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6月 12 2025

一、引言

泥漿凈化系統作為工業生產及各類工程施工中的關鍵設備,在維持泥漿性能、提高資源利用率、降低環境污染等方面發揮著舉足輕重的作用。隨著工程技術的不斷發展和環保要求的日益提高,泥漿凈化系統的重要性愈發凸顯。

二、系統構成與工作原理

(一)系統構成

泥漿凈化系統通常由多個模塊化組合罐體構建而成,一般包含 3 至 7 個罐體,各罐體分工明確且協同運作。凈化罐罐底多采用新型錐底結構,在邊緣處配備泥漿攪拌系統,有效防止沉砂現象。整個循環系統中,罐與罐之間、倉與倉之間既能相互隔開,又能根據鉆井作業的實際需求實現聯通。吸入管匯的底部閥開啟靈活,關閉后具備可靠的密封性。系統還配置了 5 級凈化設備,涵蓋振動篩、除砂除泥清潔器、真空除氣器以及攪拌器等,各設備各司其職,共同完成泥漿的凈化流程。

(二)工作原理

泥漿凈化系統主要運用自然沉降法、機械強制法、化學絮凝法等多種方法,實現泥漿中固相顆粒與液相的高效分離。

  1. 自然沉降法:利用固相顆粒受重力作用自動沉降的特性來凈化泥漿。從孔口返出的泥漿流入循環槽和沉淀池后,巖屑等固相顆粒在重力作用下逐漸下沉,以此達成固液的初步分離。為加速顆粒沉淀,可在循環槽內設置擋板,改變泥漿流態,破壞泥漿結構,促使巖屑沉淀;或者在不影響泥漿性能的前提下加水稀釋,助力巖屑自動下沉。此方法操作簡便、成本較低,但沉降速度慢、占地面積大,對細顆粒雜質的去除效果欠佳,多用于對泥漿凈化要求不高的小型鉆進工程。
  1. 機械強制法:借助專用的泥漿凈化設備,如振動篩除砂器除泥器臥螺離心機等,通過機械力去除泥漿中的固相顆粒。振動篩以高頻振動將泥漿中的大顆粒巖屑分離;除砂器和除泥器依據離心力原理,使泥漿在高速旋轉時,密度較大的砂粒和泥粒被甩向器壁進而分離排出;離心機利用高速旋轉產生的強大離心力,實現更為精細的固液分離,可對泥漿進行深度處理,回收有用固相,減少泥漿浪費,提升資源利用率,同時降低泥漿排放對環境的影響。
  1. 化學絮凝法:通過向泥漿中添加化學絮凝劑,使泥漿中的細小顆粒凝聚成較大顆粒,加速沉降分離。該方法能有效去除細微顆粒,但需謹慎選擇絮凝劑,以免影響泥漿性能。在實際應用中,常將化學絮凝法與其他方法配合使用,以提升凈化效果。

TBM-Slurry-Separation

三、適用領域

(一)石油鉆井領域

在石油鉆井作業中,泥漿凈化系統至關重要。鉆井過程中,鉆頭切削地層巖石產生大量巖屑,若不及時清除,會迅速混入泥漿,致使泥漿性能惡化。泥漿密度、粘度、含砂量等關鍵參數失控,將引發諸多嚴重問題。例如,泥漿密度過高會增大泵壓、耗費更多能源,甚至可能壓漏地層;密度過低則無法有效支撐井壁,引發井塌風險。泥漿含砂量超標,會加劇鉆具磨損,縮短使用壽命,增加維修成本和作業時間。而泥漿凈化系統的多級固控設備,能夠精準、高效地分離泥漿中的固相顆粒,確保泥漿性能始終穩定在最佳狀態。

以某海上大型石油鉆井平臺為例,在開采深海油藏時,地層條件復雜,面臨高溫、高壓且富含硫化氫等有害氣體的難題。該平臺配備的先進泥漿凈化系統,通過振動篩初步去除大顆粒巖屑,真空除氣器及時排除泥漿中的有害氣體,除砂器和除泥器進一步清除細微砂粒和泥質顆粒,離心機進行深度凈化,有效保障了泥漿性能。在整個鉆井過程中,泥漿密度始終穩定在 1.2 - 1.3g/cm3 之間,粘度保持在 30 - 40s,含砂量控制在 0.5% 以內,確保了鉆井作業的順利進行,成功鉆達目標油層,開采出優質原油。正因如此,泥漿凈化系統在石油鉆井領域被廣泛應用,成為各大石油公司提升鉆井效率、降低成本、保障安全生產的重要手段。

(二)煤氣層勘探領域

煤氣層勘探作業通常在復雜地質條件下開展,地層結構復雜,巖石特性多樣,這對泥漿性能提出了極高要求。泥漿不僅要具備良好的攜帶巖屑能力,保證井底清潔,還要能有效穩定井壁,防止坍塌,同時要滿足對煤氣層的保護需求,避免對儲層造成損害。在鉆進過程中,地層中的巖屑不斷混入泥漿,若不及時凈化,泥漿性能會迅速下降,影響勘探進度和質量。

泥漿凈化系統通過振動篩、除砂器、除泥器、離心機等設備的協同工作,能夠高效去除泥漿中的固相顆粒,維持泥漿的良好性能。振動篩可快速分離出較大顆粒巖屑,減輕后續設備負擔;除砂器和除泥器能精準去除砂粒和泥質顆粒,降低泥漿含砂量;離心機則對泥漿進行深度處理,回收有用固相,減少泥漿浪費。此外,針對煤氣層勘探中可能出現的氣侵問題,真空除氣器能及時排除泥漿中的氣體,恢復泥漿性能。

例如,在某煤氣層勘探項目中,勘探區域地質構造復雜,存在多個斷層和破碎帶。采用泥漿凈化系統后,有效凈化了泥漿,確保了井壁穩定,成功獲取了準確的地質數據和煤氣層樣本。通過對泥漿的凈化處理,不僅提高了勘探效率,還減少了對環境的影響,為煤氣層的后續開發提供了有力支持。

(三)非開挖工程領域

在非開挖工程,如盾構施工、頂管施工等中,泥漿凈化系統是確保工程順利進行的關鍵設備。以盾構施工為例,盾構機在地下掘進時,需借助泥漿平衡地層壓力,穩定開挖面,并攜帶切削下來的土渣排出隧道。隨著施工推進,泥漿中的土渣含量不斷增加,若不及時凈化,泥漿性能會急劇惡化,導致盾構機推進困難,甚至引發地面沉降等安全事故。泥漿凈化系統能夠對盾構施工產生的泥漿進行高效處理,通過振動篩初步分離出大塊土渣,再經過除砂器、除泥器等設備進一步去除細小顆粒,使泥漿得到凈化,實現循環利用。

在某城市地鐵盾構施工項目中,施工線路穿越多個復雜地層,包括砂層、粘土層和巖石層。采用先進的泥漿凈化系統后,有效凈化了泥漿,確保了盾構機的平穩掘進。通過對泥漿的循環利用,不僅減少了泥漿的排放量,降低了對環境的污染,還節約了大量的制漿成本。同時,凈化后的泥漿性能穩定,為盾構施工提供了良好的支撐條件,保障了工程的順利進行,按時完成了隧道貫通任務。同樣,在頂管施工等其他非開挖工程中,泥漿凈化系統也發揮著類似的重要作用,通過凈化泥漿,確保工程的順利推進,提高施工效率,降低工程成本。

四、系統優勢

(一)提高鉆進效率與質量

泥漿凈化系統對泥漿的充分凈化,是保障鉆進效率與質量的核心。通過高效去除泥漿中的固相顆粒,能有效控制泥漿的性能指標,使其始終維持在最佳狀態。這不僅有助于減少卡鉆事故的發生,還能顯著提升造孔質量。在復雜地層鉆進時,若泥漿中雜質過多,極易造成鉆頭被卡,影響鉆進進度,甚至可能損壞鉆具。而經過凈化的泥漿,流動性和潤滑性良好,可使鉆頭更順暢地切削地層,提高鉆進效率。同時,優質的泥漿能夠更好地支撐井壁,防止坍塌,確保鉆孔的垂直度和穩定性,為后續施工奠定堅實基礎。

(二)降低成本與環保雙贏

泥漿凈化系統實現了泥漿的重復利用,在節約造漿材料方面成效顯著,能大幅降低施工成本。在傳統鉆進工程中,大量泥漿因無法有效凈化而被廢棄,需不斷補充新的造漿材料,成本高昂。泥漿凈化系統通過多級固控設備,將泥漿中的有用固相回收,使泥漿得以循環使用,減少了新漿的制備量。以某大型橋梁樁基施工項目為例,采用泥漿凈化系統后,造漿材料用量減少了約 40%,成本降低效果明顯。此外,泥漿的閉路循環方式及較低的碴料含水率,有利于減少環境污染。避免了大量廢棄泥漿隨意排放對土壤、水源等造成的污染,契合現代工程綠色環保的發展理念。

(三)操作簡便與維護輕松

泥漿凈化系統操作簡便,自動化程度較高,操作人員只需經過簡單培訓,即可熟練掌握操作流程。各設備之間的協同工作由控制系統統一調配,運行穩定可靠,故障率低。在日常維護方面,設備的結構設計合理,便于安裝、使用及維護。例如,振動篩的篩網更換便捷,渣漿泵的維修空間充足,關鍵部件采用耐磨、耐腐蝕材料,使用壽命長,降低了維護成本和停機時間,能夠持續穩定地為鉆進工程提供優質的泥漿凈化服務。

五、結論

泥漿凈化系統憑借其獨特的工作原理、廣泛的適用領域以及顯著的系統優勢,在石油鉆井、煤氣層勘探、非開挖工程等眾多領域發揮著不可替代的作用。它不僅是保障工程高效、安全進行的關鍵裝備,也是實現資源節約和環境保護的重要手段。隨著科技的不斷進步,泥漿凈化系統將持續創新發展,在未來的工程建設中發揮更為重要的作用,為各行業的可持續發展提供堅實支撐。

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