李天龙
(甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院,甘肃 兰州 730046)
当前科学技术不断发展,矿产资源的利用效果提升,需求也在扩大,还需要进行矿产资源的探索与开发工作。我国过度面积辽阔,矿产资源隐藏的含量很多,为了实现资源的有效理由,需要加强勘查技术的研究,提高地质勘查效果,有效进行地质地貌与矿产资源的研究。基于此,当前的调查技术必须进行分析,以进行技术的升级与改进,实现勘探技术整体升级,有效解决实际问题。
根据目前的技术和发展状况,资源勘探所采用的方法可以归纳为地质勘探方法,工程采样方法,化学分析方法以及其他科学方法和数据分析方法,利用勘探结果进行开发和开采并进行矿物勘查。矿物质的数量和分布以及矿物质的质量取决于矿藏的数量和数量[1]。示例:在西部地区的一个石油勘探项目中,勘探人员首先选择一个地点,然后执行一个地点采样。采样过程是通过初步的地质分析与勘查工作,取得样本,然后进行调研工作,在实验室进行样本分析,并得到科学的分析报告。通过对勘查地区不同地点的样本报告进行研究,可以实现对地质情况与地下矿藏情况的详细了解。从目前来看,样本调查工作具有局限性,有时存在调查结果不够准确,还需要进行技术研究,实现更加科学合理的勘查工作[2]。
大多数矿产资源位于地下深处,例如,石油和天然气等矿产资源分布在地下2公里处。根据这种工作环境和工作要求,对矿产资源勘查项目的工作和设备的刚性提出了很高的要求。例如,调查过程中的工作环境很差,大部分不是在人们居住生存的土地上进行的,并且在矿产资源勘探过程中设备需要经过很厚的岩石,因此需要综合素质高的矿产资源勘探工人。工作人员需要有良好的适应性和承受力,设备具有很高的刚性,可以应对各种作业需求[3]。基于上述,矿产资源勘查项目的特点可以归纳为技术含量高、技术性强、工作环境多变、设备要求高。
可以说,钻井技术在矿产资源勘查中起着举足轻重的作用。钻井技术由于其工作性能,在地质勘探工程中也是重要的采样技术,被广泛用于勘探各种煤矿物,石膏矿物,石油矿物和天然气,深层地下水,地热能,并提供详细的地质数据。这是可能的。节水工程,城市建设工程和基础设施建设工程的采矿和建筑工地。钻探和测量过程中的关键设备是钻机,钻机的性能与整个测量项目所花费的时间和勘探质量有关。
例如,在世界许多国家和地区,金刚石被用于钻机钻头中,以提高勘探过程中的钻探效率。金刚石是自然界硬度最高的天然物质,因此可以用做钻头材料来帮助钻破地层中硬度较大的岩石。但是由于金刚石材料数量稀少同时昂贵,并且将其应用于设备过程中也比较复杂,所以还需要对于该技术进行研究。从目前的情况来看,存在钻机与磨料不匹配现象,也就是说钻头的材料使用不当,同时保养也达不到要求,在矿产资源的勘查过程中,难以做到长时间的有效勘查,限制了矿产资源勘查的进一步进行。
在矿产资源勘探项目中,金刚石钻头的工作质量和性能对绳芯钻进的有效性非常重要。随着科学技术的进步,我们成功开发出了具有不同唇形和技术参数,工作效率高,使用寿命长的绳芯金刚石钻头。其中,金刚石和镶嵌技术钻头的来源差异是具有表面镶嵌技术的天然金刚石钻,具有浸渍技术的天然或合成金刚石钻,具有电镀技术的金刚石钻,具有多晶技术的合成金刚石钻以及金刚石复合钻分成几位。这些各种金刚石钻头通常已满足用于各种类型勘探的绳芯钻探的要求。科学技术的进步一直在进行,绳索芯钻的研究也在进行中。未来研究的重点是薄壁高强度钻杆,更长寿命的金刚石钻头和较小的压碎杆,实现了岩石面积大情况下钻井效率提高的效果。
在勘探中,液压锤钻探技术是指将冲击钻探和旋转钻探结合在一起的钻探技术。旋转与冲击相结合的方法,利用联合运动来破碎岩石,两种钻探技术可以相互促进和互补,并能充分发挥其技术优势,潜孔锤钻探方法就是增加钻探量[4]。效率。这种钻井方法的工作机理是利用泥浆泵提供的液压能直接作用在钻具液压孔下方的锤子上,使之连续地进行上下往复运动。冲击载荷施加到往复式钻头上,孔底锤钻技术的主要工作动力是压缩空气,可以有效地施加相对较高硬度的地质开采作业,同时可以使根据实际情况产生往复的影响。
液压潜孔锤钻技术使用的是冲击与回旋方法,冲击与回旋同步进行,在地下进行冲击回旋工作,使得施工进度得到有效推进。在实际工程勘查过程中,根据实际的项目流程与地质条件,采用这一技术可以控制勘查过程中的掘进效率。在该技术的实际使用过程中,应该注意设备的循环施工情况,也就是冲击与回旋工作应该循环往复运行,
在应用过程中,这项技术将破碎的岩石和相关材料带回地面,而不会影响地下结构和资源的开采。配合旋转前钻头的短时往复运动,以达到有效破碎岩石的目的。
水平对接井钻探技术主要应用的优点是,根据地下矿山的实际情况,可以先将导联连接起来,再确保内置组件不被损坏,从而改善了地质资源效率。该技术主要用于相对较深的地下矿井[5]。
这项技术的运作机制可以描述为地下一口井与另一口深井之间的水平连接,它利用水的重力原理建立了流体循环,以进行排水,减压和气体分析。进一步促进产气的目的。例如,在天然气开发中,面对这种情况,由于深层地下水利用其自身的压力来阻塞水柱中的天然气,因此可以使用水平线对接井钻井技术来选择紧邻目标。以此为参考点,向目标井水平钻探。打开后,目标井中的水可以利用自身的重力势能沿着井眼流入钻探井,从而可以减少水量。压力进一步释放了天然气,从而提高了天然气产量。水平排对接井钻井技术的成功应用,可以大大减少项目占用的土地面积。但是,该技术对施工质量有很高的要求,因为要继续钻探几百米以上,必须在保持水平的同时将水平钻探准确地钻入岩盐层中。
重视钻井技术和相关测井技术的应用,并将其与数字系统进行合理整合,不仅可以提高开采效率,而且可以准确识别地质矿山的位置和数量。为的采矿作业奠定基础。同时,为了深入了解硬岩层,有必要从各个方面进行分析,在工作过程中,有必要进行钻探技术的缺陷和有针对性的研究。同时,必须将现代先进的钻井技术合理地应用于硬岩层以对其进行改进。地质资源勘查和开采的效率可以支撑我国的能源,避免能源供应短缺的现象。此外,由于我国目前的地质调查深度始终在300至500米之间,因此地质资源勘探受到一定的限制,相关的稀缺性以及无法有效开采大量资源的问题,这对我国的地质资源产生了严重影响。能量收集。申请。因此,在钻井工程新技术的实际研究过程中,还应对超声波空气钻井技术进行合理的研究,以使其能够尽快突破500m大关并进行勘探。对地质资源的研究更加深入。但是,在该技术及其应用的实际研发过程中,必然会有影响该技术应用和发展的因素。因此,有关部门不仅要重视钻井工程新技术的研究和开发,而且要分析影响新技术应用的因素的各个方面,然后制定目标改进措施。它确保了在现代资源勘探项目中的有效应用,并提供了独特的作用和收益。
为了实现我国经济发展与资源勘查效果的提高,越来越多的新技术正在被研究和投入到资源勘查过程中,它们具有一定的优势和功能。因此,在实际资源勘探工作中,必须不断优化勘探的各个方面,必须合理地将新技术应用于实际工作,以便将其应用于各种资源勘探项目。另外,相关研究部门要适应时代的发展,在开发新技术的同时,分析应用的有效性,然后能够根据实际情况不断调整应用模式,使得新技术可以有效地应用于现代资源研究工作。