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地?zé)崴灰^量(強力)開采。有些單位為使單位時間內(nèi)單井出水量增加到大限度,采用大降深、大泵量的辦法進行強力開采,往往造成水井涌砂和使用壽命縮短情況。水井涌砂的根本原因就是由井內(nèi)壓力平衡被破壞、進水速度過高造成的。水和砂二相l(xiāng)iu速過高很容易加速濾水網(wǎng)磨損和破壞,從而繼續(xù)造成大量出砂和礫料、坍塌、封閉含水層等惡性循環(huán)。管理要嚴格。決不允許造成井內(nèi)落物事故如磚塊、混凝土塊、扳手、螺栓等,這些問題往往導(dǎo)致卡死泵體、起拔困難和充填井管,嚴重者造成地?zé)峋畧髲U。 地?zé)豳Y源與太陽能、風(fēng)能及潮汐能合稱為“四大可再生資源”,隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展,人民環(huán)保與健康意識的增強,社會對改善能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展清潔能源的要求與日俱增,無論作為清潔能源還是資源、水資源,都具有ji其重要的意義和廣闊的發(fā)展前景。而單一的開發(fā)利用不僅浪費資源,而且經(jīng)濟效益也不理想,我們應(yīng)根據(jù)資源條件,貫徹統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、合理開采、綜合利用的方針,從單一的粗放型利用向綜合的集約化利用發(fā)展,不僅能取得較好的資源效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,而且會取得很好的社會效益。 我國地?zé)醿α考s占資源量的1/6,到2020年,我國非化石能源占一次能源總消費的比重要提高到15%,地?zé)崮荛_發(fā)年利用量要達到5000萬噸標煤;2030年我國非化石能源占一次能源總消費的比重要繼續(xù)提高到20%,地?zé)崮荛_發(fā)年利用量要達到1億噸標煤。開發(fā)利用地?zé)釋ξ覈{(diào)整能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、改善環(huán)境具有重要意義。地?zé)豳Y源是一種可再生的清潔能源。數(shù)據(jù)顯示,5km以內(nèi)地?zé)豳Y源量約4900萬億噸標煤,中國地?zé)豳Y源約占資源量的1/6,其中淺層地?zé)崮苜Y源量每年相當(dāng)于95億噸標準煤,現(xiàn)每年可利用3.5億噸標準煤,減排5億噸二氧化碳;中深層地?zé)崮苜Y源量相當(dāng)于8530億噸標準煤,現(xiàn)每年可利用6.4億噸標準煤,減排13億噸二氧化碳;干熱巖資源量相當(dāng)于860萬億噸標準煤,現(xiàn)正處于研發(fā)階段。
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對于旋轉(zhuǎn)鉆來說,是目前使用的主liu方式,溫泉井施工隊,它的速度要比頓鉆快,對于一些復(fù)雜的情況,也能夠有效的進行解決。旋轉(zhuǎn)鉆的動力方式主要有兩種,一種是轉(zhuǎn)盤鉆,一種是井下動力鉆。兩者在使用性能上也有一定的差別。針對不同的情況,可以選擇不同的處理方式。(以1000m井為例)孔的直徑上部約40cm,下部約15cm左右,就像倒立著的竹筍一樣逐段鉆進。這是一種ji為經(jīng)濟型的鉆探方法。首先在現(xiàn)場組裝鉆井機,利用電機帶動1根6m轉(zhuǎn)桿(以6m鉆桿為例,鉆桿長度不同有6、9m等)運轉(zhuǎn),在*根鉆桿前面安裝鉆頭實施鉆進。鉆進6m后再接一根鉆桿,之后從6m鉆進至12m,如此重復(fù)作業(yè)。
鉆進同時自然會有巖屑(鉆孔部分的砂石)出來。那是將泥漿(比水比重大并有黏度)從鉆竿的上方用泵灌入,把鉆頭上的砂石一起運送出來,邊清洗邊實施鉆探。之后將泥漿和巖屑(砂、黏土、巖石)分離,僅有泥漿循環(huán)使用。
按此方法實施鉆探,1根鉆桿長度6m,如鉆深1000m需反復(fù)作業(yè)161次。為了提高效率,鉆機上方組建井架(高約24m以上鐵架),每3根接成1根18m長度的鉆桿來實施鉆進。
鉆探到一定深度時一時中止,為了避免已鉆好的井孔崩塌及更順利地實施以下鉆進工程,插入適合鉆孔大小的無逢鋼管進行固井。該作業(yè)過程也要重復(fù)幾次至1000m。把后階段的鋼管作成篩管,(如把無縫鋼管直接插入,就無法取水,因此在鋼管上打孔。)溫泉水從開口部滲入,終完成 取水。鉆井目的、任務(wù):一般應(yīng)包括的內(nèi)容:取全、取準目的熱儲層及其蓋層的巖樣;查明該井對應(yīng)的地層結(jié)構(gòu)、地質(zhì)構(gòu)造、巖性、地溫變化、熱儲的滲透性、地?zé)醠iu體壓力及其物理性質(zhì)和化學(xué)組分;了解蓋層的保溫隔熱條件和地?zé)豳Y源儲層的開采技術(shù)條件;查明熱儲的壓力、水位、溫度、liu量和地?zé)醠iu體水質(zhì),按規(guī)范或合同要求做好該井的水文地質(zhì)工作;查明地?zé)岬刭|(zhì)條件,取得有代表性的計算參數(shù)用以評價地?zé)豳Y源等;開采地?zé)崮茉吹取?地?zé)岬刭|(zhì)條件、地質(zhì)構(gòu)造概況、地層概況、鉆遇地層預(yù)測表、目的熱儲層特征預(yù)測、預(yù)測水溫、水量。鉆井編號、鉆井類型、井口坐標、海拔、設(shè)計井深、設(shè)計目的層、完井方法(濾水管完井、裸眼成井或射孔成井鉆井主要設(shè)備和技術(shù)性能;高溫高壓地?zé)峋匮b置;施工場地面積、水源和電力要求、三通一平要求;設(shè)備安裝及鉆前要求。各井段鉆井和套管直徑;套管壁厚鋼級技術(shù)性能要求;孔隙型地層過濾器中心管孔隙度、纏絲間距要求;射孔成井的射孔孔徑、射孔孔密等技術(shù)要求。
表層套管下入深度、口徑; 井壁管、濾水管直徑及深度;裸眼成井井段。巖屑錄井記錄巖屑錄井井段和間距,進行巖性定名、巖性描述、確定分層深度。接近下管層位要加密撈取,以準確判斷地層。地層熟悉或商業(yè)井可減少撈樣,改為撈樣地質(zhì)觀察。鉆時錄井要準確記錄井深和鉆到時間,單位為“min/m”, 匯總鉆速數(shù)據(jù)以輔助判斷地層并分析調(diào)整鉆進工藝和鉆井參數(shù)鉆井取心及井壁取心時,滿足取心井段、取心進尺、巖心直徑和采取率要求;設(shè)計井壁取心井段、取心次數(shù)及取心收獲率地?zé)徙@井在完鉆后和下管前,應(yīng)進行地球物理測井。明確各井段測井要求,一般測井比例尺1:500,測井項目如下:
a) 孔隙型地層----標準測井項目(2.5 m底部梯度電ji視電阻率、0.4 m電位電阻率、自然電位); 綜合測井項目(補償聲波、自然伽馬、雙感應(yīng)雙側(cè)向、井斜、連續(xù)測溫)。裂隙型地層----標準測井項目(2.5 m底部梯度電ji視電阻率、0.4 m電位電阻率、自然電位); 綜合測井項目(補償聲波、自然伽馬、雙感應(yīng)雙側(cè)向、井斜、連續(xù)測溫)各井段鉆井循環(huán)介質(zhì)類型、性能要求、維護與管理、防漏堵漏措施、井控措施、儲層保護措施。根據(jù)鉆井循環(huán)介質(zhì)顯示情況分析并記錄溫度、井漏、氣侵、井涌、井噴情況。地?zé)峋@機主要根據(jù)地質(zhì)情況、鉆進工藝方法和設(shè)計井身結(jié)構(gòu)等條件,結(jié)合實際設(shè)備狀況進行選擇和配套使用。一般選用石油或水文水井鉆機,選用的原則大提升載荷不能超過鉆機大鉤大鉤載的80%。鉆井泵的型號應(yīng)根據(jù)鉆機的類型、鉆井工藝結(jié)合井身結(jié)構(gòu)選擇,泵壓、泵量應(yīng)滿足鉆井液循環(huán)要求。 鉆井液固控系統(tǒng)的選擇應(yīng)根據(jù)鉆機的類型、鉆井泵的型號等確定。主要動力的選擇應(yīng)根據(jù)鉆機、鉆井泵的型號來確定,滿足鉆機、鉆井泵動力要求井場安全設(shè)施包括:避雷器、繃繩、皮帶防護罩、泥漿池護欄、動力機滅火罩及安全標識、標牌等。對井場的安全設(shè)施、設(shè)備,安全員必須對其有效性進行經(jīng)常性的檢查,并督促責(zé)任者及時整改。 鉆頭的選擇 根據(jù)地層情況,選擇確定鉆頭鑲焊的硬質(zhì)合金或其它切削具的性能。不取心全面鉆進的鉆頭有雙(兩)翼、三翼、四翼、六翼等類型。另外還有頭部為階梯型的錐形鉆頭、矛式鉆頭、塔式鉆頭等。一般鉆頭適用于可鉆性1級~4級的松軟巖層。三翼鉆頭可用于松軟至中硬巖層鉆進。四翼鉆頭可用于中風(fēng)化基巖或硬土層鉆進。六翼鉆頭一般用于大口徑表層鉆進。鑲齒鉆頭、金剛石鉆頭可用于5級~7級的中硬巖層鉆進。根據(jù)巖石的可鉆性和完整度以及鉆頭直徑等條件確定,第四系松軟地層、中軟巖層鉆進時鉆頭邊緣線速度1.4m/s~1.7m/s左右;硬土層鉆進時鉆頭邊緣線速度2.0m/s~3.0m/s左右;第四系卵礫石層、中硬巖層鉆進時鉆頭邊緣線速度1.0m/s~2.2m/s左右。一般轉(zhuǎn)速為40 r/min~150r/min,硬度低、研磨性小、完整、致密的巖石選用較大值,反之選用較小值。鉆頭轉(zhuǎn)速應(yīng)根據(jù)潛孔錘頻率、鉆頭類型與直徑、地層情況合理選擇,一般在30r/min~60r/min。硬巖或強研磨性巖石,轉(zhuǎn)速一般30r/min~45r/min為宜;對于裂隙發(fā)育的巖層和軟塑性巖石,轉(zhuǎn)速可選用120r/min~170r/min。深井采用沖擊回轉(zhuǎn)鉆進時,一般采用鉆機的低轉(zhuǎn)速?;鶟{配制 加水→加土→加無機化學(xué)處理劑→加有機化學(xué)處理劑;或者,加水→加無機化學(xué)處理劑→加土→加有化學(xué)機處理劑。 先在處理劑膠液配制罐中加入清水,均勻加入計算量的處理劑,保持攪拌直到充分水化溶解。將分別配制好的粘土漿液與鉆井液處理劑膠液,按配方混合并攪拌循環(huán)均勻鹽水泥漿配制 先將配制好的抗鹽土漿液與處理劑膠液按配方混合均勻,然后均勻加入氯化鈉或?;?qū)⒖果}土漿液緩慢均勻加入鹽水中,同時按比例加入處理劑膠液,保持攪拌,混合均勻后繼續(xù)攪拌或循環(huán)2h以上。壓井鉆井液配制 壓井鉆井液的類型、配方與性能應(yīng)與發(fā)生溢liu前的井漿相近。使壓井鉆井液具有較低的粘度,適當(dāng)?shù)那辛?;盡可能低的濾失量、泥餅?zāi)Σ料禂?shù)和含砂量,24 h的穩(wěn)定性應(yīng)小于0.05g/cm3 。用于壓井的加重鉆井液,其體積量通常為井筒體積加上地面循環(huán)系統(tǒng)中鉆井液體積總和的1.5倍~2倍。配置加重鉆井液時,須預(yù)先調(diào)整好基漿性能,然后再加重,均勻加入重晶石。前期地面物探找水,確定含水層位后,進行專家評審,做出設(shè)計方案。中期調(diào)配適合該地層、適合該施工場地的鉆井設(shè)備進行鉆探。鉆探完畢后測井、下管、洗井以及工程驗收。后期進行管道泵站的設(shè)計與安裝。公司承諾,凡是我公司施工的地?zé)釡厝?,每年可成本價用井下電視進行檢測存檔。地球物理方法在鉆井中的應(yīng)用。工程物探中常用的有視電阻率測井、自然電位測井、天然放射性測井、聲波測井等。綜合分析幾條測井曲線可劃分鉆孔地層巖性剖面。用中子-伽瑪測井或聲波測井方法可以測定地層的孔隙度。自然電位測井方法還可以在泥漿鉆孔中分層測定地下水的礦化度。利用井液電阻率測井或井中l(wèi)iu速儀可以研究鉆井中地下水的運動。井中攝影和井中光學(xué)電視可以獲得鉆井剖面的實際圖像,而超聲電視測井則可以在泥漿中獲得清晰的孔壁圖像,可區(qū)分巖性、查明裂隙、溶穴、套管的裂縫等,甚至可以確定巖層的產(chǎn)狀。不同測井方法的井下探測器各有其特點。但是所測量的參數(shù)均將轉(zhuǎn)換成電訊號,通過電纜傳輸?shù)降孛鏈y井儀中并記錄在像紙、紙帶或磁帶上。地球物理勘探方法:地理物理勘探所給出的是根據(jù)物理現(xiàn)象對地質(zhì)體或地質(zhì)構(gòu)造做出解釋推斷的結(jié)果,因此,它是間接的勘探方法。此外,用地球物理方法研究或勘查地質(zhì)體或地質(zhì)構(gòu)造 ,是根據(jù)測量數(shù)據(jù)或所觀測的地球物理場求解場源體的問題,是地球物理場的反演的問題,而反演的結(jié)果一般是多解的,因此,地球物理勘探存在多解性的問題。為了獲得更準確更有效的解釋結(jié)果,一般盡可能通過多種物探方法配合,進行對比研究,同時,要注重與地質(zhì)調(diào)查和地質(zhì)理論的研究相結(jié)合,進行綜合分析判斷。
鉆機是在地質(zhì)勘探中,帶動鉆具向地下鉆進,獲取實物地質(zhì)資料的機械設(shè)備。又稱鉆探機。主要作用是帶動鉆具破碎孔底巖石,下入或提出在孔內(nèi)的鉆具 。 可用于鉆取巖心 、礦心、巖屑、氣態(tài)樣、液態(tài)樣等,以探明地下地質(zhì)和礦產(chǎn)資源等情況。
注意事項:
1、新機空載跑合應(yīng)不低于20分鐘。
2、起塔操作時必須將"起塔"手柄緩慢地推向"升"、"降"方向。
3、注意觀察和控制油面位置,保持油面始終處于上、下限位置之間,以避免回路中進
4、注意隨時觀察液壓系統(tǒng)各元件的工況,保證油路的密閉無滲漏,油管與運動部件無磨擦、拉、掛和超ji限彎折。
5、兩聯(lián)操作縱閥上有一系統(tǒng)壓力控制閥,出廠時已調(diào)好,一般情況下不要隨意調(diào)整?!°@機是在地質(zhì)勘探中,帶動鉆具向地下鉆進,獲取實物地質(zhì)資料的機械設(shè)備。又稱鉆探機。主要作用是帶動鉆具破碎孔底巖石,下入或提出在孔內(nèi)的鉆具 。 可用于鉆取巖心 、礦心、巖屑、氣態(tài)樣、液態(tài)樣等,以探明地下地質(zhì)和礦產(chǎn)資源等情況。鉆塔在鉆井過程中,用于安放和懸掛提升系統(tǒng),承受鉆具重量,存放鉆桿或鉆鋌等,必須具有足夠的承載能力、強度、剛度、整體穩(wěn)定性和必要的操作使用空間。水泵抽水每小時60噸。*該溫泉洗浴中心的溫泉洗浴及供暖需求。前期地面物探找水,確定含水層位后,進行專家評審,做出設(shè)計方案。中期調(diào)配適合該地層、適合該施工場地的鉆井設(shè)備進行鉆探。鉆探完畢后測井、下管、洗井以及工程驗收。后期進行管道泵站的設(shè)計與安裝。公司承諾,凡是我公司施工的地?zé)釡厝?,每年可成本價用井下電視進行檢測存檔。溫泉勘探,主要進行三方面的工作:一是開展溫泉資源可行性研究,