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井漏是钻井工程作业中经常遇到的复杂情况。井漏的原因分地质因素和人为因素,地质因素不可避免,人为因素必须想办法加以克服。井漏与泥浆滤失性能存在很大的联系,需要根据地质特征,确定合理的钻井液滤失量。

除了少数特殊工艺井在局部地层施工时采用气体和泡沫替代钻井液外,绝大多数井型都是依靠液体钻井液实现钻井的功能。由于不同区域岩性和地质成因存在很大差别,导致不同井型的钻井液在类型和药品配方等方面存在很大不同。有水基钻井液和油基钻井液的区别;有分散钻井液、聚合物钻井液以及油包水钻井液等多种更加具体的钻井液类型。漏失是所有钻井过程中都不愿意看到却又很难避免的问题,漏失量的大小会对钻井施工发生深远的影响。尤其是当发生大规模的井漏时,由于泥浆流失过多,势必造成泥浆材料消耗过大,同时容易引发井下出现压差卡钻、坍塌卡钻等复杂情况,甚至引起井涌、井喷等恶性事故。
一、 井漏发生的原因及漏失类型
1、漏失的类型
按漏失通道的形状,可以分成孔喉、裂缝、洞穴及混合型。
2、井漏的原因。各种岩性的地层中都有可能发生井漏,井漏按通道形成的原因主要有两种。一种是地质因素形成的自然通道,另一种是人为因素形成的漏失通道。自然通道存在于地层的孔隙、裂缝和溶洞中,是天然存在而无法避免的;人为因素是在施工的过程中,人为造成施加的外力大于地层岩石的破裂压力或者人为使天然闭合裂缝开启而形成新的裂缝,是施工过程中尽量要避免发生的情况。
二、漏失与滤失的区别及联系
1、漏失与滤失的联系。漏失同滤失有很大的联系,特别是在有漏失的地层,漏失和滤失是同时发生的。二者同为泥浆体系中液体的缺失,在微漏和小漏的情况下,如果泥饼致密、造壁性好,漏失速度会有所降低甚至会停止漏失。在漏失严重的情况下,受地层应力以及漏失通道的影响,光靠增强泥饼致密程度、降低泥浆滤失无法有效地控制漏失,有时反而会因为泥浆性能的大幅度变化,井壁上虚泥饼增厚,造成缩径、粘卡等复杂情况。在这种情况下,需要运用多种堵漏手段方能解决漏失的问题。
2、漏失与滤失的区别。井漏是指在钻井、固井、测试等各种井下作业中,工作液(包括钻井液、水泥浆、完井液及其它流体等)在压差作用下漏入地层的现象。钻井液漏失是钻井作业中的一种常见的井下复杂情况,应当尽可能予以控制。滤失是指在压力差作用下,钻井液中的自由水向井壁岩石的裂缝或孔隙中渗透,称为钻井液的滤失作用。滤失量是钻井液正常的性能指标,它的大小,会对不同地层产生不同影响。滤失量要适当控制,根据岩石特点、井深、井深结构以及钻井液类型来确定。



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在钻水井施工钻进过程中,根据不同地层,使用不同浓度的泥浆,泥浆泵送水量大小要适宜。如遇沙层、卵石层、瑾石层泥浆浓度要大,其它地层一般使用浓度稀的泥浆。那么钻水井下管前的井道疏通工作要如何进行呢?

一、可在原钻杆上安装揸圈(或用疏孔器)进行疏孔。掎圈的直径应小于孔径30—40厘米。钻井方法步骤是:先在钻头以上,以5米左右安一个撞圈,共安装5个撿圈,下入孔内,自上而下进行。若掎圈中途被叽,钻具只打转不进尺,证明井孔不圆直,需将揸圈提出孔外,立即进行修孔。而后,再下搅圈拉撞,直至下到孔底为止。
二、将钴杆提起,原来安装的5个撞圈不动。再从最上面一个搅圈以上10米左右安装一个撞圈,共安5—6个掩圈。这样,在一个200米以下的井孔,要安装10—12个掩圈。一般要求安揸圈的长度以井孔总深度的三分之一为立。安好后下入孔内,进行笫二次揸孔,直至下到孔底为止。在上提饨圈时,以圈上不带生泥为好,这说明井孔已达圆直通顺,即可进行反浆。



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在全球变暖、污染加剧的挑战下,大力开发利用绿色节能能源成为共识。在此背景下,作为可再生能源应用的主要板块,地热能开发正在成为清洁城市、助攻蓝天保卫战的重要发力方向。随着相关扶持政策的逐渐明朗,地热能景气度将不断提升,相关企业将充分享受政策带来的红利。

 

  是保蓝天还是保温暖?地热能开发给出了近似两全其美的答案。长期以来,我国北方地区冬季取暖以燃煤为主,破除雾霾,减少锅炉、煤化石能源消耗是途径。在举国治霾的背景下,长期不被人重视的地热能终于走向台前。
 
相较于水电、风电以及太阳能发电所面临的“不稳定性”难题,同为清洁能源的地热因其稳定性而受到青睐。业内普遍认为,“它是地球内部的热和太阳辐射的热这两个平衡的结果所产生的热能,所以在地下10几米到200米以内的温度基本上是恒定的。”其中京津冀是我国浅层地热能开发程度、用于建筑物供暖制冷规模的地区。
 
作为可再生能源供暖的主要形式,地热能在目前所有能源中是最清洁的可再生资源,主要分布于东北地区南部、华北地区、江淮流域、四川盆地和西北地区东部,区域非常广泛。与传统的燃煤锅炉供热相比,利用地源热泵供暖,二氧化碳排放量至少可减少50%,也不会排放烟粉尘、氮氧化物等大气污染物。一般而言,浅层地热能开发投资比煤炭供热初期投资要少。浅层地热能开发比燃气初期投资大,但是运营成本有很大优势。
 
同样是清洁能源,人们总是将地热能与光伏设备、风力发电系统相提并论,也为其未得到同等的重视而叹息。但地热能开发利用尚处于起步阶段,2015年我国地热能年利用总量仅为约2000万吨标准煤。当前,地热能开发普遍采用更先进的“同井回灌或单井回灌”技术,即开采井和回灌井是同一口井,并且是全密闭运行,只取热不取水,实现100%回灌。尽管已有了诸多实践,但我国浅层地热能的发展潜力仍待深度挖掘。

而一连串清洁取暖政策的,也使得一种长期未被重视的浅层地热能即将迎来爆发的风口期。从近期印发的文件可以看出,有关部门正在着重加强清洁燃煤和生物质供暖的地位,通过其他替代方式,有效应对冬季“气荒”。根据《“十三五”地热能发展规划》,到2020年,我国地热能利用总量将达7000万吨标煤,地热供暖年利用量4000万吨标煤。其中:新增浅层地热能供暖(制冷)面积7亿平方米。
 
紧随其后的是六部委联合印发《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》提出,因地制宜加快推进浅层地热能开发利用。主要目标是,以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点,到2020年,浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用,应用水平得到较大提升。进一步放开城镇供暖行业的市场准入,大力推广政府和社会资本合作(P P P)模式,积极支持社会资本参与浅层地热能开发。
 
从全国范围内看,根据地热能开发利用“十三五”规划初步估算,到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍。未来三年浅层地热资源的开发,将带动相关投资超过1000亿元。地热能开发利用还可带动地热资源勘查评价、钻井、热泵、换热等一系列关键技术和设备制造产业的发展,这一产业的发展可谓势头正紧。




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