施工方法
A、深井井孔采用清水冲击法施工,用直径219mm抽筒钻井一径到底,以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井,达到设计孔径600mm,深度50m左右(具体深度钻探后确定)。
B、钻机到位后,钻机绝对安装稳定,钻孔开凿圆,正直,钻孔下管时采用于扶正器下管,使井管位于所钻凿孔中心,钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机安全操作规程进行施工的。
C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头绝对焊接牢固,井上至地面标高0.5米。
D、下管前我方做好了一切下管准备,尽量缩短下管成井时间,并严格检查滤水管的完好,投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入,将井的部位填密后,投放直径40-60mm粘土球在施工下管前进入了施工现场。
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本次开凿井的主要目的就是要使使用后的水源回灌于地下,保持地下水资源的动态平衡,减少对周围建筑物的影响,按此要求设计回灌井深50m ,井径700mm(增大回灌的渗透面积),进壁管15m,井滤管350m,(增大渗透面积),井管口径300mm(详见回灌井结构图)井管材料选用钢板卷管而成,管与管之间均打成坡口,焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网,其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔,孔径18 m滤水管,孔隙率为30%(详见图2-1,2-2)井管底部采用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置,保证将井孔的各部位填密实后,用直径40-60mm粘土球从井下20 m封至地面,使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。用水回灌,确定回灌效果。
(3)回灌井采用成井设计工艺和施工方法及布署,区别成井是增大回灌井径(ф700mm),增加滤水管长度,因地层在13m下有较强渗透系数,且承压水头越向上承压水头越小。
回灌井从热交换率能充分发挥地下水温度场当年能得以平衡以及环境影响等方面考虑,采取抽水井与回灌井分离的原则。图书馆东侧布置深抽水井,夏天供水;图书馆西侧布置较浅回灌井,夏季作回灌。两类井的宏观间距在100-150m之间,图书馆东侧称为冷库区,图书馆西侧称为热库区。无论是冬季或夏季回灌井均应布在抽水漏斗之内。
井孔位置:由于回灌试验未作,回灌井的数量也不能最终确定,根据其它工程比拟,按40m3/h回灌量的经验值,回灌井需布置6口。分布在图书馆的西侧绿化区一带。待下一步成井时,安排一次联合试验,取得回灌第一手资料后,再和设计单位共同研究确定具体井数和井群位置以及切换运行等问题。
4、石沙处理方式
至于砂石控制,只要在成井施工中严格控制成井施工标准,达到试验井含砂1/20万的标准。水源系统中的砂石基本可不考虑。但为保护水井系统使用寿命和保护系统设备,在井水进板式换热器进水管前加装一80目Y型过滤器。
5、水垢处理方式
根据业主提供的抽水井报告,当地地下水质量为碳酸钙镁型水,PH为7.1,为中性水。硬度为9.72毫克当量/升,极硬水。CL-+SO42-为59.9毫克/升。对钢管结构具有弱腐蚀性,极易使系统结垢。因此我公司在板式换热器前加装全程水处理仪。
6、对主机采取的保护措施
根据业主提供的抽水井报告,当地地下水质量为碳酸钙镁型水,PH为7.1,为中性水。硬度为9.72毫克当量/升,极硬水。CL-+SO42-为59.9毫克/升。对钢管结构具有弱腐蚀性,因此该水质极差,如进入机器极易使系统结垢,并且对设备产生腐蚀,造成热交换器老化或损坏,无法长期使用。虽然采用化学办法可以减少这部分不利因素。但效果较差。如果要处理到合乎使用标准。就差不多要建一个小型的水处理站,投资很高,而且运行费用极贵。因此,设计采用了在系统上加设板式热交换器的闭式循环系统,采用板式热交换器间接换热。井水不进主机,能量由板式换热器进行交换后,井水直接回灌,保证了的使用寿命及机组安全。
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平衡压力钻井:在钻井过程中,一直维护井眼压力等于地层压力的一种钻井办法叫平衡压力钻井。
喷射钻井:喷射钻井是利用钻井液通过喷射式钻头喷嘴时,所产生的高速射流的水力效果,进步机械钻速的一种钻井办法。
固井:就是向井内下入必定尺度的套管串,并在其周围注入水泥浆,把套管固定的井壁上,防止井壁坍塌。其意图是:封隔疏松、易塌、易漏等杂乱地层;封隔油、气、水层,防止相互窜漏;装置井口,操控油气流,以利钻进或出产油气。
钻杆地层测验
钻杆地层测验是运用钻杆或油管把带封隔器的地层测验器下入井中进行试油的一种先进技术。它既能够在已下入套管的井中进行测验,也可在未下入套管的裸眼井中进行测验;既可在钻井完成后进行测验,又可在钻井半途进行测验。
电缆地层测验
在钻井过程中发现油气显示后,用电缆下入地层测验器能够获得地层中流体的样品和丈量地层压力,称做电缆地层测验。这种测验办法比较简单,能够屡次地、重复地进行。
油管传输射孔
油管传输射孔是由油管将射孔器带入井下,射孔后能够直接使地层的流体经油管导致地上,不必在射孔时向井内灌入很多压井液,防止井底污染的一种先进技术。
岩石孔隙度
岩石的孔隙度是指岩石中未被固体物质充填的空间体积Vp与岩石总体积Vb的比值。用希腊字母Φ表明,其表达式为:Φ=V孔隙 / V岩石×100%=Vp / Vb×100%
地层原油体积系数
地层原油体积系数βo,又称原油地下体积系数,或简称原油体积系数。它是原油在地下的体积(即地层油体积)与其在地上脱气后的体积之比。原油的地下体积系数βo总是大于1。
流体饱和度
某种流体的饱和度是指:储层岩石孔隙中某种流体所占的体积百分数。它表明了孔隙空间为某种流体所占有的程度。岩石中由几相流体充溢其孔隙,则这几相流体饱和度之和就为1(100%)。
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钻井废弃物/废弃泥浆是石油天然气工业的主要污染源之一,由于工程需求,石油钻井泥浆中混合了油、水、有机黏土等物质;近两年,钻井队对油基泥浆、水基泥浆及复合基泥浆的使用量越来越大,随之而来的费用增长和环境污染问题也越来越严重。
泥浆不落地处理系统的出现成功的解决了钻井废弃物无法高效环保处理的难题,正道能源泥浆不落地处理系统主要处理过程是指将从井口返出的钻井废弃物在落地之前进行随 钻无害化不落地处理,也可以将废弃泥浆池中的废弃泥浆稀释后再进行分类处理利用,实现钻井环保装置撬装化,经过有效无害化处理的泥浆可重复再利用,并且有效减小摩擦阻力,降低事故发生率,提升井身质量。
工具/原料
与传统方式不同的是,泥浆不落地系统将废弃泥浆由“末端治理”变为为“全过程控制”,将废弃泥浆经过稀释-絮凝-分 离成岩屑、泥饼和水三部分,对泥浆中的固体物通过水洗、絮凝分离和化学反应处理,使岩屑和泥饼达到排放标准。
泥浆中的有害物质成分和氯离子被析入水中后, 再用真空吸附或挤压方式脱水制成泥饼,同时将离心分离出来的废水经气浮沉淀、过滤系统、反渗透系统进行浓缩处理,处理后达标废水可回用于钻井循环利用。
方法/步骤
1
从钻井废弃物中分离出的岩屑等废弃物在经过一系列的净化、干燥、回收后可作为混凝土基料加以重新利用;
2
清洗岩屑产生的泥浆水经加药、脱稳、絮凝、固液分离 后形成泥饼,可与粘土或页岩按比例掺和用来烧砖。
3
分离出的滤液水经过脱稳、絮凝、气浮、氧化和吸附过滤等预处理工艺,去除主要污染物,可用于油田回注、回 灌安全地层或达标排放;污水经污水处理系统处理后,可实现达标排放。
注意事项
正道能源泥浆不落地系统是结合国内外**的泥浆净化干燥处理技术经过三年研发多次改进升级专业打造而成,是目前国内唯一一家可真正实现钻井废弃泥浆无害化绿色环保处理的环保装置。
运用泥浆不落地系统后不需将井场固体废物拉走集中处理,即节约了拉运费用和处理的场地,又使环保工作更加到位。
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