钻井工序
钻井是一项系统工程 [2] ,是多、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接,多环节环环相扣的连续作业。施工的全过程都具有相当的复杂性。
每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。旧时因大都采用“巷采法”或“房柱式采煤法”,揭顶后,还要趁山坡地势,开挖斜井
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钻井工序
钻井是一项系统工程 [2] ,是多、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接,多环节环环相扣的连续作业。施工的全过程都具有相当的复杂性。
每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。旧时因大都采用“巷采法”或“房柱式采煤法”,揭顶后,还要趁山坡地势,开挖斜井,亦称“步井”、“井筒”。其主要工序一般包括:定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等。
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保持冻住管在施工全过程的完好,关系到工程的成败,它主要取决于冻住壁的变形和所使用的冻住管对此变形的适应能力。前者的影响因素有冻住壁的厚度及其平均温度、地压值大小、施工段高和段高暴露时间等,需要通过采用合理的设计理论和方法来解决。后者可采取改善钢材的低温性能、降低冷脆温度转化点,提高管材强度和韧性来防止断管发生,也可采用提高对变形的适应能力来选择材料和合理的接头形式以达到防止断管的目的。2011年仅harnett页岩气产区就钻水平井近10000口。这些研究成果已分别在深井工程上应用,取得了良好的效果 [3] 。

注浆法是将浆液等稳定性材料用泵注的形式加入到需要加固的位置区域。在含水量较多的地层中能用以阻断含水层,起到防止地层水进入工作区域的作用。通过浆液达到对目标区域壁后的稳定作用,能够用人工的手段在工作区域外层形成一个固定面,阻断复杂地层对于掘进过程的影响。若岩溶发育均匀,又无粘土填充,各溶洞之间的岩溶水有水力联系,则有一致的水位。但是地层流沙含量丰富且位置较浅时,对注浆法的使用会产生一定的影响。同时由于浆液的配比与灌注的过程中产生的费用较大,因此注浆法在矿井建设中的采用受到影响 [5] 。

埋藏在基岩裂隙中的地下水叫裂隙水。这种水运动复杂,水量变化较大,这与裂隙发育及成因有密切关系。裂隙水按基岩裂隙成因分类有:
( 1 )风化裂隙水
分布在风化裂隙中的地下水多数为层状裂隙水,由于风化裂隙彼此相连通,因此在一定范围内形成的地下水也是相互连通的水体,水平方向透水性均匀,垂直方向随深度而减弱,多属潜水,有时也存在上层滞水。如果风化壳上部的覆盖层透水性很差时,其下部的裂隙带有一定的承压性,风化裂隙水主要受大气降水的补给,有明显季节性循环交替性,常以泉的形式排泄于河流中。一般来说,地势越高,潜水的埋藏越深,如图2中P点潜水的埋藏深度为5米,点潜水的埋藏深度为10米。

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