打井公司讲述如何选择深井潜水泵的打深井如何选择(xuanze)深井潜水泵: 深井泵的选型方法是“以井定泵”,所选深井泵的流量(单位:立方米每秒),不能超过机井的最大涌水流量。如选择的深井潜水泵流量过大,将使井中动水位大幅度下降(descend),使得井壁内外压差增大,井壁进水流速加大,导致(cause)大量涌沙,使进水管淤塞,井内沉积(sedimentation),缩短井的使用的时长(lifetime),甚至造成壁坍塌(tān tā),水井报废。如所选水泵流量过小,不能充分发挥机井的效益。因此,所选水泵流量应小于或等于机井的最大涌水量。
深井泵的选型方法和步骤(procedure)如下。
1、初选水泵(water pump)
根据井管内径,查井泵性能表初选水泵,如200mm井径,可选用200QJ型系列的深井潜水泵.为便于安装,对于金属管井,井径可比井泵的最大直径大50mm,对于非金属管井,井径可比井泵最大直径大100mm。专业钻井利用钻头旋转时产生的切削或研磨作用破碎
岩石。是当前最通用的钻井方法。比顿钻钻速快,并易于处理井塌、井喷等复杂情况。
2、根据井的最大涌水量选择(xuanze)泵型
由于影响(influence)井涌水量的因素(factor)较多,计算涌水量比较困难,它主要取决于抽水时的水位降深。钻井机结构形式:牵引式、车载式、车载背机式。一般打井机的组成:柴油机、摩擦离合器、变速箱、分动箱、传动轴、泥浆泵、清水泵、真空泵、转盘、
水龙头、卷扬机、液压系统、操纵机构、桅杆、钻具、车架等。较为准确的方法是进行抽水试验,但在规划(设计大工程(Engineering)或作计划)设计阶段或中、小型工程中,有时受条件的限制(limit)难以普遍进行抽水试验。故在无抽水试验资料(Means)的情况
(Condition)下,可用一次水位降落抽水试验来估算井的最大涌水流量。
一次水位降落抽水试验法(简称一次降落法)利用在成井后洗井时所测得的某一稳定水位的有关资料(Means)进行估算。钻井电话公司对于人员技术、服务质量、售后跟进等三个方面一直与国内大型打井公司接轨,本公司在十几年的服务新老客户上也取得了光荣辉
煌的业绩。钻井公司电话公司技术人员与后勤人员的技术把控严格按照施工步骤进行操作,其中具多名有水文地质和打井高级工程师多名及多年打井技术人员,人员均经过系统化培训合格后就职上岗。
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打井公司讲述水井洗井技术的探讨
1 活塞(piston)与焦磷酸(化学式: H3PO4)钠(Sodium)洗井
(1)活塞洗井是水井施工的最常用的一种洗井方 法,并且已经积累了较为丰富的经验;这种方法对于新施工的水井洗井就能收到良好的出水效果。但是对一些老井时间长了出水量不佳或不出水,用单独用活塞洗井效果就不那么行了。如果用活塞与焦磷(P)酸钠
(Sodium)洗井,利用拉动活塞上下串动在孔内形成负压,含水层中的水迅速流入井内,而冲毁井壁上的泥皮,并将含水层的泥土细砂带入井内;活塞和焦磷酸钠络合于泥浆中的Ca2+和Mg2+离子,形成可溶性络合物代之Na+,增加了粘土颗粒的分散性,同时它可以吸附于粘土
颗粒上,拆散泥浆中的网状结构。降低(reduce)粘度及动力,使井壁上的泥皮受到破坏。再加上活塞所产生的反复冲击和负压,使滤水管周围不断形成正负压差。使井壁泥皮与含水层中的淤塞物多次受到内外破坏,致使含水层水路畅通。
(2)操作要领:采用活塞(piston)与焦磷(P)酸(化学式: H3PO4)钠洗井,首先要根据含水层厚度,计算出焦磷酸钠的用量,一般浓度达到1%,送入孔内。钻井电话公司对于人员技术、服务质量、售后跟进等三个方面一直与国内大型打井公司接轨,本公司在十几年的服务
新老客户上也取得了光荣辉煌的业绩。活塞间隔上下串动,进行浸泡6~8h;然后进行活塞上下串动洗井,最后通过抽水,出水量可满足了设计要求。
2 振荡洗井
振荡洗井是利用空气压缩机洗井的一种方法,空气压缩机洗井是空压机产生的压缩空气,通过(tōng guò)风管下端的混合器送入出水管与出水管中的水混合,使出水管内的水因充满气泡而比重减轻,于是管内的水柱压力就低于管外水柱压力而产生压力差,在压力差的作用
下,将管内混有气泡的水压出井口,由于井管内的水不断地流出,井管内水位就要下降(descend)产生动水位,动水位低于含水层的水头高度,就形成负压含水层的水在负位作用下涌入井内;在水涌入过程(guò chéng)中,即将井壁的泥皮冲毁,同时含水层中的细颗物质也随之进
入井内,而在砾石层周围形成一个天然过滤层达到洗井的目的。 空气压缩机洗井多用于水位较深的水井或临时抽 水; 洗井和抽水不受弯曲和水中含泥砂的影响(influence),而且运输方便。一般在河西走廊地区对于一些水井含砂量比较高井管内沉淀泥沙比较多的水井,采
用空压机洗井效果比较好。3 液态CO2洗井3.1 液态二氧(Oxygen)化碳洗井原理简述(简要的话陈述) 液态二氧化(oxidation)碳洗井,就是利用液态二氧化碳的物相变化特性,人为地造成井喷,即:就是利用液态CO2它在常温条件下吸热。强烈气化,体积(volume)剧烈膨
胀(inflate)的相变特性瞬间产生高压气流和强烈的正负水击作用于含水层的孔隙裂隙淤积塞特质。强力疏通含水层的来水通道,伴随着液态二氧化碳急剧气化而产生爆发性的气举能力,造成猛烈或间断的人工井喷,并夹带大量的泥砂,碎石等,含水层或孔中充填物喷出地表
。瞬时,井内为负压状态,这时含水层之水以被压入含水层中的二氧化碳气体与水的混合物等又在地层和水头压力作用下向井内补给;形成无数条内向激流,这时滞留于含水层孔裂隙中的淤塞杂物便随之携入井内,并使井壁泥皮再度遭到破坏,使含水层水路畅通。3.2CO2洗
井操作控制方法
(1)洗井前根据井深,含水层位置静水位等实际情况,进行安装CO2的瓶数。钻井队团队成员经过十几年的技术和经验发展磨砺,打机井队如今已成为所在区域及周边一支技术先进、设备先进、成井经验案例非常丰富的打井队伍。
(2)洗井次数一般新井作两次洗井就可以达到目的。打井队专业打井队伍其中具多名有水文地质和打井高级工程师多名及多年打井技术人员,人员均经过系统化培训合格后就职上岗,拥有全国**的技术水平取得了光荣辉煌的业绩。
(3) 洗井间隔时不限,一般情况下在第一次洗井完毕后,待水柱回到原位再洗第二次。
(4)洗井效果鉴别:因CO2洗井时间短,主要是达到破坏(vandalism)井壁泥皮为主要目的。洗完井后可适当的用清水冲孔。
3.3 操作要求
(1)安装时要用好棉纱或麻缠在下井钻杆和地面钻杆所有接头处,并拧紧防止漏气。专业打井钻井通常按用途分为地质普查或勘探钻井、水文地质钻井、水井或工程地质钻井、地热钻井、石油钻井、煤田钻井、矿田钻井、建筑地面钻井等。
(2)钻杆下到主要含水层底板以下,可将钻杆下到。
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打井公司讲述水空调打井井身结构设计
水空调打设计原则有利于发现、认识和保护油气田,保证钻井工程(Engineering)满足地质设计要求。专业钻井利用钻头旋转时产生的切削或研磨作用破碎岩石。是当前最通用的钻井方法。比顿钻钻速快,并易于处理井塌、井喷等复杂情况。满足近平衡压力钻井工艺
的要求,有效地控制(control)异常地层压力,保证井控作业顺利进行。避免漏、喷、塌卡等复杂情况(Condition)的产生,缩短建井周期,实现安全快速钻井,使全井成本最低。防止发生压差卡钻和井漏关井时压破地层。
水空调打井井身结构设计的主要依据(yī jù)是地层孔隙压力梯度曲线(Curve)和地层破裂压力梯度曲线(Curve)(地层孔隙压力梯度曲线(Curve)可根据声波测。专业打井钻井通常按用途分为地质普查或勘探钻井、水文地质钻井、水井或工程地质钻井、地热钻井
、石油钻井、煤田钻井、矿田钻井、建筑地面钻井等。钻井电话公司对于人员技术、服务质量、售后跟进等三个方面一直与国内大型打井公司接轨,本公司在十几年的服务新老客户上也取得了光荣辉煌的业绩。打井主要用于开发地下水资源,包括生活用水、农业用
水和工业用水等钻井工作,同时也适用于水文地质勘探、建筑工程、桥梁基础打孔等。井或RFT测井资料(Means)获得,地层破裂压力梯度曲线(Curve)可用计算法或套管鞋试漏法求得)。在同一井段中,有两个以上不同的地层压力系数时,应尽可能(maybe)用套
管封住异常低压层。对含硫(化学符号:S)化氢(Hydrogen)地层、严重坍塌(tān tā)地层、塑性盐膏层和暂不能建立压力曲线(Curve)图的裂缝性油气田,均必须根据实际情况(Condition)确定各层套管的必封点深度。水空调打井一般情况下应根据井身结构设
计要求,计算各层套管柱的最大可下深度,最后选用钻机类型。但当套管的机械抗拉强度(strength)不够或注水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)量过大以及为了节约套管时,需设计下入钻井尾管,尾管是否回接由完井设计确定。
水空调打井设计步骤(procedure)
首先根据要钻井地层压力和破裂压力数据(data)建立以井深(m)为纵坐标,以压力梯度(MPa/m)为横坐标的压力曲线(Curve)图。确定设计数据。根据地质设计和油气层的位置(position )确定套管的下入深度。利用压力曲线(Curve)图中最大地层压力和所应
有的破裂压力初选中间套管下人深度,经自下而上的压差卡钻校核确定中间套管下人深度。根据中间套管鞋处地层压力并考虑(consider)井涌压力条件确定表层套管下人深度。
利用压力曲线(Curve)图中中间套管鞋处地层的破裂压力和最大允许的地层压力初选尾管下人深度,经自下而上的压差卡钻校核与破裂压力校核确定尾管最大可下深度。水空调打井在特殊情况下,若没有办法利用压力曲线(Curve)图确定各层套管下入深度时,
应根据实际情况确定各层套管的必封点深度,并经自下而上的压差卡钻校核和破裂压力校核确定各层套管的下入深度。确定各层套管尺寸和管外水泥返深。