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岱山县水源井之钻井前的准备工作

 打井公司挖孔桩基开挖时,如遇细砂、粉砂层地质,加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。
打井公司
    (1)从桩井开挖施工先后顺序上采取对策。人工挖孔桩在开挖过程中遇到流沙,可以先将附近无流沙的桩孔挖深,使其起集水井作用。对有沙层的挖桩孔集中抽水,集中开挖,并加快每次开挖的速度,争取尽快穿越沙层,这样既可以降低总抽水量,又能降低对沙层的扰动,避免大量的水土流失。(2)缩短每次护壁的高度。将原来的正常每次1m左右高的护壁缩短为300~500mm,以减少沙层孔壁的暴露时间,并及时进行护壁混凝土灌注。

    (3)采用刚柔相济维护材料堵塞。如果流沙比较严重,会由于泥沙流走使做好的护壁塌落,遇到这种情况,可采用直径大于14mm,长度在1.5m左右的钢筋竖向打入沙层。现场准备一些编织袋或将干稻草编织成辫状,一边掏沙土一边用干草编织绳或编织袋堵塞泥沙,稻草具有阻挡泥沙的作用,同时也能起到滤水的作用,降低水的压力。如果土的侧压力较大,用稻草难以堵塞流沙时,可将削好的1.5m长、30~50mm宽的毛竹片用锤子打入沙层,缝隙用稻草填塞。毛竹片有很好的韧性,同时也有一定的刚度,价格又很低廉,是一种很有效的围护材料,当与混凝土浇注成为一体后还能提高混凝土的抗弯能力。

    (4)下钢套筒。遇到流沙情况较严重时才采用下钢套筒的办法。钢套筒与护壁用的钢模板相似,以孔外径为直径,可分成4~6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖500mm左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于200mm,插入上部混凝土护壁外侧不小于500mm,装后即支模浇筑护壁混凝土,若放入套筒后流沙仍上涌,可采取突击挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。
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    本文介绍的钻井基础知识有钻头、钻机八大件、钻井液的性能作用、钻井液的循环程序等等,这些都是钻井种很基本的知识,学习一下也没什么难度。
钻井基础知识
    钻头主要分为:刮刀钻头;牙轮钻头;金刚石钻头;硬质合金钻头;特种钻头等。衡量钻头的主要指标是:钻头进尺和机械钻速。

    钻机八大件

    钻机八大件是指:井架、天车、游动滑车、大钩、水龙头、绞车、转盘、泥浆泵。

    钻柱组成及其作用

    钻柱通常的组成部分有:钻头、钻铤、钻杆、稳定器、专用接头及方钻杆。钻柱的基本作用是:(1)起下钻头;(2)施加钻压;(3)传递动力;(4)输送钻井液;(5)进行特殊作业:挤水泥、处理井下事故等。

    钻井液的性能

    钻井液的性能主要有:(1)密度;(2)粘度;(3)屈服值;(4)静切力;(5)失水量;(6)泥饼厚度;(7)含砂量;(8)酸碱度;(9)固相、油水含量。

    钻井液的作用

    钻井液是钻井的血液,其主作用是:1)携带、悬浮岩屑;2)冷却、润滑钻头和钻具;3)清洗、冲刷井底,利于钻井;4)利用钻井液液柱压力,防止井喷;5)保护井壁,防止井壁垮塌;6)为井下动力钻具传递动力。

    常用的钻井液净化设备

    常用的钻井液净化设备:(1)振动筛,作用是清除大于筛孔尺寸的砂粒;(2)旋流分离器,作用是清除小于振动筛筛孔尺寸的颗粒;(3)螺杆式离心分离机,作用是回收重晶石,分离粘土颗粒;(4)筛筒式离心分离机,作用是回收重晶石。

    钻井中钻井液的循环程序

    钻井液罐经泵→地面管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口→泥浆(钻井液)槽→钻井液净化设备→钻井液罐。

    钻井液对油气层的损害

    主要有以下几种损害:(1)固相颗粒及泥饼堵塞油气通道;(2)滤失液使地层中粘土膨胀而堵塞地层孔隙;(3)钻井液滤液中离子与地层离子作用产生沉淀堵塞通道;(4)产生水锁效应,增加油气流动阻力。

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    打一眼地热井,动辄几百万,让很多对地热开发有兴趣的人咂舌,不就是打个水井吗,怎么那么贵?地热井开采地下热水,虽然也和普通水井一样,开采的是流体的水,但它更接近于石油开采。地热矿泉水的本质是矿,而非水,并且是流体矿产资源,又是带有热量的流体矿产资源,从某种意义上来说,它比石油开采更加复杂,不仅有水的性质,还有矿的性质,还有热量。

    进行地热井施工是一件非常复杂的工程,施工人员及技术管理人员众多,工期也不断,所需设备昂贵,耗材不少,但最终决定地热井价格的根据,源自哪里?下面由小编为大家讲解一下:

    地热井的深度

    地热井的深度是不等的,这与资源赋存条件有关,地热资源较为活跃的地区,有的地热井只需要几百米深,而有些地区的地热井则需要两千多米深。

    此外,深度也与地热利用的类型有关,地源热泵井通常深度在80-120米之间,而温泉地热井要上千米,而地热发电则可能达到3000-5000米,目前先进的地热发电技术EGS,在美国的地热研究实验室试验深度甚至达到上万米。

    地热井的深度直接影响着地热井的价格,因为深度越深,地下情况就越复杂,钻井难度越大,对钻井设备的损耗以及消耗的动力也越多。

    此外,异常情况的可能性也更多,工程风险成本更高,因此,地热井的深度极大地影响着地热井的价格。

    钻井地区的地质结构

    地区地质结构是根据地热勘察报告来进行判断的,地热勘察通过已有的地区地质地热数据库进行分析,并对该地区进行实地踏勘采样测试,采用地质学、地球物理学、地球化学和实验室手段进行分析评测,从而对该地的地质状况、地下水和地下热水赋存状况得到全面的了解,从而对该地区的地热资源进行评价,也对地质构成进行分析。

    在进行地热井钻探工程前,要根据该地的实际地质地热状况,拟定地热钻井设计工艺和施工方案,此外,也要根据岩层情况来选择相应的钻井设备和材料,以及动力装置。

    在地热水开采的同时,也要进行含水层的保护,同时了解径流补偿,并在钻井方案中,做出采偿平衡的地热水持续利用规划。

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