English
שפה עברית
Kurdî
Español
Português
русский
tiếng Việt
ภาษาไทย
Malay
Türkçe
العربية
فارسی
Burmese
Français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Gaeilge
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຄື່ອງເຈາະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ສັບສົນ ແລະເປັນລຳດັບເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາບ່ອນເກັບກູ້ແຮ່ທາດທີ່ມີປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ພື້ນຖານຂອງຂະບວນການນີ້ແມ່ນການຂຸດເຈາະ, ເຊິ່ງສະຫນອງຕົວຢ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການວິເຄາະທາງທໍລະນີສາດແລະການຄາດຄະເນຊັບພະຍາກອນ. ການຄັດເລືອກທີ່ເຫມາະສົມຂຸດເຈາະບໍ່ແຮ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ, ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, ແລະເສດຖະກິດໂຄງການ. ເຕັກນິກການຂຸດເຈາະຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈ້າງງານ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂທາງທໍລະນີສາດສະເພາະ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເລິກ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງຕົວຢ່າງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງເຈາະແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການອອກແບບໂຄງການຂຸດຄົ້ນສົບຜົນສໍາເລັດ.
ປະເພດເຄື່ອງເຈາະທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການຂຸດຄົ້ນໃນຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງເຈາະລົມ Rotary Air Blast (RAB). ລະບົບນີ້ໃຊ້ອາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງເພື່ອລ້າງການຕັດອອກຈາກຂຸມແລະໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕິດຢູ່ເທິງລົດບັນທຸກເບົາຫຼືຍານພາຫະນະຕິດຕາມ. ການຂຸດເຈາະ RAB ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ສໍາລັບອັດຕາການເຈາະຢ່າງໄວວາຂອງມັນຢູ່ໃນຫີນອ່ອນຫາປານກາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການສອດແນມຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການປອກເປືອກຕື້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນນະພາບຂອງຕົວຢ່າງສາມາດຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງເນື່ອງຈາກການປົນເປື້ອນຈາກຝາຂອງຂຸມຍ້ອນວ່າການຕັດແມ່ນຖືກລະເບີດໃສ່ຫນ້າດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຈາກການເຈາະ RAB ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສ້າງເປົ້າຫມາຍເບື້ອງຕົ້ນແທນທີ່ຈະເປັນການຄິດໄລ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ແນ່ນອນ. ປະຕິບັດຕາມ RAB, ການຂຸດເຈາະ Air Core (AC) ສະເຫນີຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຕົວຢ່າງ. ມັນໃຊ້ເປັນຮູ, ຕົວຕົວຢ່າງທີ່ມີໃບຫນ້າທີ່ມີທໍ່ເຈາະສອງຝາ, ແລະອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດຈະຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງໄປສູ່ຫນ້າດິນໂດຍຜ່ານທໍ່ພາຍໃນ. ວິທີການນີ້ສະຫນອງຕົວຢ່າງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີການປົນເປື້ອນຫນ້ອຍກວ່າ RAB, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ມີສະພາບອາກາດແລະຫີນອ່ອນ.
ສໍາລັບການປະເມີນຊັບພະຍາກອນທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ສອງວິທີການຕົ້ນຕໍຄອບງໍາ: Reverse Circulation (RC) ແລະ Diamond Core drilling. ເຄື່ອງເຈາະບໍ່ແຮ່ RC ໃຊ້ລູກສູບ pneumatic reciprocating (ໄມ້ຄ້ອນ) ທີ່ຕີລົງໃສ່ປຸ່ມ tungsten-carbide. ການປັກຊໍາກິ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂຶ້ນສູນກາງຂອງແຜ່ນເຈາະພາຍໃນທໍ່ພາຍໃນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນຈຸຢູ່ໃນລະບົບປິດ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນຂ້າມ. ເທກນິກນີ້ສົ່ງຕົວຢ່າງແບບຊິບທີ່ເປັນຕົວແທນ, ທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຄວບຄຸມຊັ້ນຮຽນແລະການເກັບຕົວຢ່າງຈໍານວນຫລາຍ. ການຂຸດເຈາະ RC ແມ່ນໄວແລະມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາການເຈາະຫຼັກສໍາລັບການວັດແທກທີ່ກໍານົດໄວ້, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ສະຫນອງຕົວຢ່າງຫີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງເຈາະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Diamond Core ຟື້ນຕົວກ້ອນຫີນແຂງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າແກນ, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງເຈາະທີ່ມີເພັດ impregnated. ຫຼັກນີ້ສະຫນອງການບັນທຶກທາງທໍລະນີສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ມີການລົບກວນ, ໃຫ້ນັກທໍລະນີສາດກວດເບິ່ງໂຄງສ້າງຫີນ, ແຮ່ທາດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະການຕິດຕໍ່ທາງທໍລະນີສາດທີ່ຊັດເຈນ. ການເຈາະຫຼັກແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງທໍລະນີສາດລາຍລະອຽດ, ການສຶກສາທາງທໍລະນີສາດ, ແລະການທົດສອບໂລຫະ.
ນອກເໜືອໄປຈາກວິທີການຕົ້ນຕໍເຫຼົ່ານີ້, ລະບົບທີ່ຊ່ຽວຊານໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການຂຸດເຈາະ Down-The-Hole (DTH), ໃນຂະນະທີ່ມັກຈະເປັນອົງປະກອບຂອງລະບົບ RC, ຍັງສາມາດເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເຈາະ blasthole ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຂຸມເປີດຫຼືສໍາລັບນ້ໍາດີ. ມັນມີປະສິດທິພາບສູງໃນການສ້າງຫີນແຂງ. ການຂຸດເຈາະ Sonic ເປັນຕົວແທນທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ທາງເລືອກ. ເຕັກນິກນີ້ໃຊ້ resonance ຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອ fluidize ດິນແລະກ້ອນຫີນປະມານສາຍເຈາະ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຕົວຢ່າງຫຼັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຈະດຶງມາໃນທັງສອງຮູບແບບຫີນທີ່ບໍ່ລວມກັນແລະແຂງດ້ວຍຄວາມໄວພິເສດແລະຄຸນນະພາບຕົວຢ່າງ. ທາງເລືອກລະຫວ່າງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຊັບຊ້ອນທາງທໍລະນີສາດ, ປະເພດຕົວຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ, ຈຸດປະສົງຄວາມເລິກ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ, ແລະສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກເຄື່ອງເຈາະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບວຽກງານທີ່ມີຢູ່ໃນມື.
ວິວັດການເຕັກໂນໂລຊີຂຸດເຈາະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂຸດຄົ້ນ. ທັນສະໄຫມຂຸດເຈາະບໍ່ແຮ່ແພລະຕະຟອມແມ່ນອັດຕະໂນມັດແລະປະສົມປະສານດິຈິຕອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກມັນມີລະບົບຄອມພິວເຕີເທິງເຮືອທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ແລະບັນທຶກຕົວກໍານົດການເຈາະເຊັ່ນ: ອັດຕາການເຈາະ, ແຮງບິດ ແລະຄວາມກົດດັນໃນເວລາຈິງ. ຂໍ້ມູນນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທັນທີທັນໃດໃນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນ, ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂຸດເຈາະ, ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຮູບແບບທໍລະນີສາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸດສາຫະກໍາກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ການຂຸດເຈາະທີ່ມີຮ່ອງຮອຍສິ່ງແວດລ້ອມຕ່ໍາ, ລວມທັງທາງເລືອກໄຟຟ້າແລະພະລັງງານປະສົມທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດແລະສິ່ງລົບກວນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢູ່ໃກ້ກັບຊຸມຊົນຫຼືໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ.