对于高温地热田,钻井的深度一般在500米至2000米之间,少量超过2000米,大多数在600~900米。对于低温的传导型地热田,平均深度为1800米,而地压型地热田其钻入深度可深达6000米。
1、在充分收集分析研究已有地质、地球物理、地球化学勘查资料的基础上,选择地热资源勘查开发代表性地段部署地热钻探工程;
2、以查明主要热储的类型、分布、埋藏条件、渗透性、地热流体质量、温度及压力,地热井的生产能力大小为重点;
3、勘查深度可根据主要热储类型、埋藏深度、当前的开采技术经济条件和市场需要确定,对于天然出露的带状热储类型,勘查深度一般控制在1000m内;隐伏的盆地型层状热储,勘查深度一般不超过4000m;
4、地热勘查应实行"探采结合"的原则,地热地质勘查钻孔能成井开采利用的,应按成井技术要求实施;地热开采井的钻井地质编录、测井、完井试验与地质资料手机整理除按成井技术要求实施外,还应按地质勘查要求,取全取准各项地热地质资料。
1、地热钻井的基本要求包括:详细的岩芯编录、裂隙统计、采集岩石磨片样和化学分析样等方法,验证前期地热成矿模型(如地层、岩石、构造、重要的地质界线变化情况等)。
2、跟钻测温和综合测温,绘制纵向温度变化曲线,以科学掌握温泉水温。
1、井深 钻井越深,成本越高。
2、地质因素 钻井中地质构造的复杂程度 地质构造越复杂,变径越多,成本越高。
3、钻井的地理位置 这决定了钻井设备的搬运方式和动力来源,进而影响钻井成本。
4、钻机的进尺、动力大小和开孔直径 一般来说,进尺越深,要求的动力越大,成本也越高。
1、在充分收集分析研究已有地质、地球物理、地球化学勘查资料的基础上,选择地热资源勘查开发代表性地段部署地热钻探工程;
2、以查明主要热储的类型、分布、埋藏条件、渗透性、地热流体质量、温度及压力,地热井的生产能力大小为重点;
3、勘查深度可根据主要热储类型、埋藏深度、当前的开采技术经济条件和市场需要确定,对于天然出露的带状热储类型,勘查深度一般控制在1000m内;隐伏的盆地型层状热储,勘查深度一般不超过4000m;
4、地热勘查应实行“探采结合”的原则,地热地质勘查钻孔能成井开采利用的,应按成井技术要求实施;地热开采井的钻井地质编录、测井、完井试验与地质资料收集整理除按成井技术要求实施外,还应按地质勘查要求,取全取准各项地热地质资料。
1、地热钻井的基本要求包括:详细的岩芯编录、裂隙统计、采集岩石磨片样和化学分析样等方法,验证前期地热成矿模型(如地层、岩石、构造、重要的地质界线变化情况等)。
2、跟钻测温和综合测温,绘制纵向温度变化曲线,以科学掌握温泉水温。
1、井深 钻井越深,成本越高。
2、地质因素 钻井中地质构造的复杂程度 地质构造越复杂,变径越多,成本越高。
3、钻井的地理位置 这决定了钻井设备的搬运方式和动力来源,进而影响钻井成本。
4、钻机的进尺、动力大小和开孔直径 一般来说,进尺越深,要求的动力越大,成本也越高。2100433B
海上石油钻井是在大陆架海区,为勘探开发海底石油和天然气而进行的钻探工程。钻探深度一般为几千米。目前,最深的海上石油钻井可达6000多米。海上石油钻井与陆地相比,主要有四点不同:一是如何在水面之上平稳地...
如果是打深水井的话,建议在钻井前做一下水文物探,可以查清当地地层年代、构造分布规律,极大提高出水成功的概率安徽新建物探工程部,他们的老工程师从业20多年,已经在安徽及周边省份做了几百个水文物探找水工程...
如果是打深水井的话,建议在钻井前做一下水文物探,可以查清当地地层年代、构造分布规律,极大提高出水成功的概率安徽新建物探工程部,他们的老工程师从业20多年,已经在安徽及周边省份做了几百个水文物探找水工程...
介绍并总结了高粘堵漏剂在地热钻井钻遇微漏—小漏漏失的岩溶裂隙中的堵漏效果,通过钻井作业现场实践,高粘堵漏剂是微漏至小漏漏层较为适宜的堵漏材料。
定向井工艺在复杂基岩地层地热钻井中的应用——定向井工艺首次在无京复杂基岩地层地热钻井中的成功应用,对指导类似地区地热资源的勘探开发具有重要的借薹意义。本文以YR-2定向井的施工过程为例,介绍了定向井的钻井工程设计和区域地质构连条件,详细论述了定向...
地热能以其绿色环保、节能高效著称,以其储量大、分布广为优势,具有很强的市场性,得到社会的认可,很多投资者纷纷进入地热开发市场,希望在这一领域有所收获。而地大热能指出,地热能开发最重要,投入最多的环节,就是地热钻井。那么地热能钻井,怎样做才最划算呢?
首先,地热勘察是地热能开发中最具指导意义的工作,没有它就没办法了解地下地热资源的状况。地大热能认为,地热资源的储量、埋藏深度、以及地热资源所处的周圈的地质环境情况,对这些有了准确的掌握,地热钻井才有依据,不至于盲目钻井,却打不出热水,最终造成重大损失。
第二,地热勘察不仅可以提供地热资源的信息,也为钻井提供了地下地质的各方面信息,如岩层结构和岩性等等,这是进行地热钻井工程拟定钻井方案,选择钻井工具及耗材的依据,当然,地大热能认为,这也是在钻井过程中出现地质异常时,能够寻根溯源解决问题避免事故的途径,从而确保钻井的顺利进行,并尽快完成,减少事故造成的损失,提高收益率。
第三,在地热勘察后,进行地热规划,也会使地热能钻井更划算。地热规划虽然不能够直接降低地热钻井的成本,但是,地大热能认为,通过对有限资源的合理利用,提高利用率,是一种提高收益的方式,比如原本只用来洗澡的温泉水,如果温度足够高,还可以进行地热发电和地热供暖的使用,在使用温泉水后,尾水带有的余温,还可以辅助地热农业种植或地热水产养殖。
第四,在地热井完井后,还需要进行一项工作,是可以切实地提高地热井使用寿命,延长使用年限,从而使平均成本降低的,那就是地热运维。地热井的运维包括测井、洗井、固井、修井。地热资源是地下带有水热矿三性的资源,因此,在钻井设备内结垢腐蚀是不可避免的,而地热井运维通过定期检测井内情况,进行除垢防腐的洗井,地大热能认为,在出现问题时及时修井固井,从而确保长期稳定的收益。
湖北地大热能科技有限公司,是一家综合性开发地热资源的地热能行业先导企业,在地热勘察、地热井钻探、地热供暖、地热发电方面都有丰富的开发经验,在地热井开采领域,地大热能从地热勘查开始,对地热温泉钻孔位置、井深、钻井工艺、装备配置、钻柱结构等关键工程技术问题进行控制与实施,本着科学质量管理的精神,预防地热井井垢等质量问题,从各个环节入手,延长地热井使用寿命,从而确保地热开发客户的长久经济利益。
《深部钻探系列丛书:深部地热钻井与成井技术》共分为四章。第一章在总结地热能分布和应用现状的基础上,主要对深部干热岩技术和浅部地源热泵新技术进行了介绍。第二章从钻井技术角度对地热钻井的共性技术进行了全面的总结和概括,包括钻井结构、施工装备、钻井工艺和成井工艺等。第三章和第四章是本书的重点,融合多行业的钻探新技术和关键技术,对深部地热井中钻井结构的设计方法、设备的选型方法以及钻井快速破岩技术、空气钻进技术、潜孔锤技术、孔底动力马达技术及深部地热井的泥浆、地热井增产等关键技术进行了探索研究;列举的实例和对地热井事故预防与处理方法的总结均具有典型性。
在“工业发动机”德国,一件事情正困扰着小镇居民们。Youtube博主Tom Scott发布了自己的采风视频,在德国西南部的Staufen镇,城市建筑出现了严重的物理分裂现象。原来,由于开采公司的地热钻井活动导致水加压后进入石膏层,硬石膏不断的凝结膨胀,进而抬升地表。由于地表建筑物无法做到各单元相同的受力,所以形变量不同,然后导致断裂。当地很多建筑物都有着四五百年的历史,更是经不起这番折腾。Scott说,钻井公司在庭外达成了100万欧元的赔偿和解,但问题在于普通的修修补补完全没法完全解决。目前的方式是通过地下抽水来让膨胀向下扩展,效果是从每周抬升1mm下降为每月1mm,然而即便如此,反应在建筑物上,依然是不小的危险系数。视频还指出,德国还有另外8个小镇都遭遇着类似的困扰。视频:油管