 0-3, 0 – наносы; 3, 0-430, 0 – йолит-уртиты, в интервале 180, 0-210, 0 – зона дробления; 430, 0-510, 0 – нефелин-апатитовая руда; более 510, 0 – рисчорриты.

б) по шурфам: 0, 0-3, 0 – наносы; 3, 0-22, 0 – нефелин-апатитовая руда.

в) по канавам: 0, 0-2, 5 – суглинки; 2, 5-3, 0 – нефелин-апатитовая руда.

 

 

Часть I. Бурение скважин.

1.1 Выбор и обоснование способа бурения и основных параметров скважины.

При разведке твердых месторождений твердых полезных ископаемых применяются колонковое, роторное и ударно-канатное бурение скважин.

В данном проекте для бурения скважин выбран колонковый способ бурения.

Колонковое бурение является основным техническим средством разведки месторождений твердых полезных ископаемых.

Оно также широко применяется при инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях и на структурно-картировочных изысканиях при поисках нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, это бурение применяется для различных инженерных целей. Колонковым способом могут буриться шурфы и разведочные шахты.

Колонковое бурение получило столь большое распространение по следующим причинам:

1. Оно помогает извлекать из скважины столбики породы – керна, по которым можно составить геологический разрез месторождения и опробовать полезное ископаемое.

2. Колонковым способом можно бурить скважины под различными углами к горизонту, различными породоразрушающими инструментами в породах любой твердости и устойчивости. Из подземных выработок можно бурить восстающие скважины.

3. Бурить скважины малых диаметров на большую глубину, применяя относительно легкое оборудование.

Глубины колонковых скважин различные – от нескольких метров до нескольких тысяч метров.

К недостаткам колонкового бурения относятся высокая аварийность и низкий выход керна при проходке рыхлых, неустойчивых и трещиноватых пород.

Диаметры колонок скважин зависят от целей их проходки и от типа породоразрушающего инструмента.

При алмазном способе скважины бурятся в основном коронками диаметром 76, 59 и 46 мм. При твердосплавном бурении разведочных скважин чаще применяют коронки диаметром 92, 76, 59мм, а при инженерно-геологических изысканиях применяются коронки диаметром 190, 151, 132 и 112мм. (Воздвиженский, 1979)

В общем случае глубина скважин определяется необходимостью полного подсечения тела полезного ископаемого. При этом углубление подстилающей породы должно быть 2-20м.

По условию глубина подсечения рудного пласта 430м, мощность пласта 80м, углубление в подстилающие породы 10м. Общая глубина скважины 520м.

В общем случае ствол скважины должен по возможности пересекать пласт под углом близким 900.

По заданию аз.пад. рудного пласта ЮЗ, угол падения 40. Т.к. угол падения рудного пласта 40, то выбирается бурение искривленной скважины, чтобы сэкономить время и средства.

Начальный зенитный угол Q забуривания зависит от глубины скважины.

Если глубина скважины до 300м, Q> 200

300-800м, Q 5-200

> 800м, Q 2-50 .

Т.к. глубина скважины 520 м, то Q должно быть в интервале 5-200, а именно выбранный угол равен 120.

Начальный азимутальный угол забуривания зависит от аз.пад. рудного пласта: α = аз.пад.-+1800

α = 225-180=45 СЗ

В общем случае конечный диаметр скважины должен быть минимально необходимым. При бурении скважины алмазными коронками dк = 46-59мм, при твердосплавном бурении dк = 76мм.

Распределение объемов буровых работ по категориям.

№ п/п Название горной породы Категория по буримости Объемы работ, м
По одной скважине По совокупности скважин (2)
По основному стволу
  Наносы І    
  Йолит-уртиты VIII    
  Зона дробления VIII    
  Йолит-уртиты VIII    
  Нефелин-апатитовая руда VIII    
  Рисчорриты VIII    
По дополнительному стволу
  Йолит-уртиты VIII    
  Нефелин-апатитовая руда VIII    
  Рисчорриты VIII    
                 

 

Т.к. при бурении будет применяться алмазное и твердосплавное бурение, то dк = 59мм.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.