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溫泉鉆井起*格?多長工期

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更新時間:2017-12-04 16:41:42瀏覽次數:499次

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溫泉鉆井起*格?多長工期,地熱流體礦化度高、地熱水頭逐年下降并已具備自流回灌條件的地熱田或地熱開采地區,應積極推進回灌,實行“采灌結合"的均衡開采模式;

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簡介

溫泉鉆井起*格?多長工期一是注意非地熱異常區的地熱資源勘查與開發,拓寬了地熱資源開發利用的范圍。地熱資源分布廣,在深部有強滲透儲層分布的條件下,按地熱增溫率計算,在一定深度內都有可能獲得所期望的地熱資源。隨著地質勘探技術的進步,目前鉆3000~4000m的地熱深井已不是難題,這就使得對地熱資源的開發有了新的思路,不局限在地熱異常區或分布較淺的地區,尤其是在一些大型沉積盆地區和有經濟基礎的城鎮,開始進行隱伏地熱資源開發的探索,有的已取得了成功,如沈陽城北開發區、石家莊、鶴壁等地。經濟發展快的上海、蘇州、揚州、鎮江等地也開始了地熱資源的勘查工作。二是油田地區地熱資源開發受到了普遍的關注。沉積盆地的油田地區實際上也是地熱資源廣泛分布的地區,相當一部分有水無油的石油勘探井可以改造為地熱開采井。油田開采后期水多油氣少,如華北、勝利一些油田含水量已高達95%~97%,逐步轉為以開采地熱資源為主,可在開發地熱資源的同時開采剩余的油氣資源,對油田地區的經濟發展和產業調整十分有益。這點已引起了石油界同行普遍關注,并且已在華北、勝利、大慶等地的油田進行了試點,取得了很好的效果。三是重視地熱資源的綜合利用與梯級利用,提高地熱資源的利用率和經濟社會效益。對地熱資源的開發利用已由初期的一次性利用向綜合與梯級利用方向轉化。地熱水往往先用于采暖、供熱,再用于環境用水,或依據建筑物對溫度的不同要求實行梯級采暖,或將一次采暖后的尾水,利用熱泵進一步提取其熱能等方式。這些措施提高了地熱資源的利用率和技術含量。四是重視采灌結合,保證地熱資源的可持續利用。在一些早期開發地熱的地區,如北京、天津、福州、西安等地,地熱水水頭已有較明顯的下降,在一定程度上影響到資源的開發和持續利用。根據國內外開發地熱的經驗,回灌已成為維續地熱資源可持續利用和提高地熱田資源開采率的共識。這些早期開發地熱資源的地區,除了開展回灌試驗研究外,也將采灌結合列入了對熱田進行管理的重要內容。如河北雄縣,由20世紀70年始的只采不灌,到2009年中國石化進入后的地熱回灌試驗,并逐步實現了*回灌,實現了“取熱不取水”的地熱能源良性循環利用。五是推進規模化開發,使地熱資源的配置趨于合理,提高行業整體經濟效益。這一措施是適應地熱資源采灌結合的開采方式的需要,其目的是限制只采不灌的小型單位對地熱資源的開發,在資源條件好的地區,鼓勵有經濟條件實行規模化開采,并可實行采灌結合措施的單位開發地熱資源。北京近年來對昌平北七家及現代農業園、豐臺南宮、北工大等開采地熱資源的單位推行了這一模式,并擬對延慶、鳳河營地熱田的開發推行這一模式。六是地熱開發利用中開始應用自動控制技術,提高管理水平。自動控制包括兩方面的內容:一是對地熱開采井的產量、水量配置、地熱尾水的排放溫度按供求的實際需要進行自動控制,達到節約使用的目的;二是對地熱水的開采量、井內水位(頭)變化、水溫等參數實行自動監測及遠距離傳輸,為地熱資源統一管理、資源遠景評價提供依據。在北京、天律、大慶林甸、陜西咸陽等地已啟動了地熱開采系統的自動監測及遠距離傳輸等技術的應用工作。七是注重地熱資源開發的品牌效應。積極申報命名與建設中國溫泉之鄉、地熱城,自2003年我國*命名廣東省恩平為“中國溫泉之鄉”以來,短短五年多的時間內,相繼有大慶林甸、海南瓊海、北京小湯山、湖南郴州、廣東清遠、河北雄縣、湖北咸寧、山東威海、重慶巴南、廣東陽江、福建永泰和連江等地由中國礦業聯合會命名為“中國溫泉之鄉”;陜西咸陽、山東臨沂被命名為“中國地熱城”、陜西西安臨潼被命為“中國御溫泉之都”;湖北應城湯池、河北霸州、固安、江蘇連云港溫泉旅游區、南京湯山五處地區被授予“全國溫泉(地熱)開發利用示范區”。這一活動,規范了地熱(溫泉)資源的開發與管理.提高了該地區的度和地熱開發利用的社會經濟效益。

溫泉鉆井起*格?多長工期地埋管地源熱泵系統具有高效節能、運行穩定、操作簡單等特點,無需抽取地下水;但是也存在需要有一定的土地設置地埋管換熱器,系統初投資較高,運行費用受地質水文條件及系統設計影響大,埋管系統技術含量較高,冷熱負荷平衡等問題。地球物理方法應用于地熱探測具有悠久的歷史,隨著地熱勘探向復雜山地、深部熱儲層、干熱巖勘探開發等方向進軍,地球物理技術在地熱勘探開發中起的作用越來越大。

其作用主要包括:

①確定基底起伏、

②隱伏斷裂及巖漿的空間展布;

③描述熱儲特征及圈定富集區;

④檢測干熱巖熱儲改造特性等。

地熱地球物理勘查技術是依據地熱資源的巖石物理特征、地球物理相應特征,落實地熱田的生-儲-蓋-控熱構造等地質問題。圈定地熱異常范圍、熱儲空間分布特征;圈定隱伏巖漿巖及蝕變帶分布;確定基底起伏及隱伏斷裂的空間分布;確定勘查區地層結構、熱儲物性及巖性特征、富集區分布;確定干熱巖人工造儲體積、換熱面積大小等。

地熱地球物理勘查技術主要有:電(磁)勘探、重磁勘探、地震勘探、(人工地震、微地震、隨鉆地震)、遙感、測井等。利用電磁勘探解釋斷裂構造、熱儲異常范圍與埋深、地熱相關蝕變帶、熱儲特征;利用重磁勘探解釋斷裂構造、熱儲異常范圍與埋深、地熱相關蝕變帶;利用地震勘探較準確的圈定地層結構、熱儲埋深及斷裂特征;利用微地震確定干熱巖人工造儲特征。

鉆進方法分類

取心鉆進

取心鉆進主要有普通硬質合金鉆進、針狀硬質合金鉆進、金剛石復合片鉆進、金剛石鉆進和液動沖擊回轉鉆進等方法。

全面鉆進

全面鉆進主要有沖擊鉆進、合金鉆頭鉆進、牙輪鉆進、氣動潛孔錘正(反)循環鉆進、氣舉反循環鉆進、泵吸反循環鉆進、液動沖擊回轉鉆進、噴射鉆進等方法。

擴孔鉆進

主要有潛孔錘擴孔鉆進、合金鉆頭擴孔鉆進、牙輪鉆頭擴孔鉆進等方法。

鉆進方法選擇

根據地層巖性、技術要求、設備及施工條件等因素,確定鉆進方法和選用鉆具,一般可參照表3綜合考慮。一開鉆進時,對于卵漂石地區,可選用鋼絲繩沖擊鉆進;對于開孔見基巖,可選用潛孔錘沖擊回轉鉆進、擴孔鉆進。二開以后,一般采用全面鉆進或按照鉆孔(井)設計要求進行取心鉆進。

鉆進操作要求

取心鉆頭直徑大時,工具應帶扶正器。下鉆操作要平穩,不得猛剎、猛放,嚴防頓鉆,裸眼井段要控制下鉆速度,嚴防遇阻硬壓卡鉆,遇阻不超過50 kN~80kN,經上下活動無效,應及時接方鉆桿開泵沖洗活動,仍下不去時可劃眼,劃眼鉆壓 10 KN~20KN,一擋慢轉,劃眼時間達1h(PDC取心0.5h),或連續劃眼井段20m仍下不去時,要起鉆通井,井眼暢通后再下取心工具。

下鉆過程中根據井下情況要分段循環泥漿。下鉆到底循環泥漿時間一周以上,并把泥漿性能調整處理好。在這段時間里要調整好剎車系統,檢查校對好指重表、核對調整好方入。檢查一次設備,保證取心作業能順利進行。循環處理好泥漿后卸方鉆桿投球,接方鉆桿開泵送球入座即可樹心。

樹心鉆壓宜在10KN~20KN,一擋,進尺0.3 m~0.5m,待巖心順利進到卡箍以上,再逐漸加足鉆壓進行正常取心。

解決不同不同類型地熱資源勘探開發問題,需要不同的地球物理技術流程與組合。常規地熱能發育深度一般為200~3000m,其特點是地熱水溫度大于25℃,主要發育與巖石空隙中,依據構造成因可分為沉積盆地型與隆起山地型。以下對不同種類地熱資源的物探技術進行說明。

怎樣做好地熱井供暖?

(1)做好地熱勘察是根底

地熱井供暖zui基本的是要有地熱水資源,而地熱水并不是隨處都有的,這就需求停止實地地熱勘察,經過地熱資源數據庫控制地域地熱散布規律,再經過實地踏勘得出各種數據和資料,據此斷定地熱資源的成礦條件和賦存狀況,進而剖析公開熱水的儲量和位置。此外,地熱鉆井自身全程與巖層打交道,除了調查公開水熱情況,也要對巖性和巖層散布情況停止剖析,擬定開發倡議。

(2)嚴厲地熱鉆井工程標準與管理

由于地熱鉆井的特殊性和復雜性,地熱井供暖前期工作中,地熱鉆井是耗時zui長,耗資zui多,耗力zui大的一個工程階段,因而,在停止地熱鉆井前,要擬定合理的地熱鉆井工藝和設計計劃,采用相應的技術設備,依據自身開發的條件和地熱井供暖的請求,構成有偏重的施工計劃。

在停止地熱井施工時,嚴厲執行工程標準,并采用全局化的工程管理,實時監測,對異常情況停止及時處置,躲避各種地質和工程風險,一方面進步成井率,另一方面,控制出水量,確保與公開熱水補給到達均衡,使地熱井供暖項目愈加持久地持續下去。

(3)應用期間的維護與回灌

地熱井供暖的前半段,是資源開發,后半段是資源應用,但使這兩者嚴密溝通起來的,是地熱水。而地熱水具有各種性質,攜帶著各種化學物質,常年應用形成結垢是不可防止的。此外,地熱井自身的銹蝕由于其設備的性質也是普遍存在的,因而,除垢防腐工作,是地熱井供暖后期應用過程中需求定期關注的重要工作,需求停止合理的規劃和管理。

此外,有些大型地熱井集中供暖項目中,由于運用大量的地熱水,因而能夠恰當地停止地熱回灌。地熱回灌能夠進步地熱資源應用率、減少廢氣熱水關于環境的污染,同時維持地熱資源的可持續應用。回灌有很多種形式,能夠依據地質條件和詳細的經濟情況采用不同的回灌措施,到達地域公開資源的水熱平衡,確保地熱井供暖項目的持久效益。地球物理勘查辦法是普查勘探地熱資源的有力手法,如果與地質—水文地質查詢、地球化學辦法等同時運用,效果更為明顯。如今常用的地球物理勘查辦法包含地熱溫度及暖流丈量、電法、重力、磁法、地震勘探和紅外線拍攝丈量等。下面鉆井工程公司來講講這幾種方法。測溫勘探:基本原理是地熱異常區的熱量,能夠經過熱的傳導效果而不斷地向地表擴散。這么依據在地表以下必定深度的溫度丈量和天然暖流量的測定便能夠圈定出地熱異常區,并能夠大致地揣度出地下水的散布規模和高溫地下熱水的散布地段。

電法勘探:是地球物理勘探中用來尋覓儲熱開裂結構及揣度地熱異常的延展方向和散布規模較為簡略和有用的辦法之一。它主要是用來丈量深部導電率的。因為地層中的冷水和熱水、冷巖石和熱巖石之間電性區別很大,而地層中的熱水,通常還賦有溶解離子,加之溫度又高,所以它們的特點是都具有較小的電阻率。別的巖石受熱水的蛻變效果的而粘土化時,也具有電阻率低的特點。因而,用電法所測得的電阻率低的部分,通常對應于儲熱層。

地熱鉆探過程中常見疑問

1. 地熱井鉆探過程中也許遇到的疑問

在鉆井過程中,因為周圍地層巖性和鉆頭質量等多種因素,會形成卡鉆、掉牙輪等疑問,直接形成經濟損失,乃至影響工程工作的進展。

2. 不規范的地熱鉆探發生的疑問

鉆井過程中必須依照必定的規章流程進行工作,否則會形成一系列的技術疑問。如:鉆進過程中未進行套管的裝置,井壁會滲漏泥漿、砂漿等,簡單形成卡鉆或許鉆孔阻塞等。

3. 不科學的地熱鉆探發生的疑問

鉆探過程中因為不科學的辦法也會形成疑問,如在運用變徑器時,正確科學的運用,能削減鉆機的負重,但運用不合理不科學時,就會影響正常的鉆進過程。

由于中西部處在不同的大地構造環境下,分布在板緣高溫地熱帶和板內中低溫地熱帶的溫泉,因區域構造、熱背景、熱源性質以及水文地質條件等不同,地表地熱顯示類型、溫泉的溫度、礦化度和水化學特征等,都有著顯著的差異。[1]

盆地型地熱資源。全國面積在10萬平方公里以上的中、新生代沉積盆地有9個,其中,有5個分布在我國的中西部地區,即鄂爾多斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、準噶爾盆地和塔里木盆地等。我國中西部還分布有如汾渭、銀川、昆明、西寧等面積較小的新生代沉積盆地。由于中西部大部分地區處在歐亞板塊內部,構造活動性較弱,并具有低熱背景,因此,在盆地深部,多形成沉積盆地型中低溫地熱資源。

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