魏 斌, 婁國川, 郭衛(wèi)新, 楊繼華
(黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,河南 鄭州 450003)
反井鉆機(jī)法導(dǎo)井施工中的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施研究
魏 斌, 婁國川, 郭衛(wèi)新, 楊繼華
(黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,河南 鄭州 450003)
反井鉆機(jī)法在豎井開挖中具有效率高、安全性好的優(yōu)點(diǎn),其導(dǎo)井開挖是關(guān)鍵也是難點(diǎn)。以CCS水電站豎井導(dǎo)井施工為背景,研究導(dǎo)井施工可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)、容易遇到的問題和應(yīng)對(duì)措施,并結(jié)合自身實(shí)踐總結(jié)一些豎井導(dǎo)井開挖中的若干經(jīng)驗(yàn),以期為今后的豎井導(dǎo)井開挖提供一些借鑒。
反井鉆機(jī);導(dǎo)井施工;風(fēng)險(xiǎn)分析;應(yīng)對(duì)措施
在水電領(lǐng)域,豎井是一種重要的水工建筑物,由于具有相對(duì)特殊的體型,因此其開挖方法與其他地下工程相比有著很多不同。目前,國內(nèi)、外水電站豎井開挖主要有以下兩種方法:第一種是自上而下的單向作業(yè)法,該方法一般為全斷面開挖,人工或機(jī)械打眼放炮,然后通過吊桶出渣。該方法技術(shù)成熟、適應(yīng)性好,但是在出渣過程中存在不安全因素、出渣效率較低,在越來越強(qiáng)調(diào)工期效益的今天,其優(yōu)勢(shì)越來越不明顯。第二種是以反井鉆機(jī)導(dǎo)井開挖為關(guān)鍵步驟的反井法,該方法一般先使用反井鉆機(jī)開挖溜渣導(dǎo)井,然后人工或機(jī)械打眼放炮,通過先期開挖的溜渣導(dǎo)井進(jìn)行出渣。該方法于20世紀(jì)80年代從國外引進(jìn),主要應(yīng)用于煤礦行業(yè),90年代國產(chǎn)反井鉆機(jī)引進(jìn)到水電行業(yè),在一些巖石強(qiáng)度較低、斜井較短的工程中也得到了很好的應(yīng)用[1-2]。此種方法大幅度提高了施工效率,改善了作業(yè)環(huán)境,在當(dāng)前的水電建設(shè)中得到了越來越多的應(yīng)用。
本文以已建成的厄瓜多爾共和國Coca-Codo Sinclair水電站(以下簡(jiǎn)稱CCS水電站)500 m級(jí)超深引水豎井導(dǎo)井施工為研究對(duì)象,研究了導(dǎo)井施工可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)、容易遇到的問題和應(yīng)對(duì)措施,以期為相關(guān)工程的豎井開挖施工提供一些借鑒和參考。
1.1 工程概況
CCS水電站工程位于南美洲厄瓜多爾共和國境內(nèi)的COCA河下游,為引水式電站,設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量約1 500 MW。工程主要由首部樞紐、引水隧洞、調(diào)蓄水庫、豎井、地下廠房等組成。其中,引水豎井設(shè)計(jì)為兩條,其布置圖如圖1所示,開挖洞徑7.1 m,襯砌后直徑5.8 m,井身段長(zhǎng)度為537.9 m,其深度在世界水電工程中也位居前列,施工風(fēng)險(xiǎn)較大,直接決定著電站能否如期投產(chǎn)。
圖1 CCS水電站引水發(fā)電洞布置示意圖Fig.1 The schematic diagram of hydroelectric power tunnels at CCS Hydropower Station
1.2 工程地質(zhì)條件
工程區(qū)屬于中山地貌,河谷深切,構(gòu)造運(yùn)動(dòng)活躍,火山活動(dòng)頻繁,年降雨量極大(6 000~7 000 mm)。根據(jù)已掌握的地質(zhì)資料,在豎井開挖的過程中,其可能會(huì)穿過多條小規(guī)模陡傾角斷層及節(jié)理密集帶。豎井區(qū)EL1128 m 高程以上主要巖性為白堊系下統(tǒng)Hollin地層(Kh)的頁巖、砂巖,呈互層狀分布,為中硬巖,以下為侏羅系—白堊系Misahualli地層(J-Km)雜色火山凝灰?guī)r、火山角礫巖及流紋巖等,為堅(jiān)硬巖,巖體結(jié)構(gòu)以整體塊狀、塊狀、次塊狀為主。上平段Hollin地層與下平段Misahuallí地層大多為弱透水層,斷層和裂隙密集帶為中等透水層,無統(tǒng)一的地下水排泄基準(zhǔn)面,區(qū)內(nèi)附近不存在穩(wěn)定地下水位,局部存在脈狀、帶狀地下水,受巖性和構(gòu)造的控制。
CCS水電站在豎井施工之前,上下平洞已開挖完成,具備了使用反井鉆機(jī)開挖導(dǎo)井的施工條件。導(dǎo)井施工采用芬蘭SANDVIK(山特維克)公司的RHINO 1088DC反井鉆機(jī),如圖2所示,其總重16 500 kg,最大提升能力為400 t,最大扭矩達(dá)300 kN,理論設(shè)計(jì)鉆孔深度最大可達(dá)1 088 m,性能穩(wěn)定,操作性好,在國外豎井工程中被廣泛使用。
本次開挖首先在上平段選定機(jī)位,使用直徑為280 mm的導(dǎo)孔芽輪鉆頭自上而下由上平段至下平段進(jìn)行鉆進(jìn),當(dāng)鉆進(jìn)至下平段時(shí),卸掉導(dǎo)孔芽輪鉆頭,改換直徑為2 134 mm的反拉擴(kuò)挖鉆頭自下而上由下平段至上平段進(jìn)行反拉,最終形成溜渣井。
圖2 RHNO 1088DC型反井鉆機(jī)Fig.2 The back well drill machine of RHNO 1088DC
3.1 地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
3.1.1 地下水的影響
CCS水電站位于亞馬遜雨林的上游,年降雨量達(dá)6 000~7 000 mm,區(qū)內(nèi)植被茂密,構(gòu)造運(yùn)動(dòng)活躍,巖體富水度高。豎井所在區(qū)域的西南側(cè)為高山區(qū),有利于地下水向豎井區(qū)域方向補(bǔ)給,相對(duì)于豎井部位形成高水頭的地下水,對(duì)井壁形成外水?dāng)D壓,不利于井壁的穩(wěn)定。
3.1.2 巖性條件
根據(jù)已掌握的地質(zhì)資料,豎井所在區(qū)域內(nèi)巖性及及接觸關(guān)系較為復(fù)雜,特別是Misahualli地層(J-Km),其組成巖性有火山凝灰?guī)r、火山角礫巖、安山巖及流紋巖等,都為硬質(zhì)巖。各種巖性相間分布,在構(gòu)造應(yīng)力的影響下易形成沿接觸面發(fā)育的節(jié)理密集帶,削弱了井壁巖體的自穩(wěn)能力。
3.1.3 構(gòu)造運(yùn)動(dòng)及陡傾角結(jié)構(gòu)面
如前所述,區(qū)內(nèi)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)活躍、火山活動(dòng)頻繁、陡傾結(jié)構(gòu)面發(fā)育、降雨量極大、西南側(cè)為高山區(qū),這些都為地下水的賦存和運(yùn)動(dòng)提供了條件。在豎井開挖的過程中,可能會(huì)穿過多條陡傾角斷層及節(jié)理密集帶,其傾角大多都在75°以上,其與井壁夾角非常小,如遇高水頭外水的擠壓,井壁及其附近破碎巖體極易坍塌,造成塌孔并伴有大量涌水,威脅導(dǎo)井施工。
3.2 設(shè)備故障
與其他地下工程施工不同,反井鉆機(jī)在導(dǎo)井施工過程中需要連續(xù)施工,不能進(jìn)行無計(jì)劃的停機(jī),特別是自上而下的先導(dǎo)孔施工過程中,更是對(duì)設(shè)備可靠性提出了很高的要求。例如,如果反井鉆機(jī)水泵發(fā)生損壞而停水,那么,孔壁的巖渣來不及排出就會(huì)沉淀至鉆頭部位,可能將鉆頭抱死,造成鉆桿、鉆頭等無法從孔內(nèi)拔出而導(dǎo)致廢孔。因此,在導(dǎo)井施工之前和階段性工作之間應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真的檢修,確保完好率和可靠性。
3.3 人員操作
由于反井鉆導(dǎo)井施工一般深度較大,工程地質(zhì)條件復(fù)雜,在鉆進(jìn)過程中不會(huì)一帆風(fēng)順,會(huì)遇到很多異常情況,如鉆進(jìn)異響、回水變渾、推力降低等,這些異常反應(yīng)了孔內(nèi)圍巖的變化。這就需要鉆機(jī)操作手具有豐富的處置經(jīng)驗(yàn)和過硬的操作技術(shù),如果操作手沒有這些素質(zhì)而一味地蠻干,那么導(dǎo)井成功貫通的幾率將會(huì)大大下降。
3.4 偏差控制
由于CCS水電站豎井井身段長(zhǎng)度高達(dá)537.9 m,因此對(duì)鉆孔的偏差要求非常高。根據(jù)計(jì)算,要想達(dá)到設(shè)計(jì)要求,鉆孔的偏斜角度必須控制在0.1°左右,結(jié)合其復(fù)雜的地質(zhì)條件,要想達(dá)到這個(gè)要求不是件容易的事[3]。而在以往的反井鉆施工中,由于精度失控造成的廢孔并不罕見。因此,需要認(rèn)真設(shè)計(jì)導(dǎo)井鉆孔偏差控制方案,以確保達(dá)到設(shè)計(jì)要求的偏斜度。
4.1 塌孔
塌孔是導(dǎo)井施工中最容易遇到的問題。當(dāng)鉆頭經(jīng)過不良地質(zhì)段,如斷層破碎帶、節(jié)理密集帶、軟弱接觸帶等地段時(shí),巖壁受到擾動(dòng),形成臨空面,巖壁容易坍塌,特別是在陡傾角發(fā)育部位更是如此。在施工過程中的表現(xiàn)一般為反井鉆機(jī)推力、扭矩等參數(shù)忽高忽低不能保持,鉆機(jī)震動(dòng)較大,返水變渾濁,返渣夾泥、返渣顆粒不均等。這時(shí)候就應(yīng)該視情況減慢鉆進(jìn)速度,調(diào)整鉆機(jī)推力、扭矩等主要參數(shù)。如果情況較嚴(yán)重,則應(yīng)該暫停鉆進(jìn),加大水泵壓力,同時(shí)上下竄動(dòng)鉆具,將鉆具周圍的巖渣沖洗干凈帶至孔外,直至恢復(fù)正常。如果長(zhǎng)時(shí)間不能恢復(fù),那么就應(yīng)對(duì)破碎巖體進(jìn)行固結(jié)灌漿處理[4]。
由于較為特殊的地質(zhì)條件,CCS水電站2號(hào)豎井導(dǎo)孔在鉆進(jìn)過程中就發(fā)生了多次塌孔。表現(xiàn)為其在深度44.2~47.2 m段和84.0~85 m段返水出現(xiàn)夾泥、參數(shù)變化大、返水變渾濁并伴有震動(dòng)等現(xiàn)象,最終通過灌漿處理得以順利通過。
4.2 堵鉆
堵鉆是指當(dāng)鉆進(jìn)至地質(zhì)條件不良地段時(shí),由于節(jié)理裂隙、斷層等不良結(jié)構(gòu)面的存在,使鉆孔內(nèi)的循環(huán)水外滲,造成循環(huán)水壓力、水量減小,鉆進(jìn)過程中產(chǎn)生的巖渣不能全部排出孔外,滯留在孔內(nèi)的巖渣被鉆頭重復(fù)破碎,越磨越細(xì),最終堵滿鉆桿與孔壁之間的排渣通道,嚴(yán)重時(shí)與鉆桿粘連,使鉆桿難以轉(zhuǎn)動(dòng)。其在施工中的表現(xiàn)往往是返水返渣困難,鉆機(jī)扭矩、推力等參數(shù)不穩(wěn)定,鉆機(jī)負(fù)荷變大。遇到此種情況時(shí),應(yīng)暫停鉆進(jìn),加大水量進(jìn)行沖洗,同時(shí)上下竄動(dòng)鉆具,將孔內(nèi)巖渣慢慢帶出,然后進(jìn)行孔內(nèi)灌漿,封堵漏水結(jié)構(gòu)面,加固孔壁,恢復(fù)返水返渣效率,然后繼續(xù)鉆進(jìn)。
CCS水電站2號(hào)豎井導(dǎo)孔在施工過程中,在鉆進(jìn)至深度84.0~110.0 m 時(shí)出現(xiàn)返渣困難,沖渣時(shí)間長(zhǎng),最長(zhǎng)一次沖渣長(zhǎng)達(dá)6 h,嚴(yán)重影響了鉆進(jìn)效率。根據(jù)地質(zhì)資料判斷,該段位于斷層影響帶內(nèi),為保證導(dǎo)孔及反拉施工的順利進(jìn)行,對(duì)此段以上進(jìn)行了全孔純壓式灌漿,最終順利通過。
5.1 重視現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)工作
CCS水電站豎井由于深度大、地質(zhì)條件復(fù)雜,在導(dǎo)井的開挖過程中遇到了一些困難和挫折。特別是其2號(hào)豎井導(dǎo)孔施工,曾經(jīng)數(shù)易井位。在前幾次不成功的探索中,對(duì)孔內(nèi)的地質(zhì)條件認(rèn)識(shí)不足是造成失敗的一條重要原因。在最后的一次嘗試中,為保證成功,現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)工程師根據(jù)已掌握的地質(zhì)資料,預(yù)測(cè)了鉆孔可能會(huì)遇到的不良構(gòu)造帶,同時(shí)利用反井鉆機(jī)鉆進(jìn)速度快的特點(diǎn),和普通鉆機(jī)相配合,有針對(duì)性地驗(yàn)證預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性,并與其他相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員一道,制定了合理的施工方案和應(yīng)急預(yù)案,盡量避開已知的構(gòu)造帶。在導(dǎo)井鉆進(jìn)過程中,地質(zhì)工程師24 h駐守工作面,與鉆機(jī)操作手交流配合,最終使導(dǎo)井順利貫通。
5.2 充分利用施工過程中的情況進(jìn)行預(yù)判
在導(dǎo)孔的鉆進(jìn)過程中,返渣、返水情況,鉆機(jī)參數(shù)的變化,鉆進(jìn)速度的快慢等情況,都能一定程度上反映孔內(nèi)的圍巖情況,幾種情況相互印證,更能增加判斷的準(zhǔn)確性。在CCS導(dǎo)孔鉆進(jìn)的過程中,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員根據(jù)巖渣、返水返渣情況編制了鉆孔柱狀圖,根據(jù)鉆機(jī)參數(shù)的變化形成了推力扭矩隨深度變化的曲線,兩相印證指導(dǎo)反拉施工,取得了很好的效果。
5.3 重視灌漿工作
在導(dǎo)孔掘進(jìn)過程中,無論是塌孔還是堵鉆,灌漿都是解決問題的有效手段。雖然其深度超過300 m以后,灌漿工作的難度很大,效果也有限,但是CCS導(dǎo)井施工的實(shí)踐證明,采用合適的灌漿方法,不但能封堵大部分的漏水裂隙,而且能最大限度地加固孔內(nèi)圍巖,為隨后進(jìn)行的導(dǎo)井反拉提供最大限度的安全保障。
反井鉆機(jī)法在豎井開挖中具有效率高、安全性好的優(yōu)點(diǎn),其導(dǎo)井開挖是其關(guān)鍵也是難點(diǎn)。本文以CCS水電站豎井導(dǎo)井施工為背景,研究了導(dǎo)井施工可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)、容易遇到的問題,得出如下結(jié)論:
(1) 在導(dǎo)井施工過程中,應(yīng)重視地下水、巖性條件、構(gòu)造運(yùn)動(dòng)等地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)應(yīng)針對(duì)設(shè)備故障及偏差控制做好前期工作,并派有經(jīng)驗(yàn)的鉆機(jī)操作手操作,才能大大提高導(dǎo)孔施工的成功幾率。
(2) 在導(dǎo)井的施工過程中,塌孔和堵鉆是最容易遇到的問題,針對(duì)這兩個(gè)問題,可以采取暫停掘進(jìn)、調(diào)整鉆機(jī)工作參數(shù)、加大水量沖洗鉆具、灌漿等手段進(jìn)行解決。
(3) 鑒于500 m級(jí)導(dǎo)井開挖的重要性和困難度,為最大限度地提高成功率,應(yīng)重視現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)工作,充分利用施工過程中的情況對(duì)孔內(nèi)地質(zhì)條件進(jìn)行預(yù)判,并重視灌漿工作。
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(責(zé)任編輯:費(fèi)雯麗)
Study on the Risk Analyses and Countermeasures of Back Well Drillin Excavation of Pilot Shaft
WEI Bin, LOU Guochuan, GUO Weixin, YANG Jihua
(YellowRiverEngineeringConsultingCo.,Ltd.,Zhengzhou,Henan450003)
Among the shaft excavation methods,back well drill is regarded as an important type due to some advantages of high efficiency and good safety. It is worth noting that the excavation of pilot shaft is one of the key difficulties during construction. Taking the construction of shaft well in CCS Hydropower Station as application background,possible risks,easily encountered problems and countermeasures are researched in this paper. Moreover,based on working practices,some experiences in the excavation of pilot shaft are summed up so as to provide guidance for the well excavation in the future.
back well drill; excavation of pilot shaft; risk analyses; countermeasures
2017-06-09;改回日期:2017-06-22
魏斌(1983-),男,工程師,碩士,地質(zhì)工程專業(yè),從事水利水電工程地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)施工及研究工作。E-mail:540867436@qq.com
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A
1671-1211(2017)04-0489-04
10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.04.029
數(shù)字出版網(wǎng)址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170620.1344.026.html 數(shù)字出版日期:2017-06-20 13:44