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衢州检测井之钻井取心工具组成是

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钻井工程理论与技术
在钻进中,钻头不断破碎岩石,井眼逐渐加深,则钻柱也需要接长,因而需要 不断加接钻杆(接单根)。

由f钻头在井底破碎岩石,钻头会逐渐磨损,机械钻速下降,当磨损到一定 程度则需要更换新钻头,为此,需将全部钻柱从井内起出(起钻),更换新钻头后 再将新钻头及全郁钻柱下入井内(下钻),这一过程称为起下钻。有时为了处理事 故、测井等也需进行起下钻作业。

在钻并过程中,井眼不断加深,所形成井眼的井壁应当稳定,不发生复杂情 况以保证继续钻进。在钻进中要钻穿各种地层,而各地层的特点不同,其岩石强 度有有低,有的地层含高压水、油、气等流体,有的含有盐、石膏、芒硝等成分* 这些对钻井液都有不良影响。强度低的地层会发生坍塌,或被密度大的钻井液压 裂等复杂情况,妨碍继续钻进,这需要入套管并注入水泥予以封固,然后用较 小的钻头继续钻出新的井段。每改变一次钻头尺寸(井眼尺寸),开始钻新的井段 的工艺叫开钻。一般情况下,一口井的钻进过程中应有几次开钻,井深和地层情 况不同,则开钻次数也不同。其基本工艺过程有:

次开钻(二开).从地面钻出较大井眼,到一定设计深度后下表层套管。

第二次开钻(二开):从表层套管内用较小一些的钻头继续钻进,若地层不 复杂,则可直接钻到目的层后下油层套管完井。如果地层复杂,很难用钻井液控 制时,则要下技术套管。

第三次开钻(三开):从技术套管内再用小一点的钻头往下钻进。根据情况, 或可一直钻达预定井深,或再下第二层、第三层技术套管。再进行第四次、第五次 开钻,直到钻到目的地层深度,下油层套管,进行固井、完井作业。

固井和完井

固井是在已钻成的井眼内下入套管,然后在套管与井壁之间的环形空间内 注入水泥浆(在套管的下段部分或全部环空)将套管和地层固结在一起的工艺过 程,它可以防止复杂情况以保证安全继续钻进下二段井眼(对表层、技术套管)或 保证顺利开采生产层中的油、气(对油层套管套管柱的上部在地面用套管头予 以固定.

完井工程包括:钻开生产层,确定油、气层和井眼的连通方式即完井井底结 构,确定完井的井口装置及有关技术措施。完井的井底结构可分为四类:即封闭 式井底、敞开式井底、混合式井底和防砂完井等?它们分别适应不同的油、气层条 件。完井作业还包括下油管、装油管头和采油树,然后进行替喷、诱导油流使油气 进入井眼,进而便可进行采油生产。




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回转式钻机

依靠钻具的回转运动破碎岩层而成孔。主要有大、小锅锥钻机,正、反循环转盘式钻机,液压动力头式钻机,潜孔振动回转式钻机等。简单的回转式钻机只有钻进装置,结构完善的回转式钻机则有钻进装置和循环洗井装置两部分组成。转盘式水井钻机的钻具包括钻杆和钻头。常用钻杆的名义直径有60、73、89和114毫米4种。钻头分全面钻进用钻头和环状钻进用钻头两大类。
大、小锅锥 利用其锅锥形钻具旋转切削土层。根据钻具的大小分别称为大锅锥和小锅锥,可由人力或动力驱动。切下的土屑落到锅内,提升到地面卸出,其结构简单,工效低,只能用于一般土层或砂卵石直径不大于10厘米、含量不超过50%的地层。小锅锥开孔直径0.55米,钻井深度80~100米;大锅锥开孔直径1.1米,钻井深度30~40米。
正、反循环泥浆洗井转盘式钻机 常用的回转式钻机(图1),即正循环泥浆洗井转盘式钻机由塔架、卷扬机、转盘、钻具、泥浆泵、水龙头和电动机等组成。作业时,动力机通过传动装置驱动转盘,由主动钻杆带动钻头以30~90转/分的转速旋转破碎岩层。泥浆由泥浆泵抽吸加压后通过钻杆上方的水龙头压入空心钻杆,向下流入钻头,由水出,以冷却、润滑钻头;井底岩屑通过钻杆外的环形通道被带出井口,在沉淀池沉淀后,泥浆流回泥浆池供循环使用。反循环泥浆洗井转盘式钻机的钻进方式和结构与上述基本相同,但泥浆的循环方式相反:泥浆在沉淀池沉淀后从井口自行流入井底,携带岩屑的泥浆则由砂石泵经钻头水口通过钻杆内腔向上抽吸出井,回到沉淀池。这种方式称泵吸反循环。也可用水泵将加压水流从井底通过喷嘴射入钻杆内腔,形成携带岩屑的上升水流,称射流反循环。钻机在钻杆内可形成很高的上升流速,排出岩屑和卵石的能力较强,因而钻进速度较快。适用于土层、一般砂层和卵石直径小于钻杆内径的松散地层,所用钻杆的内径较大,一般为150~200毫米,可达300毫米。但因受泵的抽吸或压送能力的限制,钻井深度一般在150米以内,井深在50米以内时排屑效率较高。
压气洗井转盘式钻机 是在转盘回转式钻机上用空气压缩机代替泥浆泵,用压缩空气代替泥浆洗井。通常采用反循环方式,又称气举反循环(图2)。即将压缩空气通过供气管路送至井内气水混合室,使其与钻杆内的水流掺混,形成比重小于 1的掺气水流。在钻杆外围环形水柱的重力作用下,钻杆内的掺气水流挟带岩屑不断上升并排出井外,流入沉淀池,沉淀后的水流以自流方式流回井内。采用这种钻机在井深较大时(50米以上),排屑能力大于采用泵吸或射流反循环的钻机,因而适用于井深较大的情况和缺水的干旱地区,以及寒带冻土地层。
有的转盘式钻机同时备有泥浆泵和空气压缩机,可根据情况选用不同的洗井方式。
液压动力头式钻机 回转式钻机的一种。由液压马达通过减速器驱动,并以沿塔架上下移动的动力头代替转盘式钻机上的转盘和水龙头,驱动钻杆和钻头旋转切削岩层。可用直径达1米的大型钻头钻凿大口径水井,其特点是钻进速度快,钻具的装卸和下井管较简便,接长钻杆时无需提升钻具,简免了卷扬机、提升滑车、转盘、水龙头、方钻杆等一系列部件。
潜孔振动回转式钻机 是以振动和回转运动相结合的方式钻进岩层的一种回转式钻机。钻具由钻头、振动器、消振器和导向筒等组成(图3)。振动器产生的激振力使整个钻具作锥摆运动。钻头通过摩擦圈套装在振动器外壳的外面,一方面随振动器作频率约为1000转/分、振幅约9毫米的水平圆周振动;另一方面又绕振动器轴线作3~12转/分的低速旋转运动以破碎岩层,而钻杆则不转,并借消振器避免将振动传给钻杆。采用压缩空气反循环方式洗井,使岩屑通过位于振动器中心的导管和钻杆内腔排出井外。这种钻机结构简单,钻进效率高。井孔直径为600毫米左右,钻进深度可达150米。




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钻井公司向你讲解:井点降水,是人工降低地下水位的一种方法。故又称井点降水法 在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。 一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂,减少基底土的隆起,使位于天然地下水以下的地基与基础工程施工能避免地下水的影响,提供比较干的施工条件,还可以减少土方量、缩短工期、提高工程质量和保证施工安全。井点设备主要包括井点管(下端为滤管)、集水总管和抽水设备等。

井点管采用60×5长6.0m无缝钢管。管下端配2.0m滤管,滤管采用与井点管同直径钢管,井点管和滤管之间连接钢制管箍,与集水总管连接用耐压胶管,滤管钻梅花孔,直径5mm,距15mm,外包尼龙网(100目)五层,钢丝网二层,外缠20#镀锌铁丝,间距10mm。? 集水总管为内100—127mm的无缝钢管,每节长4米,其间用橡皮套管连结,并用钢箍接紧,以防漏水,总管上装有与井点管联结的短接头,间距0.8米—1.2米。每套抽水设备有真空泵一台,离心泵一台,水气分离器一台,每套井点降水设备带70根井点降水管。井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点,按不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 (1)井点套组成轻型井点:50根为一套;喷射井点:30根为一套;大口径井点:45根为一套;电渗井点阳极:10根为一套。 (2)井点间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8m,喷射井点管距2-3m确定。 



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