Leave Your Message

ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា DTH Drilling Technology ដែលប្រើដោយធារាសាស្ត្រ និងទឹក។

2024-12-02

1. គុណសម្បត្តិនៃការខួងថ្មធារាសាស្ត្រ

① សម្ពាធធារាសាស្ត្រខ្ពស់៖ ជាធម្មតាមានចាប់ពី 10 ទៅ 25 MPa ជាមួយនឹងទំនោរឆ្ពោះទៅរកដែនកំណត់ខ្ពស់ជាង។ នេះគឺខ្ពស់ជាងសម្ពាធ pneumatic ច្រើនទៅរាប់សិបដង។

② ថាមពលទិន្នផលខ្ពស់៖ ជាទូទៅចន្លោះពី 5 ទៅ 20 kW ។ ម៉ូដែលមួយចំនួនដូចជា COP4050 ដោយ ATLAS និង HL2000 ដោយ TAMROCK ឈានដល់ 40 kW ខណៈពេលដែល HL4000 សម្រេចបានរហូតដល់ 70 kW ។

③ ល្បឿនខួងលឿន៖ ជាធម្មតាសម្រេចបាននូវអត្រាខួង 1-3 ម/នាទី។

④ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការខួងថ្មធារាសាស្ត្រខ្លួនឯងអាចឈានដល់ 50% ហើយស្នប់ធារាសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពជាងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុបគឺខ្ពស់ជាងប្រព័ន្ធខួងថ្មតាមខ្យល់ទៅទៀត។

DTH Hammer 1.jpg

2. គុណវិបត្តិនៃការខួងថ្មធារាសាស្ត្រ

① ការបាត់បង់ការបញ្ជូនថាមពល៖ ដោយសារការខួងថ្មស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃកំណាត់ខួង ការខាតបង់នៃការបញ្ជូនថាមពលកើនឡើងជាមួយនឹងជម្រៅរន្ធកាន់តែច្រើន ដែលបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះល្បឿនខួង។

② High Drill Rod Wear: នៅពេលដែលថាមពលនៃការខួងថ្មធារាសាស្ត្រកើនឡើង ភាពតានតឹងលើដំបងខួងក៏កើនឡើង ដែលនាំឱ្យអត្រាខូចខាតកាន់តែខ្ពស់។ ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការខួងរន្ធរបស់ Atlas Copco ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក៏ដោយ ក៏ពួកគេបង្កើនការចំណាយ និងបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងស្រុង ដោយហេតុនេះកំណត់ថាមពលទិន្នផលរបស់សមយុទ្ធ។ ឧទាហរណ៍ ខណៈពេលដែលថាមពលរបស់ COP4050 ត្រូវបានគេវាយតម្លៃនៅ 40 kW មានតែ 30 kW ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការខួងរន្ធជ្រៅដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលើឧបករណ៍។

③ គម្លាតប្រហោង៖ កំណាត់ខួងស៊ូទ្រាំទាំងកម្លាំងប៉ះទង្គិច និងកម្លាំងបង្វិលជុំ ដែលនាំទៅដល់ការពត់កោង និងខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែលកាត់បន្ថយភាពត្រឹមត្រូវនៃរន្ធ។

DTH Hammer 2.jpg

3. គុណសម្បត្តិនៃDown-the-Hole (DTH)សមយុទ្ធ

① គ្មានការបាត់បង់ការបញ្ជូនថាមពល៖ ញញួរប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ខួងប៊ីតដោយលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការផ្ទេរថាមពលផលប៉ះពាល់តាមរយៈដំបងខួង ធានានូវល្បឿនខួងស្របដោយមិនគិតពីជម្រៅ។

② រន្ធត្រង់៖ ដំបងខួងមានភាពរឹងខ្ពស់ មិនទទួលរងនូវកម្លាំងប៉ះទង្គិច និងបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលបានតែជាមួយនឹងសម្ពាធអ័ក្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ នេះការពារការពត់កោង និងការខូចទ្រង់ទ្រាយ ធានាបាននូវរន្ធត្រង់ និងរលោង។ សមយុទ្ធ DTH ដំណើរការបានល្អជាងនៅក្នុងទម្រង់ប្រេះស្រាំ ស្រទាប់លំអៀង ឬភាពរឹងរបស់ថ្មអថេរ។

③ ការដកយកចេញនូវកំទេចកំទីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖ ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលកើនឡើងទ្វេដងជាឧបករណ៍ផ្ទុកទឹក សម្អាតរន្ធខួងយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងជៀសវាងការខួងច្រើនពេក។

④ សំលេងរំខានទាប៖ ដោយសារផលប៉ះពាល់កើតឡើងនៅបាតរន្ធ សំលេងរំខានគឺទាបជាងយ៉ាងខ្លាំងសមយុទ្ធញញួរកំពូល.

⑤ ភាពអាចអនុវត្តបានយ៉ាងទូលំទូលាយ៖ លើកលែងតែទម្រង់ទន់ខ្លាំង សមយុទ្ធ DTH ដំណើរការបានល្អបំផុតនៅក្នុងប្រភេទថ្មទាំងអស់ លើសពីការខួងថ្មកំពូលនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិត និងជម្រៅរន្ធដែលអាចសម្រេចបាន។

DTH Hammer 3.jpg

ដោយមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិទាំងនេះ ការខួងយករ៉ែ DTH ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត ដោយ 90% នៃកន្លែងយកថ្មរបស់អង់គ្លេសទទួលយកវិធីសាស្រ្តនេះ។

4. គុណវិបត្តិនៃការខួង Pneumatic DTH

① សម្ពាធទាប និងថាមពល៖ គុណវិបត្តិចម្បងនៃសមយុទ្ធ DTH pneumatic គឺសម្ពាធខ្យល់ទាប និងថាមពលទិន្នផល ដែលនាំឱ្យល្បឿនខួងយឺត។ ខណៈពេលដែលការរីកចម្រើនបានបង្កើនសម្ពាធខ្យល់ដល់ 2.5 MPa វានៅតែទាបជាងសម្ពាធធារាសាស្ត្រនៃសមយុទ្ធថ្ម។ លើសពីនេះទៅទៀត ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់សម្ពាធខ្ពស់មានតម្លៃថ្លៃ ត្រូវការដ្រាយថាមពលខ្ពស់ បង្កើតសំឡេងរំខានកាន់តែច្រើន និងបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់។

② ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប៖ ការហ្វឹកហាត់ Pneumatic DTH ប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនជាងការខួងបីដងក្នុងមួយម៉ែត្រជាងការខួងថ្មធារាសាស្ត្រ។

5. កម្មវិធីធារាសាស្ត្រញញួរ DTH

ដើម្បីរួមបញ្ចូលនូវគុណសម្បត្តិនៃសមយុទ្ធរ៉ុកធារាសាស្ត្រ (សម្ពាធខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាព) និងសមយុទ្ធ DTH (រន្ធត្រង់) Hausherr របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានបង្កើត "ការខួង Hydraulic DTH រហ័ស" នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ។ ទាំងយន្តការបង្វិល និងផលប៉ះពាល់របស់វាត្រូវបានជំរុញដោយធារាសាស្ត្រ។ ញញួរ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ខ្សែ​ប្រេង​ពីរ​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​និង​ត្រឡប់។ ការហ្វឹកហាត់រហ័សមានបីអង្កត់ផ្ចិត៖ 90 mm, 115 mm, និង 150 mm, សមរម្យសម្រាប់រន្ធដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 100–125 mm, 127–156 mm, និង 168–230 mm រៀងគ្នា។

DTH Hammer4.jpg

ការធ្វើតេស្តប្រៀបធៀបរវាងការហ្វឹកហាត់ Pneumatic DTH HBM80S របស់ Rapid និង Hausherr បានបង្ហាញថា សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតរន្ធដូចគ្នា (125 ម.ម) និងជម្រៅ (36 ម៉ែត្រ) ល្បឿនលឿនបានបង្ហាញគុណសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងថាមពលម៉ាស៊ីនទាប ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ និងសមាមាត្រការប្រើប្រាស់ប្រេងរំអិល 0.46, 0.047, និង 0.46 ។

6. ការអនុវត្តញញួរប្រើទឹកធារាសាស្ត្រ

LKAB របស់ប្រទេសស៊ុយអែត និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន G-Drill បានបង្កើត "Wassara Water-Powered DTH Hammer" នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ។ ដោយប្រើទឹកអណ្តូងរ៉ែដែលបានចម្រោះជាឧបករណ៍ផ្ទុក វាដំណើរការនៅសម្ពាធ 18-20 MPa និងអត្រាលំហូរ 200-300 លីត្រ/នាទី។ ជាមួយនឹងល្បឿនខួងជាមធ្យម 850 មម/នាទី វាដំណើរការជាងញញួរខ្យល់ (ជាធម្មតា 320 មម/នាទី)។

ញញួរ Wassara បានបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេស ដូចជាកាត់បន្ថយគម្លាតប្រហោងពាក់កណ្តាល និងបង្កើនផលិតភាព 86% នៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែ LKAB ។ កម្មវិធីរួមមានការខួងផ្លូវក្រោមដីនៅទីក្រុងញូវយ៉ក និងការខួងអណ្តូងកំដៅក្នុងប្រទេសស្វីស ជាកន្លែងដែលវាបានបញ្ចប់ការខួងអណ្តូង 599.8 ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 3 សប្តាហ៍ជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់បែបបុរាណ។

7. ការប្រៀបធៀប៖ ញញួរជំរុញដោយទឹកធារាសាស្ត្រ

ញញួរដែលប្រើដោយទឹក៖ ប្រើប្រាស់សម្ពាធទឹកឋិតិវន្ត ដោយសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងល្បឿនខួង ដែលសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីរុករករ៉ែ។

ញញួរជំរុញដោយវត្ថុរាវ៖ ប្រើសម្ពាធទឹកថាមវន្ត ហើយជាទូទៅត្រូវបានកំណត់ចំពោះការខួងតាមភូមិសាស្ត្រជាមួយនឹងសម្ពាធទាប (0.5-4 MPa) និងប្រសិទ្ធភាព (

8. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ធារាសាស្ត្រ និងថាមពលទឹក។ញញួរ DTHរួមបញ្ចូលគ្នានូវគុណសម្បត្តិនៃសមយុទ្ធធារាសាស្ត្រកំពូល និងញញួរ DTH ខ្យល់ ដែលផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប ល្បឿនខួងលឿន និងរន្ធត្រង់។ ឧបករណ៍បង្រួបបង្រួមសម្រាប់ថាមពល និងការហូរទឹក ធ្វើឱ្យញញួរដើរដោយថាមពលទឹកកាន់តែមានសង្ឃឹមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគត។

DTH Hammer 5.jpg