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高溫地?zé)峋@井工藝技術(shù)的研究與發(fā)展

更新時(shí)間:2020-03-11 點(diǎn)擊量:1264

一、井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化

早期的地?zé)峋鄬?duì)較淺,通常使用單一井徑。目前地?zé)豳Y源開發(fā)主要集中在中深兩層,深度1500-4000米。早期地?zé)峋木Y(jié)構(gòu)已不能滿足要求。為此,井的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以油井為基礎(chǔ),井的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以儲(chǔ)熱型為基礎(chǔ)?;蛉齻€(gè)裸眼井結(jié)構(gòu)。砂巖孔隙型儲(chǔ)熱地?zé)峋捎秒p井結(jié)構(gòu),開式泵室段(339.70mm套管)*用水泥密封。第二次鉆孔后,有兩種完井方式:第1種是吊架懸掛177.80mm套管,177.80mm過濾管上部用擋水器密封;第二類用177.80mm套管懸掛,177.80mm過濾管上部用水泥*密封?;鶐r裂隙型儲(chǔ)熱井采用三開井結(jié)構(gòu):一開口泵室段(339.70mm套管)*用水泥密封;第二次鉆孔后,用吊架將244.50mm的技術(shù)套管和水泥*密封;3個(gè)裸眼(215.90毫米)完井或177.80毫米濾水管完井。

二、鉆進(jìn)工藝優(yōu)化

目前地?zé)峋@井主要采用鉆井液正循環(huán)鉆井工藝、清水正循環(huán)鉆井工藝、清水充空氣正循環(huán)鉆井工藝、氣舉反循環(huán)鉆井工藝?,F(xiàn)場施工主要以正循環(huán)鉆井為主,并積極推廣使用氣舉反循環(huán)鉆井技術(shù)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),與積極的循環(huán)鉆井液相比,氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)效率的是增加了1-2次,鉆井成本減少了1/3,鉆頭的使用壽命增加了1-2倍,和水產(chǎn)量增加了1/3。

1、鉆井液正循環(huán)鉆進(jìn)工藝

雖然地?zé)峋@井的鉆進(jìn)工藝較多,但目前還是以正循環(huán)鉆進(jìn)為主。鉆井液設(shè)計(jì)和管理工作的關(guān)鍵是,正確處理漏失、井底高溫、卡鉆事故、腐蝕及環(huán)境保護(hù)等問題。漏失地層往往是熱儲(chǔ)地層,也是易發(fā)生涌噴的層位。在正常地層壓力梯度下,常用鉆井液的密度一般為1.05-1.20kg/L,PH值為9.0-10.0。

2、清水正循環(huán)鉆進(jìn)工藝

地?zé)峋勉@井液鉆進(jìn)熱儲(chǔ)層段容易污染儲(chǔ)層,降低出水量,因此推薦采用清水作為循環(huán)介質(zhì)進(jìn)行正循環(huán)鉆進(jìn)。清水正循環(huán)鉆進(jìn)工藝具有鉆速快、洗井效果好、保護(hù)熱儲(chǔ)層、對(duì)含水層傷害小、對(duì)環(huán)境無污染和成本低等優(yōu)點(diǎn);其缺點(diǎn)是影響井壁的穩(wěn)定性、攜巖能力低和大量巖屑充填在含水層裂隙中影響出水量。

3、清水充空氣正循環(huán)鉆進(jìn)工藝

由于地?zé)峋畠?chǔ)層段極易發(fā)生漏失,因此采取將空氣注入清水中進(jìn)行欠平衡鉆進(jìn)的技術(shù)措施,其優(yōu)點(diǎn)主要是:

1)采用清水充空氣形成欠平衡狀態(tài),使地層水向井內(nèi)連續(xù)流動(dòng),阻止清水進(jìn)入水層,有利于保護(hù)熱儲(chǔ)層;

2)消除壓差型漏失;

3)降低井筒內(nèi)液柱壓力,可提高鉆速;

4)消除正壓差、不形成濾餅,可有效預(yù)防壓差卡鉆。

不足之處是:由于空氣在清水中很容易滑脫聚集,因此正常鉆進(jìn)時(shí)對(duì)鉆井施工配合和各工序時(shí)間控制的要求很高。例如,接單根時(shí)間過長時(shí),環(huán)空內(nèi)鉆井液中的空氣向上滑脫,形成段塞流,會(huì)造成鉆井液噴出。

4、氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝

氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)的優(yōu)勢在于:

1)采用反循環(huán)建立抽汲負(fù)壓系統(tǒng),解決了漏失嚴(yán)重只進(jìn)不返情況下的鉆進(jìn)問題;

2)巖渣屑及流體介質(zhì)均沿鉆具中心通道上返,不與井壁及含水層發(fā)生接觸,且反循環(huán)鉆進(jìn)過程同時(shí)是抽水洗井過程,有利于疏通含水層孔隙,簡化了抽水洗井工序;

3)避免了正循環(huán)鉆進(jìn)時(shí)流體介質(zhì)高速上返對(duì)井壁的沖蝕,有利于保護(hù)井壁、防止坍塌和減少井內(nèi)事故的發(fā)生;

4)反循環(huán)通道過流斷面面積較小,在滿足MIN氣流上返速度的前提下所需壓縮氣體體積流量小,能夠節(jié)省設(shè)備投資、降低空氣壓縮機(jī)燃油消耗;

5)壓縮氣體、巖渣和鉆井液等沿雙壁鉆具中心通道上返至地表后經(jīng)排渣管排放到半封閉的箱體中,對(duì)環(huán)境污染小。該工藝如用清水鉆進(jìn),還可節(jié)約鉆井液,鉆進(jìn)過程同時(shí)又是洗井過程,與鉆井液正循環(huán)鉆進(jìn)相比,具有出水量大、洗井時(shí)間短、不污染含水層和成井質(zhì)量好的優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)場應(yīng)用效果較好,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。

三、完井工藝優(yōu)化

固井地?zé)峋叹畷r(shí),不同管徑間的環(huán)空處,一定要用水泥封固,否則很可能會(huì)影響出水溫度。二開井身結(jié)構(gòu)的地?zé)峋?,表層套管及濾水管以上部分全部采用油井水泥封固;三開井身結(jié)構(gòu)的地?zé)峋?,表層套管及技術(shù)套管部分全部采用油井水泥封固。

早期二開井身結(jié)構(gòu)地?zé)峋_采段頂部采用在套管外設(shè)置橡膠托盤(傘式、盂式)或纏牛皮帶、海帶架橋,利用井壁自行垮塌和縮徑的方式形成的天然止水,但這種止水方式可靠性差,難以保證止水質(zhì)量。目前,濾水管以上部分全部采用油井水泥封固的方式止水。

地?zé)峋ǔ2捎寐阊弁昃蜑V水管完井2種完井方式。為了獲取地?zé)崴責(zé)峋话阋捎枚喾N洗井方法洗井,以便使地?zé)峋某鏊亢退疁剡_(dá)到設(shè)計(jì)要求,并盡量達(dá)到出水量及水溫。

洗井方法一般可分為機(jī)械洗井和化學(xué)藥劑洗井2類。機(jī)械洗井包括噴射洗井、氣舉洗井、活塞洗井和水泵抽水洗井;化學(xué)藥劑洗井包括焦磷酸鈉洗井、酸化洗井和液態(tài)二氧化碳洗井等。地?zé)峋淳畷r(shí),上述各種洗井方法基本不能單獨(dú)使用,需要幾種洗井方法組合在一起使用,才能形成一個(gè)完整的地?zé)峋淳鳂I(yè)流程。

目前,砂巖熱儲(chǔ)地?zé)峋饕捎脟娚湎淳?氣舉洗井的洗井方法,基巖裂隙型熱儲(chǔ)地?zé)峋饕捎脟娚湎淳?酸化洗井(酸壓洗井)+氣舉洗井的洗井方法。

 

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地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(geothermal management system)是為實(shí)現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。

我司深井地?zé)岜O(jiān)測產(chǎn)品系列介紹:

1.0-1000米深井單點(diǎn)溫度檢測(普通表和存儲(chǔ)表)/0-3000米深井單點(diǎn)溫度檢測(普通顯示,只能顯示溫度,沒有存儲(chǔ)分析軟件功能)

2.0-1000米深井淺層地溫能監(jiān)測(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯(lián)網(wǎng)NB無線傳輸至WEB端B/S架構(gòu)網(wǎng)絡(luò);單總線結(jié)構(gòu),可擴(kuò)展256個(gè)點(diǎn);進(jìn)口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內(nèi),精度在0.1-0.2

3. 4.0-10000米深井分布式多點(diǎn)深層地溫監(jiān)測(采用分布式光纖測溫系統(tǒng)細(xì)分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試

4.0-2000NB型深井液位/溫度一體式自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)(同時(shí)監(jiān)測溫度和液位兩個(gè)參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體井下電視(同時(shí)監(jiān)測溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機(jī)——地?zé)豳Y源監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(可在換熱站同時(shí)監(jiān)測溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,可實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,24小時(shí)無人值守)

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