湖州钻深水井的抽水观察_钻深水井,钻深水井电话,钻深水井公司,钻深水井价格,?-宁波钻井-浙江钻井-浙江打井-宁波打井-宁波打井公司-宁波钻井公司准确的判断地势是打井的关键1.透水性差的岩层中找透水性好的岩层潍坊打井队在一些火成岩层或变质岩分布的山区找水,打井基岩深部如无构造裂隙发育,其透水性很差,而基岩上部由于长期遭受风化,形成裂隙发育透水性良好的深厚风化壳,在风化壳中以及在山坡山麓的残积壤积层中,发现有空隙和裂隙水。2.透水性好的岩层中寻找透水性差的岩层在岩石裂隙发育,透水性好的山区(石灰地区)找水,因岩石透水性好,降水沿裂隙渗入很深,地下水埋深数十米到数百米,在居民点分散的山区打这样的深井,目前存在一些困难。在这样的地区找水要尽力寻找浅部隔水层或相对隔水层。这样,隔水层能阻止上部渗入的地下水不再继续下渗,而集聚在隔水层以上。这种含水层尽管有时水量不大,但埋藏浅,对小型居民点用水可以满足要求。3.高处之中找低处潍坊打井公司根据地形情况,到沟谷中或地形低洼处去找水。打井例如在山区,地下水一般多是在沟谷中聚集,或排泄出地表行成泉;在滨海或滨湖的溺谷中,由于雨水和地表水的集中渗入,可行成淡水透镜体,这种透镜体埋藏于溺谷的低洼处,沙漠地区的沙丘地地下水,在沙丘于沙丘之间的凹地中地下埋藏较浅。
因全国各地的地质结构不同,所以在打井机打井过程中经常会遇到不同的地质结构钻井。为了能达到好的钻进效果,了解不同地质层的钻井方法是很有必要的。比如说遇到石膏层和流沙层,在本文中提出了自己的解决方法:
在钻遇石膏层时,先对钻井液进行预处理,可以通过加入纯碱、除钙降粘剂等抗石膏类处理剂进行清除钙离子,同时利用抗钙能力强的降粘剂控制粘切,补充降滤失剂、防塌剂等材料,以维护钻井液的性能稳定,从而提高钻井机内钻井液抗石膏污染的能力。
遇到流沙类地层时,必须提高钻井液粘度,提高钻井液中的膨润土含量,一般要求大于10%,加入单封,增强钻井液的造壁性,工程上通过适当降低排量,降低对流沙层冲蚀,起钻前必须用粘度大于80s的稠泥浆封闭该井段,保证打井设备下钻、电测、下套管顺利。
井漏是钻井工程作业中经常遇到的复杂情况。井漏的原因分地质因素和人为因素,地质因素不可避免,人为因素必须想办法加以克服。井漏与泥浆滤失性能存在很大的联系,需要根据地质特征,确定合理的钻井液滤失量。在山东东营地区钻井,上部微漏的浅地层以快速钻进、迅速通过为主;下部含裂缝或溶洞的深地层以预防、封堵等措施加以解决。在川东北地区施工,上部陆相地层成功实施了空气钻井和泡沫钻井后,在转换泥浆的过程中,要做好润滑和封挤微裂缝工作。在充满喷、塌、卡、漏以及高含H2S气体等高风险区域施工时,需用套管有效封隔高压或易漏地层。堵漏时重点做好易漏地层的承压能力,同时做好工程和技术上的应急准备工作。
关键词:井漏;滤失;预防;封堵;封隔;承压
除了少数特殊工艺井在局部地层施工时采用气体和泡沫替代钻井液外,绝大多数井型都是依靠液体钻井液实现钻井的功能。由于不同区域岩性和地质成因存在很大差别,导致不同井型的钻井液在类型和药品配方等方面存在很大不同。有水基钻井液和油基钻井液的区别;有分散钻井液、聚合物钻井液以及油包水钻井液等多种更加具体的钻井液类型。漏失是所有钻井过程中都不愿意看到却又很难避免的问题,漏失量的大小会对钻井施工发生深远的影响。尤其是当发生大规模的井漏时,由于泥浆流失过多,势必造成泥浆材料消耗过大,同时容易引发井下出现压差卡钻、坍塌卡钻等复杂情况,甚至引起井涌、井喷等恶性事故。本文主要探讨在山东东营地区、四川东部地区和贵州安顺地区施工的几口井的堵漏工艺。通过不同地区的施工,分析处理井漏与钻井时效的关系,为钻井堵漏提供一定的参考价值。
1 井漏发生的原因及漏失类型
1.1井漏的原因。各种岩性的地层中都有可能发生井漏,井漏按通道形成的原因主要有两种。一种是地质因素形成的自然通道,另一种是人为因素形成的漏失通道。自然通道存在于地层的孔隙、裂缝和溶洞中,是天然存在而无法避免的;人为因素是在施工的过程中,人为造成施加的外力大于地层岩石的破裂压力或者人为使天然闭合裂缝开启而形成新的裂缝,是施工过程中尽量要避免发生的情况。
1.2 漏失的类型
按漏失通道的形状,可以分成孔喉、裂缝、洞穴及混合型。
2 漏失与滤失的区别及联系
2.1 漏失与滤失的区别。井漏是指在钻井、固井、测试等各种井下作业中,工作液(包括钻井液、水泥浆、完井液及其它流体等)在压差作用下漏入地层的现象。钻井液漏失是钻井作业中的一种常见的井下复杂情况,应当尽可能予以控制。滤失是指在压力差作用下,钻井液中的自由水向井壁岩石的裂缝或孔隙中渗透,称为钻井液的滤失作用[1]。滤失量是钻井液正常的性能指标,它的大小,会对不同地层产生不同影响。滤失量要适当控制,根据岩石特点、井深、井深结构以及钻井液类型来确定。
2.2 漏失与滤失的联系。漏失同滤失有很大的联系,特别是在有漏失的地层,漏失和滤失是同时发生的。二者同为泥浆体系中液体的缺失,在微漏和小漏的情况下,如果泥饼致密、造壁性好,漏失速度会有所降低甚至会停止漏失。在漏失严重的情况下,受地层应力以及漏失通道的影响,光靠增强泥饼致密程度、降低泥浆滤失无法有效地控制漏失,有时反而会因为泥浆性能的大幅度变化,井壁上虚泥饼增厚,造成缩径、粘卡等复杂情况。在这种情况下,需要运用多种堵漏手段方能解决漏失的问题。
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钻井的抽水观察底下水试验
钻井设计抽水试验是一门科学,实施抽水试验是一项工程,而分析抽水试验数据则是一门艺术。所谓科学,是指抽水试验的基础是有关地下水的各种数学模型,人们必须深刻理解这些数学模型的物理意义和适用条件;所谓艺术,指的是不同类型的含水层常常会对抽水做出非常类似的水头反应,所以分析人员必须具有丰富的经验和技巧。
数学模型是真实世界的高度提炼和简化,其中忽略了众多环境因素,在有迹象表明抽水试验受到外界因素干扰时,应在相应的阶段(设计、实施、分析)加以考虑。例如:
若抽水试验中排出的地下水可以很轻易地重新渗入所测试的含水层,抽水试验就变得毫无意义。所以应使用一切手段阻止试验排水重新进入测试含水层,包括管排入河、使用有衬砌渠道等。可以使用测压管来验证渠道是否存在漏水现象;
若试验区附近存在其它抽水或注水进程,或者试验期间出现降雨和灌溉事件,又或者抽水时段内含水层存在水位的自然季节性波动,所有这些进程都会产生水文信号并最终被水位监测井捕捉。在分析抽水试验数据时应考虑这些冗余信号并将其剔除,以获得含水层对抽水进程的真实响应;
理想状态下,抽水井为中心的降落漏斗会持续向远处延伸。但有时抽水井附近会存在水力边界,如隔水边界和补给边界。当降落漏斗扩展至这些边界时,边界的存在会对监测井内水位变化产生增强或抵消。有经验的地下水工作者能够在监控监测井水位数据趋势时探测到这一“触界”过程,从而灵活调整抽水策略、延长抽水时间,以期更为精准地把控和描述这些水文边界。
地下介质从来不是均质,使用均一的渗透系数描述含水层的透水性有时会出现问题,需要一些补救措施。例如地质介质一般沿重力方向沉积,这一方向由于多种因素(冲积物的排列、局部隔水层等)影响,其渗透系数常常远小于水平方向的渗透系数,这时可以将两个方向的渗透系数分别考虑从而解决非均质的问题。