首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文介绍了1938-1962年间美国深井钻井情况的统计资料,并着重分析了1962年内深井钻井的发展状况。美国在1962年内共完成了254口4570米以上的深井,深井总进尺为134万米,每口井的平均井深为5200米,美国从1938年以来共钻了 1757口深井,其中有1347口  相似文献   

2.
岩心钻探的共同缺点是:由于岩心损失使结果不可靠,以及由于孔斜岩心位置不确切。为补充和证实岩心钻进的结果,有时必需打孔径达3(口尺)的观测井,以便地质人员进入井内进行直接的考察研究。此法除成本高昂一每钻进1(口尺)达200美元外,还常常是危险的,  相似文献   

3.
位于西安市南郊的市工人疗养院最近打成一口自流热水深井。这眼井实际钻进深度为1500m,成井深度1352m,取水段1100—1300m;井口水温56.3℃,比著名的华清池温泉水温还高13度;抽水稳定流量1368m~3/d,日自流量216m~3;矿化度小于1g/l,  相似文献   

4.
概述了深井钻进模拟井筒的进展,并提出了研制新一代深井钻进模拟井筒的结构方案,对其中的关键技术进行了可行性分析,最后对深井钻进模拟井筒的有关理论也逐一进行了阐述。  相似文献   

5.
最近长年公司出产了两种新型金刚石岩心钻机——34型与38型。前者用AW型钻杆,钻进深度达1400(口尺),用于各种勘探工作以及定位取心钻进。该钻机具有八档速度,并且换档方便。因而钻进时不论采用金刚石钻头,或井底气动冲击器,或炭化钨镶嵌钻头,或牙  相似文献   

6.
魏碧波 《探矿工程》2013,40(1):31-34
通过2口基岩深井施工实例,分析、探讨了钻井成井工艺对出水量的影响以及应采取的针对性技术措施,可为同类水井的钻进成井施工提供一些有益的借鉴。  相似文献   

7.
英国哈尔履带公司,设计制造出一种安装在履带机上的新型履带式自动深孔振动钻机(见图)。该钻机系由一个人操作。成本低。钻机的规格有轻重型两种,轻型61-P,重型91-P。使用轻型钻孔直径为43/4时;钻进深度达150/200(口尺),钻孔直径61/4时时,钻进  相似文献   

8.
董超  谭松成  吴华  李伟 《探矿工程》2014,41(12):31-33,36
南堡32-3646井是一口四开三段制定向井,设计井深5798 m。3864~4265 m(井斜29.18°的稳斜段)试验了五刀翼旋流喷嘴PDC钻头(主切削齿直径16 mm, 3个φ11 mm常规水眼和4个φ18 mm旋流喷射水眼)。针对深井超深井钻进中常采用的相对较高的钻井液密度和粘度,不利于提高钻头破岩效率的问题,在系统介绍旋转射流发生机理和破岩机理的基础上,对NP32-3646井五刀翼旋流喷嘴PDC钻头现场应用情况进行了分析。试验结果表明,旋转射流因具有切向、轴向和径向三维速度,可在高粘钻井液条件下更好地改善井底清岩效果,并通过剪切、冲蚀、拉伸和磨削等多种方式实现辅助破岩,从而提高钻井效率。试验钻头进尺401 m,平均机械钻速4.45 m/h,可较好地满足现场钻进需要,具有良好的推广应用前景。  相似文献   

9.
ZK2井是重庆市秀山县的一口地热井,在钻进至1674.28 m已达到设计目的层娄山关组,而产水量未达到目的要求。为了增加产水量从而达到旅游开发的目的,根据地质资料和地质手段重新寻找新的含水靶区,并确定了在1674.28 m以深井段采用定向钻进的方案,用随钻测井仪配合弯螺杆,并以滑动钻进与复合钻进相结合的钻进方式调整井斜和方位,从而顺利钻至目标含水靶区内实现了增产增温的目的。  相似文献   

10.
赵华宣  李强  陈涛  陈浩  苏宁  王虎 《探矿工程》2017,44(2):37-42
研究了空气潜孔锤钻井工艺在贵州省碳酸盐岩地层地热深井中的应用,涉及溶隙、裂隙发育,涌水、漏风、掉块、排渣困难等情况频发的碳酸盐岩地层的10~1100 m井段和φ216~406 mm井径的条件,探讨了在这样环境下空气潜孔锤钻进机具设备配置、钻具组合和钻进参数;分析了空气潜孔锤钻进工艺钻进过程中的常见问题并提出了相应的技术措施;总结了深井碳酸盐岩地层复杂井况的空气潜孔锤钻进效率与经济效益。研究结果表明,通过合理的设备机具配置和技术措施,可有效提高贵州省碳酸岩层空气潜孔锤钻进效率,进而大幅度提高贵州地热深井的钻进效率和经济效益。  相似文献   

11.
气动潜孔锤和气举反循环钻进工艺组合应用具有钻进效率高、成井质量好的特点,在水文水井及地热深井施工中应用广泛。通过在深井施工中的应用实践,阐述了多工艺空气钻进技术应用所取得的经济效益和社会效益,并摸索总结出了使用注意事项,具有很好的参考价值。  相似文献   

12.
瑞典在花岗岩中发现石油 1991年10月7日当瑞典锡利扬深井钻到2833m时,钻孔中冒出了石油。据报导,1989年曾在同一地区的花岗岩中开采了80桶石油。但目前科学家们对此尚持怀疑态度,有人认为可能是钻进用的柴油润滑液,有人认为即使是石油,也有可能是围岩(页岩)渗透而来。据知,打这个深井的目的就是要探寻来自地幔的油气。  相似文献   

13.
一年内共钻进9003个勘探井,其中有1441个是含矿井。1961年钻进的9191个勘探井中含矿井有1306个。钻井总数减少2%,含矿井的数量由占勘探井总数的14.2%增至16%。勘探钻进工作量由13900,000米(1961年)增加到14,620,000米(1962年),即增长5.1%。勘探井的平均深度由1515米增至1624米。俄克拉赫马州占含矿勘探井的最高比例(30.5%),  相似文献   

14.
深井、超深井钻探工程中,钻进工艺和操作技术非常重要,直接影响钻井技术经济指标,目前主要依靠地面仪表显示的读数指标来指导钻进。但是,地面仪表显示的读数与井底钻进工艺参数实际数值有一定差异,而且孔越深,差异越大,据俄罗斯超深井钻井研究结果,这个差异可达20%~30%。为此俄罗斯成功研发出了井底参数测量系统,取得了很好的效果,其中传感器是关键器具。本文将俄罗斯深井钻进测量系统中使用的多种传感器进行了综合整理,包括井底钻井液压力传感器、井底温度传感器、井斜顶角传感器、井斜方位角传感器、井底钻头轴载传感器,介绍了这些井底参数传感器的结构组成及工作原理,并分析了传感器与井底-井口联系通道的配合问题。以期对我国13000 m的特深地质井钻进提供参考。  相似文献   

15.
目前苏联和美国在超深井钻进方面都有很大的发展,苏联为了研究与解决深达15公里或更深一些的地壳有关问题,现已提出7000-10000米的深井钻进问题。  相似文献   

16.
我国正在计划打一口13000 m的特深地质井,以超过目前世界上最深的俄罗斯12262m科拉超深井,意义重大。深井、特别是超深井钻进中,除了钻井设备、钻具(含钻头)之外,钻井工艺和操作技术也非常重要。钻井工艺和操作技术目前主要是利用地面仪表显示的井底参数数据来进行指导的。但是这些数据与井底钻井参数的实际情况可能有较大差异,直接影响技术经济指标的提高。俄罗斯阿斯特拉罕国立技术大学В.Н.Есауленко教授等人,设计出了井底参数自动测量控制系统,其中传感器是必不可少的关键器具。现以方位角传感器设计计算为例对其进行讨论和分析,或许对我国打此特深地质井有一定的参考价值。  相似文献   

17.
地热井气举反循环钻进与成井技术探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过实践,对应用气举反循环钻进工艺方法进行地热深井钻进及成井技术作了探索,对地热井结构、钻进工艺参数、钻具组合等进行了优化选择。  相似文献   

18.
贵州省复杂地层地热深井钻探工艺   总被引:9,自引:0,他引:9  
宋继伟 《地质与勘探》2018,54(5):1024-1037
贵州省地矿局组织实施了“贵州省地热深井钻探技术攻关”项目,研究了喀斯特地区复杂地层情况下地热深井钻探中螺杆钻井工艺和空气钻井工艺的适应性,攻克了两种工艺在该地区应用受地层特性限制的相关技术难题。螺杆马达平均寿命达到200小时以上,螺杆钻井工艺较常规钻井工艺钻进机械钻速提高2~3倍;空气潜孔锤单井应用深度超过1500m,空气潜孔锤钻井工艺较常规钻井工艺机械钻速提高10~29.5倍。同时研究了单井多工艺转换接力钻进技术,以及与上述工艺配套使用的钻井液体系。最终形成了一套适合贵州省地质条件地热深井钻探施工并能显著提高钻井效率和经济效益的组合工艺技术体系。该成果能将1口2000m以上地热深井施工周期由原来的8~12个月缩短至4~6个月,将单井平均施工成本由450万元降低至410万元以下。  相似文献   

19.
为加速我国找钾工作,以利农业对钾肥的需求,化工部于1979年筹建了钾盐地质大队。1983年初在含盐盆地设计了一口2500米盐类矿床深井,从5月1日开工到10月30日完井共钻进2503.86米,刷新了我国岩心钻探的孔深纪录。我们所用的设备和钻具是冶金部引进的TXL-IE型钻机和TV系列绳  相似文献   

20.
2011援鲁抗旱找水打井施工中使用了空气潜孔锤钻进技术,我单位历时41天,成井16口,打井深度均为100 ~ 200米深井,总进尺2981.5m.总出水量为4704m3/d,单孔最深孔深201.7米,终孔孔径在Φ180mm~Φ254mm,可满足居民15647人、牲畜7940头用水,同时可灌溉面积为4200亩.本文通过从空气潜孔锤钻进方面介绍了空气潜孔锤钻进技术及在干旱缺水地区钻探施工的一些实践经验.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号