商业银行地热井施工设计方案
地热井施工方案
地热井施工方案1. 引言地热能作为一种可再生、清洁的能源,越来越受到人们的关注和利用。
而地热井是地热能系统的重要组成部分,它通过井筒将地热能从地下地热层传递到地热能系统中。
本文将会介绍地热井施工方案,包括井筒的设计和施工过程。
2. 井筒的设计地热井的井筒设计是关键的一步。
井筒的材质和尺寸需要根据地下地热层的特征和目标地热能系统的要求来确定。
以下是井筒设计的一般步骤:2.1 地下地热层的调查在设计井筒之前,需要进行地下地热层的调查。
这包括地下地热层的深度、温度和热导率等参数的测量。
这些参数将影响井筒的深度和材质的选择。
2.2 井筒材料的选择井筒材料的选择取决于地下地热层的特征和施工环境。
常见的井筒材料包括钢管、塑料管等。
需要考虑的因素包括耐腐蚀性、机械强度和适应性等。
2.3 井筒尺寸的确定在确定井筒尺寸时,需要考虑地热能系统的要求以及地下地热层的特征。
通常,井筒的直径和深度会受到约束。
直径较大的井筒可以提高热交换效率,但也会增加材料和施工成本。
3. 井筒施工过程井筒施工过程包括以下步骤:3.1 井筒定位确定井筒的位置是施工的第一步。
根据设计要求和实际情况,选择合适的位置进行钻探。
3.2 钻井作业钻井作业是井筒施工的关键步骤。
根据设计要求,选择合适的钻探方式和设备进行钻井。
在钻井过程中,需要进行岩心采集、钻孔液循环和井壁稳定等操作。
3.3 井筒套管钻完井之后,需要进行井筒套管作业。
井筒套管的作用是保护井壁,防止井壁塌方。
根据设计要求,选择合适的套管材料和套管方式进行施工。
3.4 井底封堵井底封堵是为了防止地下水和井筒中的钻孔液混合。
根据设计要求,选择合适的封堵材料进行施工。
3.5 井筒衬设井筒衬设是为了保护井筒和热交换管道。
常见的井筒衬设材料包括水泥和聚合物等。
根据设计要求,选择合适的衬设方式和材料进行施工。
4. 施工质量控制为了确保地热井的施工质量,需要进行质量控制。
质量控制包括以下方面:4.1 施工过程的监督和检查在施工过程中,需要进行监督和检查,确保施工符合设计要求和规范要求。
地热井施工方案
1. 引言地热能作为一种可再生能源,近年来受到越来越多的关注。
地热井是地热能利用的关键环节,地热井的施工直接影响地热能的开采效果。
本文将详细介绍地热井的施工方案。
2. 地热井施工前的准备工作2.1 环境评估和地质调查在地热井施工之前,必须进行环境评估和地质调查。
环境评估包括对周边环境的影响评估,以及确定是否需要取得相关许可证。
地质调查是为了确定热储层的地质结构、岩性和渗透性等参数,以确保地热井的施工可行性。
2.2 设计方案制定在进行地热井施工之前,需要制定详细的设计方案。
设计方案应包括地热井的类型(如垂直井、水平井等),井深、井径、井壁材料、井筒固井等内容。
设计方案应根据地质调查和环境评估结果进行合理选择,以确保地热井的施工质量和效果。
3. 地热井施工过程3.1 钻井钻井是地热井施工的第一步。
钻井的目的是将钻杆沿井孔向下钻探,形成井筒。
钻井的方法可以选择机械钻井、回转钻井或定向钻井等。
钻井方式的选择应根据设计方案和地质条件进行合理选择。
3.2 钻井液钻井过程中使用钻井液来冷却钻头、提高钻进速度,并防止井壁塌方。
钻井液的选择应根据井深、井壁稳定性和井壁固井等要求进行合理选择。
常用的钻井液有清水、泥浆等。
3.3 井壁固井钻完井后,需要进行井壁固井。
井壁固井的目的是保持井孔的稳定,防止井壁塌方,同时也可提高井筒的强度和渗透性。
井壁固井材料通常选择水泥浆或其他专用固井材料。
3.4 热导管安装在地热井施工的最后阶段,需要安装热导管。
热导管是地热能传导的通道,将地热能从热储层传输到地面设备。
热导管的安装应注意良好的连接和密封,以确保地热能的高效传输。
4. 地热井施工质量控制4.1 施工过程监测在地热井施工过程中,应进行定期的施工过程监测。
监测内容包括钻井进度、钻井液性能、井孔直径和井壁稳定性等。
通过监测,可以及时发现问题并采取相应措施,确保施工质量。
4.2 施工质量检验地热井施工完成后,应进行施工质量检验。
地热井施工方案
地热井施工方案地热井施工方案1.方案简介地热能作为一种清洁、可再生能源,越来越受到人们的关注和重视。
地热井是地热能开发的重要设施之一,通过打井和回灌水、回采热能的方式,将地下的热能传输到地面供暖等用途。
本方案致力于制定一套可行的地热井施工方案。
2.施工前准备(1)确定施工地点:根据地质调查数据和热储条件,选择适合开采地热能的地点。
(2)施工准备:准备好施工所需的设备、工具和材料,确保施工顺利进行。
(3)编制施工方案:根据地质和技术要求,编制施工方案,明确施工步骤和措施。
3.施工步骤(1)地质勘查:根据地下地质情况和热储分布,确定打井位置和孔径。
(2)打井:选用适当的钻机进行打井,根据设计要求和地质情况控制井眼的直径和倾角。
在钻井过程中要及时记录井斜、井径等参数。
(3)套管:在打井完成后,根据井眼情况选择合适的套管,并进行套管下入和固井作业。
(4)装设回灌管:将回灌管放入井内,确保管道的完整性和稳定性。
(5)回灌水:使用泵将准备好的回灌水注入井内,实施回灌作业,使地下的热能传输至井口。
(6)回采热能:通过井口的管道将回灌水中的热能传输到地面,供暖等用途。
4.施工注意事项(1)安全第一:在施工过程中要注重安全,严格遵守现场操作规程和安全操作程序,加强施工现场管理。
(2)严格质量控制:对施工过程进行严格监督和质量检查,确保施工质量符合设计要求和技术规范。
(3)环境保护:注意施工对周围环境的影响,避免对地下水、土壤和空气的污染。
(4)施工工期控制:合理编制施工进度计划,确保施工按时完成,减少不必要的延误。
(5)技术创新:在施工中注重技术创新,通过引进先进的施工技术和设备,提高施工效率和质量。
5.施工总结和评估施工结束后,进行总结和评估,审查施工过程中的问题和不足,总结经验教训,为以后的地热井施工提供参考和借鉴。
通过制定和执行以上地热井施工方案,可以确保地热井施工的安全、高效和质量,为地热能的开发和利用提供可靠的技术支持。
地热井单井施工设计
三、单井施工设计(一)井身结构(二)钻井主要设备钻机:RPS3000型钻机钻井泵:泥浆泵型号:3NB-1300D 功率:132KW 最高压力:10Mpa柴油机:150KW 一台电动机:110KW 2台(三)工艺流程一开:施工采用泥浆回转钻进,钻至220m测井,然后下套管并进行固井作业;二开:施工采用泥浆回转钻进,钻至1520m进行测井工作,然后下套管并进行固井作业;三开:施工采用泥浆回转钻进,钻至2100m进行测井工作,然后下套管并进行固井作业;四开钻至2400m,及时组织测井;洗井:采用压风机和水泵等联合洗井至水清砂净。
(四)成井技术要求及措施1、钻探要求本次勘探应查明热储的压力,水位、温度、流量和地热流体质量,勘探井穿透不同热储时应做好下套管固井工作,防止破坏热储的自然特征。
勘察井应保持垂直,在100m深度内其井斜不应大于1°,最终斜度满足规范要求,每钻进100m或终孔后校正孔深,孔深误差不大于2‰。
2、地质录井水文地质技术人员在钻探施工过程中,应严格执行设计要求,按相应规范作好岩芯编录和成井工作。
本井可间断采芯,但必须配合岩屑录井和钻井液录井,并满足划分地层,确定破碎带,热储层岩性,厚度等要求。
(1)岩芯录井每钻进200m及变层部位各取芯一次,岩芯长度3-5 m,但不应少于3m,岩芯取出后要用塑料布包装,以防止风干,立即联系有关部门进行测试及化验。
(2)岩屑录井为掌握钻井地层岩性特征,要做好岩屑录井取样及岩性分层描述,钻进每2m捞取一次岩屑样。
洗净晾干并进行描述,晾干后装袋,每袋重量不少于500克,按先后顺序放入岩芯箱中,并填好岩芯牌。
(3)钻井液录井为保证钻探的顺利进行和确保含水层段不为泥浆护壁,钻探中不同井段采用不同稠度的泥浆作为冲洗液。
上部封井段即0-2100m可采用泥浆的稠度50-60S之间,而进入热储层后(即2100-2400m)应采取清水钻进,以免污染储热层。
每班各测2次泥浆性能,井口测泥浆温度2次。
地热井实施方案
地热井实施方案地热能作为一种清洁、可再生的能源,具有广阔的应用前景。
地热井是地热能开发利用的重要设施,其实施方案的设计和实施对地热资源的有效开发具有重要意义。
本文将就地热井实施方案进行详细介绍,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
一、地热井选址。
地热井选址是地热井实施方案的第一步,选址的合理性直接影响地热资源的开发利用效果。
在选址过程中,需要考虑地热资源的分布情况、地质构造、水文地质条件等因素,以确保地热井的建设和运行安全可靠。
二、地热井设计。
地热井设计是地热井实施方案的核心环节,设计的合理性直接关系到地热能的开发利用效率。
在设计过程中,需要充分考虑地下水流动情况、地热水温、地热水化学成分等因素,合理确定地热井的井径、井深、井壁材料等参数,以确保地热井的稳定运行和高效产能。
三、地热井施工。
地热井施工是地热井实施方案的重要环节,施工的质量直接关系到地热井的使用寿命和运行效果。
在施工过程中,需要严格按照设计要求进行井筒钻进、套管固井、井底封堵等工序,确保地热井的结构完整、井壁稳固、井底封闭。
四、地热井调试。
地热井调试是地热井实施方案的关键环节,调试的合理性直接影响地热井的正常运行。
在调试过程中,需要进行地热水的抽取、地热水的循环、井温井压的监测等工作,以确保地热井的正常运行和高效产能。
五、地热井运行。
地热井运行是地热井实施方案的持续环节,运行的稳定性直接关系到地热能的供应可靠性。
在运行过程中,需要进行地热水的抽取、地热水的利用、井温井压的监测等工作,及时发现和解决运行中的问题,确保地热井的长期稳定运行。
六、地热井维护。
地热井维护是地热井实施方案的重要环节,维护的及时性和有效性直接关系到地热井的使用寿命和运行效果。
在维护过程中,需要进行井筒清洗、井底清淤、井壁修复等工作,确保地热井的长期稳定运行和高效产能。
七、地热井监测。
地热井监测是地热井实施方案的必要环节,监测的及时性和准确性直接关系到地热井的运行状态和安全性。
地热井施工设计范文
地热井施工设计范文一、井口设置地热井井口设置要根据具体情况进行合理的选择。
首先,需要确定井口的位置,通常选择在热源地区和不影响日常生活、工作的位置。
其次,井口的类型根据需要进行选择,可以选择立式井口或井室井口。
立式井口适用于容易翻滚的土地条件,便于设备的移动和维修。
井室井口适用于地表固结好的土地条件,能够提供更好的维修和操作环境。
二、井孔钻探井孔钻探是地热井施工的重要环节,需要依据地质勘探结果和设计要求进行。
首先,通过地球物理探测方法进行勘探,了解地下水文地质情况。
然后,根据勘探结果确定井孔的深度和直径。
最后,选择相应的钻机和合适的钻进方法进行钻井操作。
井孔设计应考虑井孔的稳定性、承载力和导热性能等因素。
三、井筒安装井筒安装是地热井施工的关键环节之一、井筒的选材要考虑其导热性能、强度和耐腐蚀性等因素。
一般可以选择钢管、塑料管或钢筋混凝土管等材料。
根据设计要求,选择合适的井口和井筒尺寸,进行井筒的安装和调整。
井筒的安装应注意井口和井筒的对接处的密封性,以免影响后续工作的进行。
四、封装材料选择地热井的封装材料选择要根据地下水位、地下水质量、环境保护和工程实际情况而定。
通常可以选择水泥、砂浆、沥青或聚氨酯等材料进行封装。
封装时要注意控制材料的用量和施工质量,以确保封装材料的密封性和耐腐蚀性。
五、地热井施工注意事项在地热井施工过程中,需要注意以下几个方面的问题。
首先,要严格遵守环保要求,合理规划施工工艺,减少对地下水资源的污染风险。
其次,要保证井筒的稳定性和安全性,避免井孔垮塌和事故发生。
再次,要定期检测和维护井口和井筒,保证设备的正常运行和使用寿命。
综上所述,地热井施工设计是一项复杂的工作,需要进行合理的井口设置、井孔钻探、井筒安装和封装材料选择。
同时,还需要考虑地质条件、水源条件和环境保护等因素,以确保地热井的正常运行和使用。
地热施工方案
地热施工方案地热施工方案一、前期准备工作1. 地质勘察:对施工区域进行地质勘察,确定热储层的类型和分布,评估地热资源的储量和开发潜力。
2. 环境评估:对施工区域的环境进行评估,了解周边环境对地热开发的影响,制定环境保护措施。
3. 设计规划:根据地质勘察和环境评估结果,制定地热系统的设计规划,包括热交换器、管道布置和控制系统等。
4. 材料采购:根据设计规划,采购符合质量标准的材料和设备,如热交换器、管道、泵等。
二、施工工艺1. 打井施工:选择井址,进行井口的开凿和井筒的钻探。
根据设计要求,钻探深度一般为200-300米左右,确保能够达到足够的热储层。
2. 井下设备安装:将所需设备和管道通过井口送入井筒,井下进行安装和连接。
确保设备和管道的稳固与安全。
3. 管道布置:按照设计规划,将地热系统的主管道和支管道布置在地下。
确保管道的连接紧密,防止漏水和能量损失。
4. 热交换器安装:将热交换器安装在建筑内部,与管道连接。
确保热交换器的密封性和稳定性。
5. 控制系统安装:安装自动控制系统,实现地热系统的监控和控制。
包括温度、压力和流量等参数的测量和调节。
6. 调试和运行:对施工完成的地热系统进行调试,确保各项设备和管道的正常运行。
并进行系统的试运行和性能测试。
三、安全措施1. 工地防护:在施工区域周边设置围栏,确保施工区域的安全,防止人员和设备的误入。
2. 施工工人安全:提供必要的施工人员防护用品,如安全帽、防护服等,确保施工人员的安全。
3. 防火防爆:在施工现场设置防火设施,并采取防止火源和电气设备等防爆措施,确保施工安全。
4. 环境保护:遵守环境保护法律法规,合理安排施工进度,减少对周边环境的影响。
对产生的废弃物进行分类处理和妥善处置。
四、质量控制1. 施工过程监督:设置专人进行施工过程的监督和质量把控,确保施工按照设计规划进行。
2. 施工记录和报告:对施工各阶段进行记录和报告,包括施工参数、设备安装情况等,便于施工质量的追溯和检查。
地热井钻井实施方案
地热井钻井实施方案一、前言。
地热能作为一种清洁、可再生的能源资源,受到越来越多国家和地区的重视和开发利用。
地热井的钻井工程是地热能开发利用的重要环节,本文将就地热井钻井实施方案进行介绍和讨论。
二、地热资源勘探。
在进行地热井钻井之前,需要进行地热资源的勘探工作,主要包括地质勘探、地球物理勘探和地球化学勘探等。
通过对地热资源的勘探,可以确定地热资源的分布情况、温度梯度、水文地质条件等重要参数,为后续的钻井工程提供数据支持。
三、井址选定。
井址的选定是地热井钻井工程中的重要环节。
在选定井址时,需要综合考虑地热资源的分布情况、地质构造、水文地质条件等因素,选择合适的井址位置,以确保地热井的钻井和开发利用效果。
四、钻井设计。
钻井设计是地热井钻井工程中的关键环节。
钻井设计需要根据地热资源的特点和井址条件,确定钻井的井深、井径、钻进方式、钻井液配方等参数,以确保钻井作业的顺利进行。
五、钻井施工。
地热井的钻井施工是地热井钻井工程的核心环节。
在钻井施工过程中,需要严格按照钻井设计要求进行操作,确保钻井作业的安全、高效进行。
同时,需要对钻井过程中的地层情况、井孔稳定性、钻井液循环等进行实时监测和调整。
六、井筒完井。
地热井钻井完成后,需要进行井筒完井工作。
井筒完井工作包括井眼清洗、井下设备安装、井口装置等工作,以确保地热井的井筒完好,为地热能的开发利用提供保障。
七、结尾。
地热井钻井实施方案的制定和实施,对于地热能的开发利用具有重要意义。
通过合理的地热井钻井实施方案,可以提高地热井的钻井效率和地热资源的开发利用效果,为清洁能源的发展做出贡献。
希望本文对地热井钻井工程的实施提供一定的参考和帮助。
地热井工程设计方案
地热井工程设计方案一、项目概述地热井工程是指为了利用地下热能资源而进行的一项重要工程项目。
地热资源是一种清洁、可再生的能源,具有广泛的应用前景。
地热井工程的设计方案是为了保证地热资源的开发利用,实现安全、高效、环保、可持续发展的目标而制定的。
二、项目背景地热资源是一种广泛分布、储量丰富的能源资源,尤其在地热井工程的开发利用方面具有巨大的潜力。
地热能源的开发利用可以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗所带来的环境污染,提高能源利用效率,同时也可以为地方经济发展带来新的机遇。
因此,地热井工程的设计方案是为了最大限度地实现地热资源的开发利用,提高能源利用效率,保护环境,促进地方经济发展。
三、项目地点本项目地点位于中国西部某省,地处地热资源富集区,已有相关基础设施和技术支持,适宜进行地热井工程。
四、工程内容1. 勘察设计:(1)进行地热资源储量和分布的勘察和评估,确保地热能源的可开发利用性;(2)设计地热井的井深、直径、井筒钻进方式等工程参数。
2. 井体施工:(1)选择合适的井位,进行井口选址;(2)进行取土取样、勘测地质构造、地下水位、气体成分等地质勘察工作;(3)施工前进行相应的地质勘测,对地热井井位进行改进建议。
3. 井口设施:(1)设置井口安全门和钻台;(2)配备井下设备和安全设备;(3)建立井区安全监控系统。
4. 井筒钻进:(1)选择合适的钻井设备和工艺;(2)根据地质条件和设计方案进行井筒钻进;(3)对井筒的稳固性和完整性进行监测和保障。
5. 井内设备安装:(1)安装地热能源开采和利用设备;(2)建立地热能源开采系统,并进行调试和运行。
6. 井口污水处理:(1)建立地热井口污水处理设施;(2)实施井口污水达标排放和处理。
7. 项目验收:(1)地热井建设工程验收和环境评价;(2)完成地热井建设工程的验收工作,并建立档案。
五、工程特点1. 资源丰富:地热资源丰富、分布广泛,可满足大规模的地热能源开发需要。
地热施工方案
地热施工方案地热施工是指利用地下热能进行采暖、供热和制冷的一种技术。
下面是一份地热施工方案。
一、施工前准备工作1.地质勘察:对施工地点进行地质勘察,了解地下地热资源的状况。
2.设计方案:根据地质勘察结果,制定适合施工地点的地热利用方案。
3.施工准备:购买所需的施工设备和材料,组织施工人员进行培训。
二、施工过程1.地热井钻探:根据设计方案,在施工地点进行钻探工作,开挖地热井。
钻井深度和井眼直径根据设计要求确定。
2.井内管道敷设:在地热井中安装地热管道,将地下热能传递到地面设备。
3.地热换热器安装:在地面设备室内安装地热换热器,将地下热能转化为供热或制冷能源。
4.管道连接:将地下的地热管道与地面的地热换热器进行连接,确保管道畅通。
5.系统测试:对地热系统进行压力测试和漏水测试,确保系统安全可靠。
6.调试调整:对地热系统进行调试和调整,确保供热或制冷效果达到设计要求。
7.用户培训:向用户提供地热系统的使用和维护培训,确保用户能正确操作地热系统。
三、施工后维护工作1.定期巡检:对地热系统进行定期巡检,确保设备正常运行。
2.清洗管道:定期清洗地热管道,防止管道堵塞。
3.更换部件:定期更换地热系统的关键部件,确保设备的正常运行。
4.记录和报告:定期记录地热系统的运行情况,并进行必要的报告,及时发现和解决问题。
四、安全措施1.施工前的安全培训:对施工人员进行安全培训,确保施工过程中的人身安全。
2.施工现场的安全防护:在施工现场设置安全警示标志,保护施工人员和场地的安全。
3.施工材料的安全使用:使用符合安全要求的材料和设备,确保施工过程中不会产生危险物质。
4.施工过程中的防火防爆措施:采取适当的防火、防爆措施,避免施工过程中发生火灾和爆炸。
通过以上地热施工方案,可确保地热系统能够稳定、安全地运行,为用户提供舒适的供热和制冷服务。
同时,施工过程中也要考虑环保因素,选择环保材料和设备,减少对环境的影响。
地热工程施工方案
地热工程施工方案一、施工准备1. 地热能源的勘察和评估:在施工前,需要进行地热资源的勘察和评估,确定地热资源的可开发性和开发潜力,包括地热水温度、流量、水质等参数的测定和分析。
2. 地质勘察:对地热井开挖地点进行地质勘察,确定地层结构、地下水情况、地下岩溶情况等,为井施工提供参考。
3. 施工人员培训和技术准备:对施工人员进行地热能源的相关知识培训,熟悉地热井施工工艺和操作规程。
4. 设备、材料采购:采购地热井钻探、开挖、渗透试验等所需的设备和材料,保证施工过程所需。
5. 安全环保措施准备:制定安全生产和环境保护方案,确保施工过程中的安全、环保和文明施工。
二、地热井施工1. 钻探井口设置:确定井口位置,进行井探的挖掘并放置井架。
2. 钻井施工:选择适当的钻机进行钻井作业,根据地质勘察数据设计钻井方案,作业过程中要严格控制井筒直径和井壁稳固性,防止井筒坍塌。
3. 下入套管:在钻井过程中,根据不同地质条件安排下入套管作业,保证井筒的稳固。
4. 回注水泥:完成下入套管后,进行水泥回注固井,保证井筒的完整性和安全性。
5. 井底封堵:在井筒钻到设计深度后,进行井底封堵,保证地热水流不畅。
6. 渗透试验:完成井底封堵后,进行渗透试验,验证地热水的流量、温度和水质参数。
7. 安装井套:根据渗透试验结果,安装井套和热交换设备,做好井口的封闭工作。
8. 井口施工:对井口进行修建和装饰,保证井口的美观和安全。
三、地热能源站建设1. 地热能源站选址:根据地热井的位置和井温情况,确定地热能源站的选址,保证地热井和能源站的配套和有效工作。
2. 地热能源站建设:建设地热能源站,包括热交换设备、水泵、管道等设备的安装和调试。
3. 热网络建设:建设地热热网系统,包括管道的架设、热力站的建设等工作。
4. 热用户接入:根据热用户的需求和分布,确定接入方式和站点,并进行热用户的接入工作。
四、系统调试和运行1. 地热能源站的调试:对地热能源站进行严格的调试和检验,确保设备的正常运行和安全性。
地热井施工方案
地热井施工方案1. 简介地热井是一种利用地下热能进行取暖和供热的设施。
地热井施工方案主要包括勘察和设计、施工准备、施工实施、监测和维护等环节。
本文将对地热井的施工方案进行详细介绍。
2. 勘察和设计在施工前,需要对施工地点的地质条件和热能储存潜力进行勘察和评估。
勘察主要包括地质测量、地下水位测量、地温测量等工作。
设计环节需要根据勘察结果确定地热井的深度、井眼和井筒的尺寸、井距等参数,并进行井位布置图的绘制。
3. 施工准备在施工前,需要准备必要的施工设备和材料。
施工设备主要包括钻机、抽水机、水泥浆泵等。
施工材料主要包括钢管、水泥、砂石等。
此外,还需要安排施工人员,确定施工队伍和施工计划。
4. 施工实施4.1 钻井钻井是地热井施工的关键环节。
首先,需要进行井眼扩径工作,以确保井筒的稳定性。
然后,使用钻机进行钻井操作,钻至设计深度。
在钻井过程中,应进行泥浆循环,以清除钻屑和冷却钻头。
等到钻井完成后,需进行井眼洗井,以清除井眼残留物。
4.2 配管配管是地热井的关键组成部分。
首先,需要根据设计要求,选择合适的钢管进行配管。
然后,将钢管通过井筒下放至井底,在井底形成一个密封的循环管路。
最后,将井内的水泥浆泵注入井筒,进行固井操作,将钢管固定在井筒中。
4.3 热交换热交换是地热井取暖和供热的关键过程。
通过水泵将地下水抽出,并经过热交换装置进行热交换。
热交换装置一般采用热交换器,将地下水与供热系统中的循环水进行热交换,实现能量的转移。
5. 监测和维护地热井施工完成后,需要进行监测和维护工作,以确保系统的正常运行。
监测工作包括地下水位监测、地温监测等。
同时,还需要定期检查井筒的稳定性和钢管的完整性,及时进行必要的维护工作。
6. 总结地热井施工方案包括勘察和设计、施工准备、施工实施、监测和维护等环节。
通过合理的勘察和设计,以及严格的施工措施和质量要求,可以确保地热井的施工质量和系统的正常运行。
同时,科学的监测和维护工作,可以及时发现和解决问题,保障地热井系统的长期稳定运行。
地热供暖施工设计方案
地热供暖施工设计方案一、引言地热供暖是一种环保、节能的供暖方式,它利用地下热能来进行室内供暖。
本文将围绕地热供暖的施工设计方案展开,包括地热采暖系统的设计原理、施工过程以及关键注意事项。
二、施工设计原理地热供暖的施工设计原理是充分利用地下热能为室内提供热量。
具体步骤如下:1. 确定地热井位置和深度:根据地下热能的分布情况和建筑物的需求,确定地热井的位置和深度。
地热井需要合理布置,以最大限度地发挥地热能的作用。
2. 安装地热井管道:地热井管道是连接地下热源和供暖系统的重要组成部分。
在施工过程中,需要根据设计要求将地热井管道铺设在地下,并确保其连接牢固、无渗漏。
3. 建立供热系统:建立供热系统是地热供暖施工的核心环节。
供热系统包括供暖主机、循环泵、水系统、温控系统等组成部分。
在施工中,需要根据建筑物的具体情况设计和搭建供热系统,确保其高效运行。
三、施工过程地热供暖的施工过程需要注意以下几个环节:1. 前期勘测:在施工前,需要进行场地勘测,了解地下热源的分布情况和地质情况,以便确定地热井的位置和深度。
2. 施工准备:施工准备包括材料采购、机械设备准备等。
在施工前,需要根据设计要求准备好各种材料和设备,并进行必要的检验和试验。
3. 地热井建设:根据勘测结果和设计要求,进行地热井的建设。
具体包括井孔钻探、井眼深化、管道安装等工作。
4. 供热系统搭建:根据设计要求,搭建供热系统。
在搭建过程中,需要注意各个组成部分的安装和连接,确保系统的正常运行。
5. 系统调试:在供热系统搭建完成后,需要进行系统调试,确保系统各个部分的运行正常。
调试过程中,需要注意系统的水压、流量等参数的调整。
四、关键注意事项在地热供暖施工过程中,需要注意以下几个关键事项:1. 施工安全:施工过程中需要注意安全措施,确保工人的人身安全和施工设备的安全操作。
2. 施工质量控制:施工过程中,需要进行严格的质量控制,确保地热井管道的连接牢固、无渗漏,供热系统的正常运行。
地热井工程施工组织方案
地热井工程施工组织方案一、工程概况地热井工程是指在地下钻探开发地热资源的工程,目的是为了利用地下热能来进行供热、发电或其他用途。
地热井工程施工组织方案是为了对地热井工程施工全过程进行管理和组织,确保施工工序的顺利、安全、高效进行。
二、施工组织结构1.总体组织结构在地热井工程施工过程中,需要设立总指挥部、技术部、安全质量部、物资部、生产部等部门,对施工过程进行全面、系统的管理。
总指挥部为最高决策部门,对施工过程进行统一领导和指挥。
2.各部门职责技术部负责地热井工程的技术管理,包括技术方案的制定、施工过程的技术指导等;安全质量部负责地热井工程的安全和质量管理,包括制定安全生产方案、监督施工过程中的安全质量等;物资部负责地热井工程所需物资的调配、保管等工作;生产部负责地热井工程的具体生产工作,包括施工作业的组织、协调、执行等。
三、人员配置1.施工管理人员地热井工程施工过程中,需要配备总指挥、技术负责人、安全质量负责人、物资管理人员、生产管理人员等工程管理人员,确保施工过程的顺利进行。
2.施工作业人员地热井工程施工需要配备钻机操作工、钻具监测工、电气工、机械工、安全员、质量员等操作人员,确保施工作业的安全、高效进行。
四、施工准备工作1.施工前的检查与准备施工前,需要进行地热井工程地质环境的勘察,了解工程地点的地质构造、地下水情况等,做好施工前的准备工作。
2.施工方案的制定与审核在施工前,需要制定详细的施工方案,并由相关部门进行审核,确保方案的可行性和安全性。
3.人员培训与交底在施工前,需要对相关人员进行培训,了解施工中的安全操作规程、应急预案等,并进行工作交底,确保施工作业的安全进行。
五、施工过程管理1.地面设备搭建在施工过程中,需要搭建钻机、配电设备、通风设备等地面设备,确保施工过程的顺利进行。
2.井下作业在井下作业中,需要进行钻井、固井、注水等作业,确保井下作业的安全、高效进行。
3.施工现场管理在施工现场,需要加强施工现场管理,包括安全巡视、现场整治、作业交底等,确保施工现场的安全、整洁。
地热井 实施方案
地热井实施方案地热井实施方案。
地热能作为一种清洁、可再生的能源,受到了越来越多国家和地区的关注和重视。
地热井是地热能开发利用的重要设施,其实施方案的设计和实施对于地热能的高效开发利用至关重要。
本文将围绕地热井实施方案展开讨论,包括地热井的选址、设计、施工和运行管理等方面的内容。
地热井的选址是地热能开发利用的第一步,选址的合理与否直接影响到后期的开发利用效果。
在选址过程中,需要考虑地热资源的分布情况、地下水文地质条件、地表环境和周边用地等因素。
同时,还需要进行地质勘探、地热勘查和环境影响评价等工作,以确定最佳的地热井选址方案。
地热井的设计是地热能开发利用的关键环节,设计的合理与否直接关系到地热井的开发利用效率和经济效益。
在设计过程中,需要考虑地热井的类型、井深、井径、井壁材料、井筒结构、井口设施等内容。
同时,还需要进行地热水的产出温度、流量和水质等参数的测算和确定,以保证地热井的设计满足地热资源的开发利用要求。
地热井的施工是地热能开发利用的重要环节,施工的质量和进度直接关系到地热井的后期运行效果。
在施工过程中,需要进行井孔的钻探、套管的安装、水泥固井、井口设施的安装等工作。
同时,还需要进行地热水的采样和分析,以确保地热井的施工符合地热资源的开发利用标准。
地热井的运行管理是地热能开发利用的持续环节,运行管理的科学与否直接关系到地热井的长期稳定运行和经济效益。
在运行管理过程中,需要进行地热水的生产、输送、利用和排放等工作。
同时,还需要进行地热井的运行数据监测和分析,以保证地热井的运行管理符合地热资源的开发利用要求。
综上所述,地热井的实施方案设计和实施对于地热能的高效开发利用至关重要。
只有在地热井的选址、设计、施工和运行管理等方面做到科学规范、合理高效,才能实现地热能资源的可持续利用,推动清洁能源的发展,促进经济社会的可持续发展。
希望本文所述内容能为地热井实施方案的设计和实施提供一定的参考和借鉴,推动地热能的开发利用工作取得更好的成果。
商业银行地热井施工设计方案
商业银行地热井施工设计方案邯郸伟业地热开发有限公司施工组织设计方案(一)编制依据1、开封市商业银行地热井工程技术规范。
2、对施工现场实地考察。
3、有关国产进口设备的性能及台班定额。
4、国家水利部颁发的施工规范、机井设计规范、验收规范。
5、开封市水文地质条件。
6、施工经验及地质资料。
(二)施工组织设计方案1、工程概况开封市商业银行地热井工程设计成井深度1600m,根据开封地质资料及经验,预测该井出口水温≥60℃、水量≥50t/h。
开采的目的层为上第三系馆陶组(Ng)热储层。
2、地质概况:开采地层依次顺序:第四系(Q4)、上第三系明化镇组(Nm)、上第三系馆陶组(Ng)。
第四系(Q4):埋深0—230米左右。
由黄河冲击沉积形成的地层,主要以流沙、细砂为主,地层空隙度大,较松散,赋水性大水量相当丰富,但水质较差。
上第三系明化镇组(N m):埋深230-1600米左右,厚度1370米。
地层由灰黄、棕黄色粘土,棕红色泥岩与浅棕色、白色砂岩、细砂岩、砾砂岩堆积形成的互层。
其中砂岩分布密度大,砂岩厚度分布均匀,粒径较大,赋水性好。
上第三系馆陶组(Ng):埋深1600-2200米左右,厚度约600米.地层由棕红、紫色、紫红色泥岩与灰白色粉砂岩、细砂岩互层,中部及底部夹浅棕红色泥灰岩薄层,砂岩上部为红色和棕色,下部以白色为主,以细砂岩居多,层数增多,底部地层胶结严密钻进速度较慢。
上第三系馆陶组(Ng)是该工程开发目的层,该地层具有水量丰富,水温高、易开发、利用价值高等特点。
3、井孔及井管结构设计(1)、井孔结构设计:0—260米为Φ550mm孔径;260—1600米为Φ400mm孔径。
(2)、井管结构设计:0—250米为Φ273×8mm的无缝钢管;250—1600米为Φ140×6mm的无缝钢管.井管的连接方式为管箍焊接。
滤水管的设计:滤水管的型号为Φ140×6mm孔式缠丝滤水管。
井孔及井管结构设计示意图(见附图一)(3)、止水方式:为了确保上下水层不被串通,我们设计五级进行止水,止水材料选用高粘度机制粘土球,每次止水厚度不小于20米,最下部的止水厚度不小于30米,这也是保证该井水温的重要条件。
地热井施工技术规范的方案设计
编制单位:X X 队长:XX总工程师:X 地质科长:X 编写:x审核:XX义地热井施工技术设计X义单位X年X月义日描图:X打字:X设计施工日期:X年X月第一部分水文地质第一章前言XX单位为了开发当地地热资源,开展温矿泉洗浴,改善居民生活条件等,拟施工XX地热井一口。
X年乂月乂日我队与XX单位签订了该热水井施工合同。
一、主要工程量主要工程量包括:1.施工热水井1眼,钻探进尺X米;2.全孔水文地质测井;3. 抽水试验1次;4. 水质化验1组(全分析、微量元素、细菌分析)。
二、主要工程质量标准主要工程量标准:1.设计孔深X m;2.出水量100m3/h,水温40℃;3.终孔层位:蓟县系雾迷山组;4.封孔止水:侏罗系中统髫髻山组底板之上地层全封。
水泥标号不低于525#;5.下泵段管径不小于①340mm,下泵段深度不小于300m;6.钻孔偏斜执行GB11615-89《地热资源地质勘查规范》。
第二章工程概况第一节工程基本概况拟施工的X单位地热井位于XX。
地处XX,地势平坦,地面海拔标高39m°X 与每条高等级公路互连成网,交通便利。
本工程施工目的主要是获取地下热水资源,同时也相应地为研究乂地质条件提供详实的资料,有关技术要求原则上执行GB11615-89《地热资源地质勘查规范》,所获取资料主要侧重于与地热相关的内容。
第二节施工地质条件X地热井所处区域大地构造单元为中朝准地台(I级构造单元)上的华北断陷(II级构造单元)顺义迭凹陷(W级构造单元)内,其西北部与燕山台褶带(II级构造单元)上的昌(平)怀(柔)中穹断(W级构造单元)相接;东部与平谷中穹断(W级构造单元)相接;南部与北京迭断陷(W级构造单元)相接。
地热井所处区域在阴山纬向构造体系南端燕山台褶带和祁吕贺山字型东翼反射弧构造体系及新华夏构造体系的复合部位,五大构造体系的复合、联合作用构成了本区复杂的构造格局和控制了地层的沉积分布特征。
一、地层区内地层自上而下有第四系,侏罗系中统髫髻山组,蓟县系雾迷山组。
商业地暖工程施工方案
商业地暖工程施工方案一、前期准备工作1.项目准备在进行商业地暖工程之前,需要对工程进行充分的前期准备工作。
首先需要对工程进行勘察,明确商业地暖系统的安装位置、管线走向和布局。
同时,要充分了解该商业场所的使用情况、所需的供暖方式和能源情况,以便为工程的施工和设计提供合理的基础。
2.设计准备在勘察的基础上,需要进行商业地暖系统的设计工作。
设计师需要考虑商业场所的布局、空间利用情况、建筑结构和热负荷等因素,来确定商业地暖系统的具体形式和布局,最终产生施工图纸和设计方案,以便后续的施工工作。
3.材料准备商业地暖系统需要使用到一系列的材料和设备,包括地暖管、敷设材料、供暖设备、控制系统等。
在施工工程前,需要对这些材料进行充分的准备,确保在施工过程中不会因为缺乏材料而影响工程的进行。
4.人员准备商业地暖系统的施工需要具备专业的技术和经验,因此必须配备具备地暖施工资质和相关经验的施工人员。
在前期准备工作中需要确定相关的施工队伍和人员,以便后续的施工工程。
二、施工工艺及步骤1.施工准备在商业地暖工程的施工开始之前,需要对施工现场进行充分的准备工作。
首先要对商业场所进行清理和打扫,确保施工现场的安全和整洁。
之后要对商业地暖的敷设位置进行标注,确定施工的具体范围和方向。
同时要进行材料和设备的检查,确保施工现场有足够的材料和设备供使用。
2.地面处理商业地暖系统的敷设需要对地面进行一定的处理,首先要进行地面的清理和修整,确保地面平整和干净。
之后要进行地暖系统的防水层和隔热层的安装,以及地暖管的敷设。
这个过程需要对管线进行仔细的布置和连接,确保系统的密封性和稳定性。
3.系统连接商业地暖系统的施工需要完成管线系统的连接和布置。
在这一过程中,需要对地暖管进行系统的连接和调试,确保管线的布局和连接符合设计要求,并能够实现商业地暖系统的正常运行。
4.控制系统商业地暖系统的安装需要对控制系统进行安装和调试。
控制系统需要确保商业地暖系统的运行状态和温度控制,以及供暖的定时和温度设定等功能,这需要对控制系统进行仔细的调试和测试。
地热井 实施方案
地热井实施方案地热能作为一种清洁、可再生的能源,受到了越来越多国家和地区的关注和重视。
地热井作为地热能开发的核心设施,其实施方案的制定对地热能的高效利用至关重要。
本文将就地热井实施方案进行详细介绍,以期为地热能的开发和利用提供参考。
首先,地热井的选址是地热能开发的第一步。
选址应充分考虑地下水文地质条件、热储层的渗透性、地热资源的分布情况等因素。
通过地质勘探和地球物理勘探手段,确定地热井的具体位置和深度,以保证地热能的高效开采。
其次,地热井的钻探和完井是地热井实施方案的重要环节。
在钻探过程中,应根据地下地质条件和热储层的特点,选择合适的钻井工艺和钻井设备,确保钻井过程的安全和高效。
在完井过程中,应根据地热资源的温度、流体性质等特点,选择合适的完井工艺,保证地热井的正常运行和热能的充分开采。
再次,地热井的热能回收和利用是地热井实施方案的关键环节。
通过地热井开采的地热能,可以用于供暖、发电、温室种植等多种用途。
在热能回收和利用过程中,应根据地热资源的温度、流量等特点,选择合适的热能利用方式和设备,确保地热能的高效利用和经济效益。
最后,地热井的监测和维护是地热井实施方案的持续保障。
通过地热井的监测,可以实时掌握地热资源的产出情况和地下地质条件的变化,及时调整地热井的运行参数,保证地热井的安全稳定运行。
通过地热井的维护,可以延长地热井的使用寿命,保证地热能的持续供应。
总之,地热井实施方案的制定和实施,对地热能的高效开发和利用至关重要。
只有科学合理地制定地热井实施方案,并严格按照方案进行实施,才能保证地热能的可持续发展和利用。
希望本文的介绍能够为地热能的开发和利用提供一些参考,推动地热能产业的健康发展。
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商业银行地热井施工设计方案邯郸伟业地热开发有限公司施工组织设计方案(一)编制依据1、开封市商业银行地热井工程技术规范。
2、对施工现场实地考察。
3、有关国产进口设备的性能及台班定额。
4、国家水利部颁发的施工规范、机井设计规范、验收规范。
5、开封市水文地质条件。
6、施工经验及地质资料。
(二)施工组织设计方案1、工程概况开封市商业银行地热井工程设计成井深度1600m,根据开封地质资料及经验,预测该井出口水温≥60℃、水量≥50t/h。
开采的目的层为上第三系馆陶组(Ng)热储层。
2、地质概况:开采地层依次顺序:第四系(Q4)、上第三系明化镇组(Nm)、上第三系馆陶组(Ng)。
第四系(Q4):埋深0-230米左右。
由黄河冲击沉积形成的地层,主要以流沙、细砂为主,地层空隙度大,较松散,赋水性大水量相当丰富,但水质较差。
上第三系明化镇组(N m):埋深230—1600米左右,厚度1370米。
地层由灰黄、棕黄色粘土,棕红色泥岩与浅棕色、白色砂岩、细砂岩、砾砂岩堆积形成的互层。
其中砂岩分布密度大,砂岩厚度分布均匀,粒径较大,赋水性好。
上第三系馆陶组(Ng):埋深1600—2200米左右,厚度约600米。
地层由棕红、紫色、紫红色泥岩与灰白色粉砂岩、细砂岩互层,中部及底部夹浅棕红色泥灰岩薄层,砂岩上部为红色和棕色,下部以白色为主,以细砂岩居多,层数增多,底部地层胶结严密钻进速度较慢。
上第三系馆陶组(Ng)是该工程开发目的层,该地层具有水量丰富,水温高、易开发、利用价值高等特点。
3、井孔及井管结构设计(1)、井孔结构设计:0—260米为Φ550mm孔径;260—1600米为Φ400mm孔径。
(2)、井管结构设计:0—250米为Φ273×8mm的无缝钢管;250—1600米为Φ140×6mm的无缝钢管。
井管的连接方式为管箍焊接。
滤水管的设计:滤水管的型号为Φ140×6mm孔式缠丝滤水管。
井孔及井管结构设计示意图(见附图一)(3)、止水方式:为了确保上下水层不被串通,我们设计五级进行止水,止水材料选用高粘度机制粘土球,每次止水厚度不小于20米,最下部的止水厚度不小于30米,这也是保证该井水温的重要条件。
(附图一)井孔及井管结构设计示意图下表:(1)、拟用于本工程主要施工人员配置—览表(2)、本工程管理组织机构示意图如下:经理具体负责施实。
5、工期计划本工程自设备进场到工程验收竣工,工期45天,具体时间安排如下:① 做基础、设备进场、安装调试设备 8天②钻孔结束 30天③ 终孔测井 2天④ 翻浆、井管运输、焊管、下管 7天 ⑤ 洗井、抽水、验收 8天6、施工对场地、用水、用电的要求针对该项目我公司在钻机设备和人员上做了精心的安排,投入GZ-2600型钻机、NBT —500型泥浆泵,需要施工现场面积50m ×30m ;施工用水每小时不少于30m 3;机械设备用电总功率260KW ,所以需要配备一台容量不小于300KVA 的变压器,请招标单位在项目实施前准备就绪。
7、施工工艺技术措施工程项目经理组织钻机全体人员,在工程准备期召开技术交底会议,讲明注意事项以及每道工序的具体操作要求,布置生产任务和安全生产措施。
(2)做基础的技术措施:做基础前将地面平整、夯实。
基础为四道,混砖结构。
第一道基础宽度要求不低于135cm,第二道基础宽度要求不低于75cm,第三、四道基础宽度要求不低于50cm,高度以6砖为宜,表面高差不超过0.5cm。
(3)设备组装及调试技术措施:设备组装,各连接处要按规定安装螺栓,安装螺栓时要对称、均匀、紧固。
钻塔竖起时,前面要打好风绳,风绳与地面的夹角以45º为宜,地锚管埋深不小于1.5米。
钻塔竖起后,对其垂直度及底盘的平整度进行校正,保证天滑轮中心、游动滑车中心、转盘中心在同一条铅直线上,保证转盘基痤水平。
在组装钻塔同时,要接通电源、水源,修建泥浆池。
电源线路的架设及与用电器的连接,必须在电工指导下进行,线路架设及连接,必须做到安全、规则。
施工用水源一般不小于每小时20m3。
泥浆池修建两个,体积各为20m3及50m3。
循环槽的长度不于30米。
一切正常后下井口护筒,井口护筒用水泥浆封固,必须保证井孔口的稳定。
(4)、钻孔技术措施:本井钻孔设计为“二开”。
“一开”用Φ311mm刮刀钻头钻至1000米左右,1000—1850米采用Φ311mm牙轮钻头钻孔,具体钻具组合为塔式钻具结构:Φ311mm 刮刀钻头(牙轮钻头)+Φ203钻铤4根+Φ178钻铤8根++Φ127钻杆+方钻杆。
钻进中对钻压的要求:1000米以上地层采用0—6T以内的钻压值钻孔;1000米以下地层采用13.5—18T以内的钻压值钻孔。
一般情况不用6T—13.5T钻压值钻进。
钻进中对泥浆液的要求:本工程500米以上地层采用自然造浆方式,500米以下地层采用化学泥浆方式。
化学泥浆的具体调配由泥浆技术员指导进行。
使用的泥浆液保持一定的切力、携岩能力。
正常打钻期间泥浆粘度应控制在20—24s。
钻进中对记录及录井的要求:钻进中严格按班报表上的内容要求填写,书写整齐规范。
岩屑录井1350米以上地层每10米取样一次,1350米以下地层做到每2米取样一次,如遇地层变化时加密取样次数,为了确保岩样捞取的准确度,每天核实泥浆泵的准确排量,计算岩屑的迟到时间,并通过实际实验来检测所计算的准确程度,准确后再对岩屑进行编录。
为了使岩屑能准确的返到地面,在泥浆液上也要做相应的调整保证泥浆的粘度不低于20s,要具有一定的切力确保携岩能力,班报表及岩屑要妥善存档。
对入井钻具的要求:钻具入井前,记录员必须亲自检查、丈量,按顺序编号,丈量其长度、接头内外径,并作好记录。
(5)、二开孔技术要求:上部扩孔用Ф450mm组焊牙轮钻头扩孔至260米。
(6)、翻浆技术措施:翻浆钻具组合:为Ф311mm牙轮钻头+Ф280mm闯圈+Ф127mm钻杆+方钻杆。
闯圈的两个撞圈外径为Ф280mm,翻浆钻具下至孔底后即开始循环钻井液进行翻浆作业。
待钻井液中基本无大粒岩屑时,要适当加清水调整钻井液的比重及粘度,最终出井口钻井液粘度调至16s,无细粉砂即算合格。
翻浆过程中要每间3分钟活动一次钻具,活动钻具以上下划眼为主,转动为辅,上下活动距离不低于10米。
(7)、组焊滤水管及排列井管顺序的技术措施:翻浆的同时,即进行组焊滤水管作业。
滤水管的位置应严格和测井资料中含水层的位置相对应,并按顺序编码,井管累计长度应和实际成井深度相符,误差不得超过1米。
滤水管焊接时,每个焊口用焊条不少于两根,且要对称焊接两块规格为3×6cm的绑条,在每段滤水管两头要焊扶正器,扶正器的外径保持在Ф280mm,宽度要求4cm,有效长度25—30cm,材料用6mm的钢板加工而成。
滤水管的包裹:滤水管包网前,应认真检查缠丝,用40目尼绒滤网包裹两层,要将滤网平坦无褶皱,然后用尼绒绳间隔2cm环形缠绕,尼绒网两头用12号铁丝打紧;每节滤水管在尼绒网外用四根宽度在2.5—3cm之间的竹片均布加固,用不低于12号的铁丝间隔30cm 绑扎,在其两头要另加四块长为30cm的竹片加固。
(8)、下井管技术措施①下管前要再次核时井管顺序,确保无误;②各岗位人员将各自所用工具备好,井口人员要将小道轨用铁丝连在牢固的地方;③本工程下管使用Φ273mm及Φ159mm吊卡,上吊卡时必须将吊卡上唇面顶住井管管箍下唇面,确保吊卡合牢;④井管提升,当游动滑车接近二层平台时,司钻要掌握提升速度,防止挂、碰二层平台;井管提升或下放时,严禁压绳操作;井管上扣时,要将丝扣上紧;井管提升时司钻要注意回放尺度,保证井管安全下放;⑤滤水管下放时,适当减慢下放速度,井口人员要仔细检查包网,发现有损坏的,要及时修补;当吊卡下放至离井口约1.5米左右时,井口人员要摆好道轨位置,并再次检查吊卡,发现异常及时通知司钻;⑥下管过程中,在安全悬重及不冒浆的情况下浮力塞的位置设在变管下头。
浮力塞的厚度2mm,直径比井管内径小1—2mm,由新碳结构钢板加工而成。
(9)、撞浮力塞、填砾料的技术措施井管下完后,将不用的工具及设备全部挪离现场,并打扫现场,然后下Ф73mm油管撞浮力塞,第一节油管下头必须安装撞尖,下油管前,记录人员必须算准浮力塞深度,并计算好下多少根油管,当撞尖距浮力塞约10m时,要通知司钻,注意下放速度,撞尖接触浮力塞后,要采取转动的方式,将浮力塞撞坏。
,撞浮力塞前要备足水源,一旦出现冒浆现象,要及时往井孔内注水,不得发生水位下降现象。
浮力塞撞完,待冒浆现象消失后,即开始填砾料,填砾料前要将井管口护严,保证砾料不得进入管内。
填砾料时要平稳、均匀,填砾料过程中,从井管内冒出的泥浆要外排,不得回流孔内,同时向孔内补充清水,钻台上必须由专人看管,井管外孔不缺水。
(10)、止水技术措施根据测井成果图及岩屑情况确定止水位置,本工程最少进行五级粘土球止水,最下部的止水厚度不小于30米,上部的四级止水厚度不小于20米。
这样可以保证各含水水系不被串通,确保了各水层水质不受改变,同时也确保了水温的要求。
止水位置之间采用回填土进行密封,确保各水系无联系。
(11)、工程验收准备相关成井资料,呈报水利行政主管部门及甲方,并组织相关工程技术人员进行工程竣工验收。
8、确保工程质量的技术措施(1)、质量目标为满足招标文件要求的优良工程。
(2)、质量保证措施:实行项目经理责任制度,开钻前由项目经理组织全体职工召开技术交底会议、对施工管理层的队长、副队长、技术员、质量员、泥浆员、材料员作为质量技术教育重点,每人根据自己的岗位制订出工作计划目标及注意事项。
制定出确保工程质量的技术组织措施,充分调动全体职工的积极性,严格操作规程,争创优良工程。
工程项目实行奖罚制度,树立质量是企业生命的思想。
所有参与本工程人员必须统一服饰,持证上岗。
制订质量岗位责任管理制度方案:a推行全面质量管理体系,运用科学的手段,实现“创优质,争第一”的目标。
b建立内部工程监理制度,按规范要求配置专职质检工程师,并在具体施工中设立旁站员,形成上下相连的质量体系。
c坚持实行“三工”、“三检”制度,使工程质量始终处于受控状态。
“三工”,工前技术交底,工中检查指导,工后总结评比;“三检”,自检、互检、交接检。
做到一次性100%的合格,不返工。
d加强测量工作,提高检测手段,运用全自动数字测井仪等科学检测手段,准确测量井温、井径、井斜、电阻率、自然电位、自然伽玛等参数,保证工程达到设计要求。
e成井管材、下井物料、泥浆材料等严格执行标准,没有出厂使用证或建设单位不认可的一律不用。
f实行“榜样激励机制”,每班组、每工序评出高质量榜样标兵,对其进行现场奖励,激发员工的质量创优意识。