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长沙中铁十一局打井之人工降水有危害吗

长沙中铁十一局打井之人工降水有危害吗

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最后更新:2020-11-22 10:02
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     钻井技术发展的最高阶段是自动化钻井。所谓自动化钻井就是:钻井全部过程依靠传感器测量各种参数,并采用计算机采集,进行综合解释与处理,然后再发出指令,最后由各相关设备自动执行,使整个钻井过程变成一个无人操作的自动控制过程。下面小编带大家来了解一下导向钻井技术,如下:
钻井的导向方式

       在钻井自动控制过程当中,井下随钻测量和井下自动控制是关键环节,同时也是关键技术,二者结合起来实际上是井眼轨迹自动控制技术—导向钻井技术。

       导向钻井技术

       导向钻井技术是钻井工程领域的高新技术,代表着世界最先进的钻井发展方向。目前,在世界范围内水平井、大位移井,分支井等高难度的复杂井蓬勃发展,并得到大规模应用,传统的钻井技术难以适应这些高难度井的作业需要,必须依靠先进的导向技术才能保证井眼轨迹的准确无误。

       钻井导向方式

       导向方式主要有两种:

       1.几何导向:

       由井下随钻测量工具(MWD/LWD)测量几何参数,井斜、方位和工具面的数值传给控制系统,由控制系统及时纠正和控制井眼轨迹。

       2.地质导向:

       地质导向是在拥有几何导向能力的同时又能根据随钻测井(LWD)得出的地质参数(地层岩性、地层层面、油层特点等),实时控制井眼轨迹,使钻头沿着地层的最优位置钻进。这样可在预先不掌握地层特性的情况下实现最优控制。

       地质导向可利用近钻头处实时采集的地质地层参数,超前预测和识别油气层,并根据需要调整井眼轨迹,引导钻头准确钻达油气富集区域。 地质导向的技术关键是近钻头处地层参数、井眼轨迹参数和钻头工作参数的实时测量。



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  地热井(温泉井)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。
打温泉井的价格

       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?下面小编为大家介绍一下,如下:

       1.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,目前最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。

       2.地热井钻井设备的选择

       地热井钻井设备是根据地质状况与开发者的实际情况来决定的,不同钻井设备的价格是不同的,当然相应使用的材料不同,价格也是不同的。

       地热井钻井设备并非越贵越好,也并非钻空越大,钻速越快越好,要根据地热井的实际情况来选择价位合理的设备。

       3.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。

       4.地热井的位置环境

       地热井所处的位置,直接关系到设备的运输费用,以及进行钻井工程所需要的电力费用。

       此外当地的土地价格和消费水平也将影响到该地地热井整体工程价格。偏远地区交通不便,运输费用相对较高,而电价和消费水平高的地方,花费也会相应上涨。

       此外,当地是否有废弃油或矿坑,如果在此基础上进行地热井钻探,也能影响地热井的钻井价格。



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根据含水层的空隙性质,打井地下水可分为三个亚类:孔隙水、裂隙水、岩溶水。基岩裂隙水在区内广泛分布,主要分布于各向斜及背斜轴部和区内基岩网状风化带中。地下水主要赋存在浅部风化带裂隙中,地下水分布普遍、埋藏浅,但水量贫乏。下面小编为大家介绍一下断层裂隙的一般有利地段,如下:
打井地下水

       1. 断层交叉或断层相互沟通处,岩层受各方面应力作用比较破碎,有多方面的地下水补给,在灰岩层地区这种地段是形成溶洞处,一般水量较大。

       2. 断层密度大的地方,岩层被破坏的凌乱不堪,促进了灰岩的融化程度,加强了岩层的富水性及地下水的径流条件。

       3. 断层断距大,岩层受张力或压力大,岩层破碎富水性加强;另一方面切割岩层较多,加强了各含水层之间的水力联系,扩大了地下水的补给来源;再次由于断距大,地层陷落,深水头压力相对增高。

       4. 断层尖正处水井钻机于=破碎带之泄水受到拦截,水位升高,有利于地下水富集。

       5. 与大的逆断层相交的支断层,逆断层通常压性、压扭性较多,而与其相交不同方位之断层则往往张性断层为主,地下水易于集中在支断层中。

       6. 断层之新老关系,一般地层年代较新的比较老的断层集水条件好,特别是新构造运动尚有活动的断层带蓄水条件好。

       综上所述,大小断层是裂隙水富集的良好场所,但在寻找开采中只发现断层这一点还不够,必须将断层性质、规模、延伸方向、填充物、地下水补给来源、地形条件等综合考虑,具体问题,具体分析对待,严防主观教条,千篇一律



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