1000 m sügavusega kaevude puurimisseade
| kaal (t) | 13 | Puurtoru läbimõõt (mm) | 102/108/114/117 |
| Augu läbimõõt | 140–400 | Puurtoru pikkus (m) | 1,5/2,0/3,0/6,0 |
| Puurimissügavus (m) | 1000 | Tõstejõu tõsteseade | 50 |
| Ühekordne ettenihke pikkus (m) | 6.6 | Platvormi tõusukiirus (m/min) | 20 |
| Kõndimiskiirus (km/h) | 2.5 | Kiire söötmiskiirus (m/min) | 40 |
| Kaldevõime (maks.) | 30 | Laadimislaius (m) | 2.95 |
| Varustatud võimsus (kw) | 194 | Vintsi tõstejõud (T) | 2 |
| Töörõhk (MPA) | 1,7–3,5 | Pöördemoment (Nm) | 9000–20000 |
| Õhutarve (m³/min) | 17-42 | Mõõtmed (mm) | 6300*2300*2950 |
| Pöörlemiskiirus (p/min) | 45–140 | Läbitungimise efektiivsus | 15–35 |
| Kõrge jalaga löömine (m) | 1.7 | Mootori mark | Cummins |
1000 m sügavusele ulatuv puurkaevpuurplatvorm on spetsiaalne puurmasin, mis on loodud süvaveekaevude puurimiseks ja mis on võimeline ulatuma kuni 1000 meetri (umbes 3280 jala) sügavusele. Need puurplatvormid on hädavajalikud põhjavee kättesaamiseks piirkondades, kus pinnavesi pole saadaval, või vee ammutamiseks sügavatest põhjaveekihtidest. Neid kasutatakse tavaliselt põllumajanduses, tööstuses, munitsipaal- ja geotehnilistes rakendustes.
1000 m sügavusega veekaevude puurplatvormi põhijooned ja komponendid:
1. Puurimismehhanism:
- Pöördpuurimine: Puurmasin kasutab pöördpuurimise tehnikat, kus pöörleva puuritera abil purustatakse kõva kivi või pinnas. Puur on tavaliselt valmistatud vastupidavatest materjalidest, näiteks volframkarbiidist või teemandist, et taluda karme tingimusi.
- Löök- või DTH-vasar (Down-the-Hole): Mõnel juhul võib kõvade kivimite moodustamise purustamiseks kasutada löök- või DTH-vasarasüsteemi, mis annab suure energiaga lööke, mis aitab puurimisprotsessi kiirendada.
2. Puurimismuda süsteem:
- Muda tsirkulatsioonisüsteem: Pumbasüsteem tsirkuleerib puuraugus puurvedelikku (sageli vee, bentoniidi ja muude lisandite segu). Puurimisvedelikul on mitu eesmärki: puurvarda jahutamine ja määrimine, puuraugu stabiliseerimine ja kivimipuru pinnale kandmine.
- Mudakaev ja puhastussüsteem: Need komponendid ladustavad, puhastavad ja retsirkuleerivad puurmuda.
3. Toiteallikas:
- Mootor ja hüdraulikasüsteemid: Puurplatvormi käitab tavaliselt diisel- või elektrimootor, mis käitab hüdraulikapumpasid ja pöördsüsteemi. Suur pöördemoment ja võimsus on olulised erinevat tüüpi kivimite ja pinnase puurimiseks, eriti sügavamal.
4. Mast ja torn:
- Reguleeritav mast: Mast on reguleeritav tornkonstruktsioon, mis hoiab puurnööri ja võimaldab puurplatvormil vertikaalselt töötada. See on loodud toetama puurnööri ja suurematel sügavustel puurimiseks vajalike seadmete raskust.
- Transporditav: Masti saab puurplatside vaheliseks transportimiseks sageli kokku voltida või lahti võtta.
5. Puurimisnöör ja tööriistad:
- Puurtorud: Puurnöör koosneb mitmest ühendatud torust, mis ulatuvad puurauku, edastades pöörlemisjõu puurplatvormilt augu põhjas olevale puurvardale.
- Südamikuproovid: Mõnes puurplatvormis kasutatakse südamikproove kivimi või pinnase südamikproovide võtmiseks, mis võivad anda väärtuslikku geoloogilist teavet.
6. Sügavuse mõõtmine ja jälgimine:
- Sügavusandurid: Digitaalseid või analoogseid sügavusandureid kasutatakse puurimise edenemise jälgimiseks ja logimiseks. Need andurid mõõdavad puuritera sügavust ja annavad operaatorile reaalajas tagasisidet.
- Juhtimissüsteem: Keerukas juhtimissüsteem võimaldab operaatoril jälgida mitmesuguseid parameetreid, nagu puurimiskiirus, muda ringlus ja rõhk, tagades ohutu ja tõhusa puurimise.
7. Turvaelemendid:
- Survekatkestusvahend (BOP): Äkiliste rõhuvabanemiste või -pursete vältimiseks, eriti rõhu all olevate formatsioonide läbimisel.
- Avariiväljalülitussüsteemid: Hädaolukorras on olemas ohutusmehhanismid, mis peatavad puurimisprotsessi automaatselt.
- Puurplatvormi kaitsed: töötajate ja seadmete kaitsmiseks langevate esemete ja muude ohtude eest.
8. Lisakomponendid:
- Vintsid ja tõstukid: Kasutatakse puurtoru ja muude raskete seadmete puuraugust langetamiseks ja tõstmiseks.
- Mudapumbad: puurimisvedeliku tsirkuleerimiseks süsteemis, tagades puurimisprotsessi tõhususe ja jaheduse.
1000 m sügavusega kaevude puurplatvormi rakendused:
- Põhjavee uurimine: sügavate põhjaveekihtide kindlakstegemine ja kasutamine joogivee, niisutamise või tööstuslikuks otstarbeks.
- Linna veevarustus: Piirkondades, kus madalad põhjaveeallikad on ebapiisavad, võivad sügavad kaevud pakkuda usaldusväärset veeallikat.
- Geotehnilised ja geoloogilised uuringud: Ehitusprojektide, sealhulgas infrastruktuuri, näiteks sildade, tunnelite ja hoonete maa-aluste andmete kogumine.
- Nafta ja gaasi uuringud: Mõnel juhul on need puurplatvormid lisaks puurkaevude puurimisele kohandatud kasutamiseks ka nafta ja gaasi uurimisel.
Eelised:
- Juurdepääs sügavamatele veeallikatele: Need masinad on võimelised puurima sügavamale kui tavalised puurkaevud ja ulatuvad väärtuslike põhjaveevarudeni, mis asuvad kaugel maapinnast allpool.
- Suurem efektiivsus: Võimsad mootorid ja vastupidavad puurimissüsteemid võimaldavad kiiret ja tõhusat tungimist läbi mitmesuguste pinnase- ja kivimitüüpide.
- Usaldusväärsus ja vastupidavus: Need seadmed on loodud raskete keskkondade jaoks ja loodud äärmuslike tingimustega toimetulekuks ning pikaajaliseks jõudluseks kaugetes või keerulistes piirkondades.
Järeldus:
1000 m sügavusele sügavusele minev puurkaev on oluline tööriist süvaveeallikatele juurdepääsuks, mistõttu on see eluliselt tähtis mitmesugustele põhjaveest sõltuvatele tööstusharudele. Tänu täiustatud funktsioonidele, nagu võimsad pöördsüsteemid, muda ringlus ja reaalajas jälgimine, tagavad need puurplatvormid, et süvaveekaevusid saab puurida tõhusalt ja ohutult. Need on hindamatud piirkondades, kus on sügavad põhjaveehoidlad või teaduslikel, tööstuslikel või munitsipaal eesmärkidel puurimisel.







