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浅谈地质地理毕业论文范文

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  浅谈地质地理毕业论文范文篇一

  《 对地球化学探矿四个问题的思考 》

  [摘 要]多年来,地球化学探矿能否区分矿体与矿化异学、地球化学异常模型与实际运用等诸多问题是地化探矿工作中的疑难核心问题,本文从多角度分析了地球化学探矿中的四个基本问题,从而为今后地球化学探矿工作打下良好的理论基础。

  [关键词]地球化学 探矿 思考

  一、地化探矿几个问题的分析

  1.矿床区分和矿化异常,是多年来地球化学探矿工作的首要问题,使用当前世界上各种先进的地球化学测量办法可将金属矿床划归为一种地球化学异常。而寻找金属矿床问题,也就可以归结为寻找这种地球化学异常。用各种地球化学测量方法,可以查明各种地球化学异常。但所发现的异常数却要超过工业矿床数的许多倍,并且由于矿床产出的地质条件和景观地球化学条件的不同,往往会出现小矿异常大或大矿异常小的情况。在个别情况下,那种小(弱)异常还可能被天然的和技术上的干扰所掩盖。这就要求查明由一定规模和产出条件的矿床,在地球化学场中所产生的异常,并从发现的大量异常中,划分出那些与工业矿床有关的少量异常来。这就是地球化学异常评价问题。

  地球化学异常评价的内容是:(1)定性,即确定异常性质,鉴别矿体异常与非矿异常。非矿异常中,主要是矿化异常,也就是达不到工业要求的矿化所引起的异常。(2)定位,即判断异常与矿体在空间上的关系。(3)定量,即估计矿体的埋深、规模、产状、形态、矿石组分、成因类型等。这三条中,第一条是异常评价的根本问题,对它有两种认识:一种观点是,认为化探能够区分矿体与矿化异常。理由是,元素集中到一定程度才成为矿体,元素组合和含量的变化与矿化应有本质的差异。据称,苏联就解决了异常评价中的这一关键问题。其准则是:a.矿化晕中组分比矿体简单,且异常孤立零散,没有中心,分带不明显。b.组合(累加或累乘)晕指数值的变化曲线在横交矿化走向方向上,不能形成明显的最大值。c.在相似地质条件下,矿化异常规模小。此外,结合构造、岩性、蚀变情况和其他方法,可以有效地鉴别矿体与矿化异常。地球化学障的研究,也可能有助于这种鉴别工作。另一种观点是,元素集中到什么程度就算是矿体,是根据当前采、选、冶的技术水平由人们确定的,今天属于矿化的,将来也可能算做矿体,即认为矿化与矿体没有本质差异,两者的异常不能区分。例如,斑岩铜矿床,平均Cu含量达0.2的矿化斑岩体,与含铜矿床的斑岩体0.4,根据地球化学资料基本上无法区别开来。如在理论上区分矿体与矿化异常是不可能的,而我们在实际运用中却硬要区分,那是徒劳。但如能区分,而人们不想法区分,那便是保守,因此这是个非常值得探讨的问题。

  2.地球化学异常模型与实际运用

  探寻地球化学异常通过模型设定并在实际中加以运用,是实现这一目标的有效方法。近年来,国内外通过编写例案,建立了一系列矿床地球化学异常模型,这种模型是矿床成因模型的重要组成部分,是成矿的客观表现。它是从大量实际资料中抽取出来的元素地球化学异常共同特点,概括地表达了元素或化合物在不同地区、不同类型金属矿床上,在周围空间上和时间上的变化规律性。它表达了:(1)地球化学异常的几何形态(异常的几何形态,大体上与矿体或矿化带的形态相一致),直观地反映了形成矿体或矿化带或晕的控制因素。(2)组分及其分带性,即对于各种类型矿床原生晕,晕中组分与矿石组分完全一致,并具有明显的垂直和水平的分带性,客观地反映了矿石的成分及矿物的空间分布规律。(3)元素浓度分带特征,即晕中元素浓度随着远离矿体、矿床、矿田乃至矿带,一般呈现逐渐降低的规律,它反映了元素含量梯度的变化,可用来判断矿化中心,以及鉴别富矿化与分散矿化。

  建立地球化学异常模型,对于地球化学资料的综合分析和总结,都是一种较理想的表达方式。它简单、直观、易于理解又便于利用。由于资料的限制,新建立的模型可能会有不少欠缺,这就有待于今后有了更新的资料时,对原来的结论进行修改,这也是科学推理的正常过程。又由于地质情况的复杂性.不同地区,不同类型矿床.地球化学异常并非完全与模型符合不同地区,相同类型矿床,地球化学异常也往往不符合(重现)。因此.在实际运用中,在未知区所获得的异常.只要某些方面与模型符合、复合,就可大胆提出验证意见。因为完全符合、复合,在目前是不可能的。3.试验测量工作的重要性

  何为实验测量就是指在一个地区着手进行生产之前,选定最佳采样方法和分析方案是十分必要的。它是通过选择与所要寻找的矿床类型,地质及地球化学景观条件尽量相似的已知矿床进行试验确定的。这就是试验测量。

  对不同的地球化学测量方法,实验测量的内容也不同。归结起来,其内容大体是了解覆盖物的性质、岩石性质、地质构造特点,选择取样介质,确定取样密度、样品粒级、取样层位:确定样品处理方案:选择指示元素:测定未受矿化影响或影响很小的岩层中的金属含量,确定地球化学区域背景值、局部背景值和异常值;研究地球化学异常特点,各种影响因素,提出找矿标志,确定解释评价地球化学异常资料的准则,等等。

  试验测量是在以往的资料基础上.借鉴实际经验,有重点地进行。对样品类型、取样介质、指示元素等有效性检验,是实验测量的一个重要部分。

  4.化探及应用程序基础工作

  通过近二十年的地球化探矿工作的总结,我认为地球化探工作的工作程序是:取样一加工一分析一整理资料一检查异常一验证异常。从中可以看出,“验证异常”之前的工作,都是基础工作:笔者认为,化探基础工作中,最需加强的应为以下几方面。

  (1)地球化学理论工作。研究各种地球化学异常的形成机理和影响因素,是最基本的基础工作,它是制定相应地球化学普查方法的依据、这一工作,一方面是积累和总结实际资料,另方面是实验,如进行成矿、成晕的地质和地球化学模拟实验及数学模拟实验。主要研究在各种地质和地球化学作用过程中,元素的迁移方式,集中的环境、条件及存在形式。第三方面是进行温压地球化学研究这些基础工作.能为制定地球化学普查方法、正确确定取样介质、选择合理的分析方法提供理论依据。

  (2)地质基础工作。主要包括对构造、岩层、蚀变、矿化现象的观察了解,对矿化及成因类型的认识,并加强对岩石学及矿物学的研究。

  (3)实现编录工作的标准化。

  (4)分析基础工作。扩大分析元素的范围,今后应争取达到80种增加分析手段,努力研究出高灵敏度、高精确度、高准确度的相态和价态分析以及微区超微量分析方法一建立分析中心,实现基本分析的仪表化和自动化,提高质量。

  (5)制定严密的取样、加工、分析、资料整理等一整套的质量监控方案。

  (6)实现资料整理的标准化,建立基础资料。其中应包括:我国各种岩石的区域地球化学背景值,各种介质如水、空气、植物、土壤中元素的平均含量:各种岩浆岩的平均化学成分,各种类型矿床矿物的包裹体温度、成分、盐度、同位素测定数据:主要指示元素的存在形式;成矿、成晕的热力学数据:各种地球化学测量的原始数据图、元素地球化学图、地球化学成矿预测图、景观地球化学图等基本图件;报告书:各种地球化学异常模型和数学模型:典型研究例案及找矿例案等。

  建立相应的系统。例如组织管理系统,元素的中心测试系统,岩石学和矿物学中心测试系统,地球化学数据处理系统等,是实现、加强基础工作的组织保证。

  二、对地球化学探矿工作中几个技术补充说明

  1.层控矿床在地层剖面上的岩性特点是:下部通常是一套碎屑岩,上部是碳酸盐岩石,工业矿体一般存在碳酸岩石的中下部。下部碎屑岩(特别是细碎屑岩)具隔水性,上部碳酸岩石是含水岩层,两套含水性不同的接触带有利于地下水活动,为成矿作用提供水源。

  2.层控矿床成矿物质来自矿源层,矿源层中可能初步富集了某种成矿元素,但更主要的是分散于矿源层中的物质能否被“解放”出来转入溶液。正如“两次成矿说”所指出的:“物质的玻璃状态(火山玻璃)成混合物状态(如碎屑沉积),各组份之间没有化学平衡关系。这些岩石在扭应力和热力驱动下,容易晶化,在结晶过程中,不易进入晶格的某些金属元素则转入溶液形成矿液,所以在许多情况下,碎屑岩和火山岩通常是层控矿床的矿源层,为成矿作用的来源。

  3.层控矿床工业矿体的形成是异地改造富集的控矿层位可分为矿源层和储矿层两部分。其中:矿源层层位稍低,在许多情况下由碎庸岩和火山岩组成;储矿层稍高,常由破酸盐岩石组成。

  4.产于厚层状灰岩和厚层状白云岩中的矿体,大都呈不规则脉状,线状,串珠状产出,形态复杂,不易勘探;产于薄层状泥质灰岩和薄层状灰岩接触带(或两种岩性突变带)的矿床,一般顺层发育,形态比较规则,多呈似层状和层间透镜体产出,容易勘探。这种现象可解释为:厚层状灰岩和厚层状白云岩层理不发育,岩性单一,在扭应力牵引下,多产生节理裂隙,不易形成层间剥离,矿液只能沿节理裂隙活动,难于集中,矿体形态复杂,分散;薄层状泥质灰岩与薄层状灰岩接触带(或两种岩性突变带),由于岩性差异大以及层理发育,在扭应力牵引下,不易产生节理裂隙,却容易形成层间剥离,矿液易于集中,常形成顺层发育的大型矿床。可见,岩性时矿床的控制是不容忽视的。

  参考文献:

  [1]地球化学杂志,2005,(10).

  浅谈地质地理毕业论文范文篇二

  《 基于地质找矿改革发展大讨论的思考 》

  摘 要:矿产资源是自然资源中的重要组成部分,是人类社会赖以生存和发展的重要保障,是国民经济和社会发展的重要物质基础。经济的高速发展不可能超越矿产资源的高强度消费阶段,我国目前资源供求矛盾日益突出,本文将围绕我国现阶段地质找矿工作的相关问题展开论述。

  关键词:地质找矿 资源整合 突破

  矿产资源是人类生存和社会可持续发展的重要物质基础,是国家综合国力的重要体现,也是国家安全的重要保障。但是由于我国人口众多,几十种主要矿产人均占有量都只有世界人均占有量的50%到60%,且合理开发利用不够,人口和经济发展对矿产资源的需求压力很大。我国90%以上的能源、80%以上的工业原料、70%以上的农业生产资料都来源于矿产资源,我国的矿业产值虽然只占国民生产总值的几个百分点,但却支持70%以上的国民经济各部门的运转。

  我国目前正处于工业化快速发展的重要时期,经济的高速发展不可能超越矿产资源的高强度消费阶段,资源需求急速增长,我国每年消耗的矿石量己达50多亿吨,己成为矿产品第二消费大国。矿产资源需求旺盛和资源短缺的矛盾日益突出,特别是一些关系到国计民生的大宗重要矿产资源的供需矛盾,短期内不仅难以得到缓解而且还有加剧的可能,资源短缺已成为制约我国经济发展的“瓶颈”。温家宝曾经说过,“资源供应紧张是中国的长期国情,如果在这个问题上走错路,不仅影响当前宏观调控,而且危及民族生存和国家长远利益。”

  党的十七大明确提出,要实现人均国内生产总值(GDP)到2020年比2000年翻两番,增强发展的协调性,努力实现经济又好又快发展。要实现这个目标一般需要用矿产资源翻一番或略多来保证。以现有可供储量静态计算对2020年目标的保证程度,45种主要矿产中仅有9种可以保证,10种基本保证,铁、锰、铜等21种矿产不能保证,钾盐、金刚石等5种矿产会出现短缺。由此可以看出我国的矿产资源形势十分严峻,在现有的基础上实现地质找矿工作重大突破已迫在眉睫。

  目前,制约我国地质找矿工作重大突破的原因主要表现在以下几个方面:

  (1)国家对地质矿产勘查项目资金投入不够。新中国成立以来,在广大老一辈地质工作者的不懈努力下,我国的地质找矿工作起得了举世瞩目的成就,打破了西方学界所谓中国是个资源贫乏国家的论断,为我国社会主义初级阶段的经济建设提供了丰富的资源保障。但是,近年来我国的矿产储量的年增长率日趋缓慢,多数金属矿产增长甚微,危机矿山越来越多,目前地质找矿的技术难度也在不断的加大,国家对地质矿产勘查资金的投入已不能完全适应当前地质找矿形势的需要。

  (2)国家地质工作管理相对分散,缺乏有效的资源整合机制。当前,中央和地方都有自己的地勘单位,这些单位之间由于各自的隶属关系的不同而有着自己相对独立的工作范围和技术领域,各自掌握着分散的地质找矿资料,资源整合难度很大,不利于地质找矿工作的重大突破,为政府宏观决策提供支撑与服务的力度不够。

  (3)地质找矿科技创新能力不强。目前,我国具有宏观影响的找矿成果很不突出,地质行业领军人才、学科带头人等高层次人才难以脱颖而出,在国际地质学术领域研究水平有待进一步的提高。

  (4)利用国内外两个市场、两种资源的力度不够。从世界范围来看,几乎没有一个国家能完全利用国内矿产资源满足国内需求,各国利用国外资源是不可避免的。在国内矿产资源供给不足的情况下,走出国门、从国外获取矿产资源为我所用对保障国家矿产资源安全具有重要的战略意义。目前,我国在利于国外资源的能力和水平上还有待进一步的增强和提高。

  (5)矿产资源开采管理法制建设不完善。

  1998年3月始,按照全国人民代表大会批准的机构改革方案,撤并原地质矿产部、国家土地管理局、国家海洋局和国家测绘局,组设国土资源部,将原国家计划委员会、煤炭工业部等部门和单位所行使或代行使的矿产资源管理政府职能全部交由国土资源部统一集中管理。

  但现实中还是存在一些相关法律和相关部门管理职能交叉的情况,例如:我国《水法》第二十四条规定:“在行洪、排涝河道和航道范围内开采砂石、砂金,必须报经河道主管部门批准,按照批准的范围和作业方式开采;涉及航道的,由河道主管部门会同航道主管部门批准。”而矿石、沙金又是矿产资源,国土资源部门也可以进行管理,在实践中两个管理部门会发生管理职能的交叉。

  为了满足国家经济发展对矿产资源的需要,实现我国地质找矿工作重大突破,思考如下:

  (1)统筹规划,加大对矿产资源勘查的资金投入力度,进一步摸清“家底”。新一轮国土资源大调查自1999年启动以来,采取新机制、新思路,运用新理论、新技术,各单位认真组织实施,“一项计划、五项工程”进展顺利,总体上完成了规划确定的目标任务,取得了丰硕成果。但现有的地质大调查基础地质工作任然不能满足后续地质工作的需要,国家还需从战略高度统筹规划,加大资金投入,实现地质找矿工作的重大突破。

  (2)完善国家地质工作的管理机制,实现地质找矿资源的科学整合。在新机制的指引下,合理划分中央与地方以及地方各层级间的事权关系,完善分级管理;处理好公益性、基础性、战略性地质找矿工作和商业性地质找矿工作的关系;充分发挥各区域地调中心在人才队伍、地质找矿技术上的优势,赋予其适当的管理职能,实现区域地质找矿资源的科学整合。

  (3)以人为本,鼓励创新,加强地质找矿人才队伍建设。不断完善激励约束机制,加大对有突出贡献的青年科技工作者的培养力度,完善创新机制,充分营造整个地质找矿行业的创新氛围,加强同国际地质学界的学术交流与合作,不断提高地质找矿相关学科的国际学术水平和影响力。

  (4)实施矿产资源全球战略,充分利用国内外两个市场、两种资源。通过国际市场调节和优势互补,实现资源的优化配置,保障资源的有效供给。通过行政和行业自律等多种途径加强我国对利于国外矿产资源的指导,今年上半年,我国35家中小钢企集体“倒戈”和巴西淡水河谷达成长协矿协议,扰乱了中方与外方谈判的筹码,增加了我国利用国外矿产资源的成本。

  (5)完善矿产资源管理法制建设,理顺各部门的管理职能。明确部门之间的职能分工,理顺部门内部的职责范围,界定管理权限,规范办事程序,使管理权限和管理责任相对称,加强资源管理立法工作,使矿产资源管理做到有法可依。

  随着金融危机由虚拟经济向实体经济的蔓延,我国经济出现了增速放缓的现象,在中央的宏观调控之下,全国打响了一场声势浩大的“扩大内需、促进增长”保卫战。到2010年底,中国政府将投资4万亿元人民币,用于包括基础设施、公共交通、生态环境建设和灾后建设、民生工程以及提高城乡居民,特别是低收入群体收入水平等在内的10大措施。

  新一轮的经济建设必将拉动钢铁等相关行业的发展,而作为钢铁等相关产业上游产业链的矿产资源产业供应链也将面临着新的机遇和挑战,如何在科学发展观的指引下,把握机遇,迎接挑战,实现地质找矿事业重大突破,为政府宏观决策提供支撑和服务成为我们当前需要解决的重大问题。

  参考文献:

  [1]国务院新闻办公室.《中国矿产资源政策》白皮书.2006

  [2]张雷.中国能源安全问题探讨.中国软科学,2001

  [3]鲍荣华.调整矿产开发战略,保证资源安全供应.资源战略,2002

  [4]赵铁锤.安全评价.北京.煤炭工业出版社,2002

  [5]冯飞.十一五期间及2020年能源供应格局.改革特稿,2005

  浅谈地质地理毕业论文范文篇三

  《 多宝山铜矿地质资源勘查概况 》

  摘要:多宝山铜矿床位于嫩江县北部,矿区位于小兴安岭西北部段西南山坡,属低山丘陵地形,海拔350-570米,相对高差一般为30-70米。区内季节性冻土发育,深度约0.8—2.1米,结冻期为九月中旬-翌年五月底。

  关键词:地质资源 勘查

  0 引言

  矿区出露地层为中奥陶统铜山组,中、下志留统的八十里小河组和黄花沟组,中、下泥盆统泥鳅河组、乌奴尔组,上石炭统花朵山组,上二叠统八站组,下白垩统龙江组及第四系。地层在矿区范围内基本为一单斜岩层,总体走向300度,倾向北东,倾角40-60度,局部地层倒转而向南西倾斜。多宝山铜矿田三矿沟铜矿床的矿种主要为:铜、铁、钼,伴生金、锌、银、钨、镓、铟、锗和碲等多种有益组分。

  矿区内出露的岩石有:凝灰粉砂岩、安山质凝灰岩、角岩、黑云母长石角岩、透辉石石英角岩、大理岩、硅质大理岩、矽卡岩化大理岩、粒状钙铁石榴石矽卡岩、致密状钙铝石榴石矽卡岩、英云闪长岩、绿泥石化花岗岩、蚀变闪长岩、石英斑岩等。这些岩石由于遭受不同期次和不同程度的热动力挤压变质,岩石的硬度在不同成度上由所变化。岩石软硬不均甚至于破碎形成破碎带;有的岩石经破碎后经风化形成土状。

  综上所述,矿区地层经强烈区域构造、热液蚀变、变质等因素造成岩层产状陡,纵横向变化大;岩层层理、节理发育,多出现破碎岩层;岩石软硬不均、软硬互层,部分硅化强烈,可钻性级别高达10-12级,给钻探工作带来一些技术难点:矿区内地下水埋藏深度为2.5-30m。前人资料单孔最大涌水量为0.33-2.36升/秒米。

  矿区内普查岩心钻孔结构设计,在满足地质对岩矿心采取几何尺寸要求的前提下,着重考虑了矿层岩石的机械物理特性带来的技术难题,为保证钻孔安全、质量、设计为小口径钻孔结构。应用小口径金刚石钻进技术方法。

  根据本矿区岩层各类岩矿的物理机械物性,岩石可钻性、研磨性与完整程度等,设计选用三种钻进方法:一是硬合金钻进,二是普通金刚石钻进,三是金刚石绳索取心钻进。

  根据地层特点与典型钻孔设计结构,分层钻进技术设计等三个井段:

  一是第四系地层开孔井段:松软地层冲积层、堆积层或松散的砂土层开孔时,使用普通硬质合金钻进。钻孔坍塌严重时,可从孔口灌注稠泥浆或分段投入粘土球,捣实后再钻进,也可使用聚丙烯酰胺低固相泥浆护壁。钻进预定深度后,及时下入孔口套管。二是钻孔穿透第四系松软地层下入孔口套管后,换径φ110口径普通金刚石钻进方法,钻至坚硬基岩后,下φ108技术套管,等钻孔主孔段进行绳索取心钻探作技术保证。三是钻进到坚硬基岩,入下φ108技术性套管护壁后,由孔深20米左右直至终孔的主井段,采用S75绳索取心钻进。

  开孔○/ 150mm钻进用短钻具采用干钻方法,干烧法取心;○/ 146mm套管下完后换○/ 110mm金刚石钻头,○/ 108mm钻具长为2米,单管钻进,当岩心采取率低或下回次不到底时,采用钢丝合金钻头,捞取岩心;○/ 75mm径采用S75绳索取心钻具,双管单动,卡簧卡取岩心。

  根据本矿区地层岩性特点,钻孔冲洗液选用普通泥浆和低固相浆洗井。普通泥浆和低固相泥浆应用的孔段分别为:钻孔开孔和钻进到坚实基石之前,硬质合金和普通金刚石钻进的孔段采用普通泥浆。在下入第二层技术套管护壁后,使用S75金刚石绳索取心钻进孔段,采用低固相优质泥浆和无固相冲洗液。

  护壁:采用分层护壁技术。在第四系松软地层开孔孔段,应用高粘度泥浆和套管护壁。在坚硬基岩前普通金刚石钻进孔段,应用优质泥浆和套管护壁S75绳索取心主孔段,应用优质低固相泥浆护壁。堵漏:在局部破碎地层钻空冲洗液严重漏失时,采用水泥护壁堵漏,灌注水泥前准确掌握漏失层的深度和厚度和大致漏失量以及坍塌层的严重程度,应用测漏仪测定漏失位置,必要时用井径仪测量孔径。

  根据矿区地质条件,在钻孔开孔遇第四系地层时,采用单管、双管单动硬质合金钻具取心工具。在技术过度孔段采用单管、双管金刚石钻具取心。遇坚硬基岩时,主孔段全部采用S75金刚石绳索取心钻具,以保证岩心采取率达标。实践证明采取率达到90%以上,大大高于钢粒、普通金刚石施工工艺。

  首先回次进尺应控制在0.5m左右,在开孔时第四系采取干钻法钻进及取心岩心采取率达100%。○/ 110mm径钻进破碎层用自制钢丝钻头取心,S75钻具钻进时进尺突然加快,立即减压,小泵量继续进尺0.5m停钻提内管。

  该矿区普遍存在轻微漏失,有15%的孔中等漏失,轻微漏失孔段基本在30-80米,采取了无固相泥浆提高PAM和CMC加量,比正常提高30%即可,且保持住泥浆性能,通过24小时施工均达到很好效果,泥浆消耗量0.1m3/3米。中等漏失层采取了无固相泥浆PAM加量提高到正常的2倍,泥浆粘度达30秒,比重1.06,以岩粉在循环过程中能沉淀为标准。检测方法是用手捞取进入原池泥浆无岩粉或含砂率小于4%为宜,在JZK204-1、JZK107-1取得好效果,泥浆消耗量降到0.1m3/3m。

  打捞内管,二次投入内管,差2.50m不到位,且扫孔泵压升高。为泥状岩层,手搓成粉末状,确定此层易坍塌,处理方法:①无固相泥浆变普通泥浆。②S75钻具,换P75钻具,S75钻杆换60钻杆,扫孔到底,然后进尺,又换回S75钻杆、钻具。无固相泥浆正常钻进至设计孔深。根据地层合理选择钻头。钻头寿命长,提大钻次数少。本矿区使用胎体硬度HRC20-25圆弧型钻头,使用寿命最长,一般常用此钻头,在软层、均质硬层进尺效率均较好,在特硬层使用HRC10-15钻头效果好(石英含量80%)。岩心钻探泥浆净化至关重要,泥浆净化的干净,能避免烧钻和提高钻头寿命及钻具钻杆的寿命,同时也减少换浆而节约材料。我们在每个孔开钻前都进行泥浆循环系统规范化管理,总长大于15m,形状为“字形,且每个拐角处挖一个0.40m深0.50m直径的圆坑,每隔3m加一个挡板,坡度为1/80-1/100槽深0.25m,槽宽0.25m一个沉淀池。一个原池,体积为1m3。每班测含砂率三次,含砂率近4%时,立即更换泥浆。

  本矿区施工的7个钻孔普遍存在冲洗液漏失现象,有的钻孔漏失严重,一直在顶水钻进。对于冲洗液的漏失,一是地层的因素,有破碎带和裂隙,消耗冲洗液;二是套管深度不够,底部密封不严,从管外跑水。建议以后施工遇到冲洗液消耗严重时,要及时调整冲洗液性能,加大聚丙烯酰胺用量提高粘度,封堵岩石中的较小裂隙,减少冲洗液的消耗;套管要坐到完整的岩石上,在下套管前必须投入粘土球,以把套管坐实封严,防止上部孔段及套管外跑水。岩心堵塞的主要原因是所钻地层岩石片理较发育,钻进过程中岩心容易破碎,碎屑卡在卡簧座和钻头内台阶之间。防止岩心堵塞一是内管与钻内台阶的间隙合理,在4-6mm;二是采用SZS-75型液动冲击回转钻具进行冲击回转钻进,来提高钻进效率,缓解钻孔弯曲,降低成本,增长回次进尺,减轻岩心堵塞和提高岩心采取率。

  地层原因:6-50米之间岩层为硅化很强,不规则的块状角砾熔岩硬,进尺时水冲击后成岩粉,只剩硅化块状的50% ,所以采取率不够; 该地层虽然很软但存在硅化很硬的不规则的块状物,容易出现堵塞现象,操作人员经验不足判断不准确,已经堵塞还在钻进,致使岩心推没或不足。之所以能进尺,是岩石松软,钻压大。施工中必须解决该区复杂地层存在技术问题,这些岩石可钻性在6-12级,岩石节理发育,构造破碎带及断层较多并变化频繁,岩芯采取率和钻进效率较低,钻孔不同程度的存在塌、掉、漏等问题。为此,钻孔施工中应正确处理钻孔稳定、下套管工艺、提高采取率、提高钻进效率等问题,以实现钻探生产优质、高效、低耗、安全。

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