溫泉地熱能鉆井公司選哪家、溫泉開發商或是比較盲目,設計理念老化且陳舊,沒有進行高品位的溫泉設計,使溫泉項目的軟硬件不夠到位,難以為游客提供歡愉的溫泉體驗;或是開發心切,沒有做好足夠準備工作就大興土木,導致資金大量消耗,但只開發出有形無質的產品。要避免以上的這些因素,在進行溫泉規劃設計時,需要突出特色的個性化產品,不能一味效仿別人做主題等,只有差異化產品和創新服務,賦予溫泉旅游產品不同的個性,不斷滿足市場需求,才能創造出無可復制的產品價值,溫度測井的主要應用途徑是定性分析。在注入井中,注入流體通常使井筒冷卻,因此井溫通常低于地熱溫度,在注入層的低部,溫度測井曲線明顯上升至地熱溫度。有時,測井儀器不能下到部,此時可用關井溫度確定注入層段的注入情況。
在注入井中進行溫度測井能確定竄槽,當流動溫度測井曲線和關井溫度曲線在達到底界下部之前仍未回到地熱溫度,可以認為這是下行竄槽。若關井溫度測井曲線在射孔層段上部很長一段的距離仍顯示低溫異常,則可以認為發生了上行竄槽在生產井中,產出流體的井溫曲線在產出層上部出現正異常,即井溫高于地熱溫度,若產氣時,由于氣體膨脹吸熱,產生了冷卻,使溫度下降,測井曲線通常產生負異常,但在壓力較高時,氣體可能不變冷,甚至具有一定的熱量,或者氣體在流動中由于摩擦作用而產生的熱比它膨脹時吸收的熱要多。井下地層熱力學特性溫度測井基于井筒周圍地層是一個熱穩定體的這個假定,自然溫度梯度是由地球熱擴散造成的,當這種熱平衡條件被打破時。
井內的溫度梯度或徑向溫度分布就會發生變化。井溫測井就是通過測量井筒的局部溫度異常和溫度梯度來反映這些變化,從而根據這些變化來推斷井筒可能出現的情況。熱流密度。油氣生產和注入井中流體的溫度往往與它們周圍介質的溫度不相同,當兩物質之間存在溫度差時,熱量總是自發地由高溫熱源向低溫熱源傳遞。井筒內地質情況比較復雜,熱量傳遞存在三種方式,即傳導、對流和輻射,一般說來,井筒內熱量傳遞這種三方式均存在。熱傳導方式:井筒內地層與水泥環之間、水泥環與套管之間、套管與井筒流體之間。熱輻射方式:套管和油管環形空間內的動液面以上的氣體部分。對流方式:井筒內有流體流動且井筒內流體各部分之間有溫度差。溫度測井可以在穩定生產或注入的流動條件下進行。
也可以在關井后的靜止條件下測量。當儀器從某一溫度的介質進入另一溫度的介質中時,溫度測井速度受儀器時間,地溫梯度TG以及允許測量誤差△Tξ的限制。根據⑴式,在很短的時間內,根據此式選定測速后,測井過程要保持穩定,以免產生非正常性溫度異常。溫度測井資料解釋目前仍以定性分析為主,分析的基本方法是將溫度測井曲線同低溫梯度線對比或將多次測量曲線進行比較,發現異常并分析產生異常的原因,從而對井下可能發生的情況作出判斷。裸眼完井:是指油氣層井段不下套管封隔的完井方法;射孔完井:是指鉆穿油氣層,將油層套管下過油氣層底部,固井封隔油氣層,再用射孔器射穿油氣層井段的套管與水泥環,以形成油氣流入井內通道的完井方法。貫眼完井:是鉆穿油氣層后將帶孔眼(或割縫)套管下至油氣層底部。
油氣層以上井眼注水泥封隔的完井方法。襯管完井:是鉆至油氣層頂部、下油層套管,注水泥封隔,再用小鉆頭鉆穿油氣層,下入帶孔眼(或割縫)的襯管的完井方法。石油和天然氣的勘探和開發中鉆成井眼所采取的技術方法。主要包括井身設計、鉆頭和泥漿的選用、鉆具組合、鉆井參數配合、井斜控制、泥漿處理、取巖心以及預防和處理等。石油鉆井工藝的特點是:井眼深、壓力大、溫度高、影響因素多等。以往主要靠經驗鉆井,50年始研究影響鉆井速度和成本的諸因素及其相互關系。鉆井新技術、新理論不斷出現。井眼方向必須控制在允許范圍內。根據油氣勘探,開發的地質地理條件和工程需要,分直井和定向井兩類,后者又可分為一般定向井、水平井、叢式井等。井眼沿鉛直方向鉆進并在規定的井斜角和方位角范圍內鉆達目的層位。
對井眼曲率和井底相對于井口的水平位移也有一定的要求。生產井井底水平位移過大,會打亂油田開發的布井方案;探井井底水平位移過大,有可能鉆不到預期的目的層。井的全角變化率過大會增加鉆井和采油作業的困難,易導致井下。影響井斜角和方位角的因素有:地質條件,鉆具組合,鉆井技術措施,操作技術以及設備安裝質量等。為防止井斜角和井眼曲率過大,組合。常用的有剛性滿眼鉆具組合和鐘擺鉆具組合兩種。前者可采用較大的鉆壓鉆進,有利于提高鉆速,井眼曲率較小,但不能糾斜,后者需控制一定的鉆壓,響鉆速,但可用來糾斜。沿預先設計的井眼方向(井斜角和方位角)鉆達目的層位的井。①受地面地形限制,如油田埋藏在城鎮、高山、湖泊或良田之下;
②海上叢式鉆井;③因地質構造特殊(如斷層、裂縫層,或地層傾角太大等)的需要,鉆定向井有利于油、氣藏的勘探開發;④處理井下,如側鉆,為制止井噴著火而鉆的救險井等。定向井的剖面設計,一般由直井段、造斜段、穩斜段和降斜段組成。造斜和扭方位井段常用井下動力鉆具(渦輪鉆具或螺桿鉆具)加彎接頭組成的造斜鉆具。當井眼斜度后達到或接近水平時,原始地溫梯度的確定應取值于注入或采油前的基準溫度測井資料。如果沒有基準溫度資料,可以利用不同時間測量的井底溫度恢復曲線求出原始地層溫度,然后確定區域的地溫梯度。對于一般油井,可采用梯度井溫曲線,結合地區經驗確定地溫梯度。劃分注水剖面當向井內注入不同溫度的水時,淺部位主要受注入流體溫度影響。
井溫曲線會顯示高于或低于地層溫度。隨著溫度增加,注入水獲得來自地層的熱能,井溫曲線可能逐漸與地溫梯度線平行。注入液通過吸水層段時,若巖層均勻且很厚,則對于地層吸同一溫度的水而井溫曲線可能變化不大。在吸水層段下部,受底部原始地層溫度影響,井溫曲線將很快趨向地溫梯度線。因此流動井溫曲線能夠指示單層吸水層段。但對于多層注入情況,由于層間距離有限,井溫曲線在整個吸水層段變化不大。只有在吸水層段下部,井溫曲線很快回到地溫梯度線,從而可以明確指示吸水底界面。在一口注水井中注水一段時間,然后關井并在某一周期內多次進行溫度測井,觀察井溫剖面恢復到原來地溫值的過程。由于吸水冷卻帶半徑大而且強,而未吸水層降溫帶半徑小而且弱。
吸水層位回到地溫的速率比未吸水井段要慢的多,從而在恢復井溫曲線上顯示出異常。1)勘探井的設計、施工及井內各種測試應滿足查明地熱地質條件,取得有代表性的計算參數和評價地熱資源的需要。2)地熱田內存在多個熱儲時,應分別查明各熱儲的壓力、水位、溫度、流量和地熱流體質量。勘探井穿透不同熱儲時應做好下套管固井或止水工作,防止破壞熱儲的自然特征。3)除專門設計的定向井外,勘探井應保持垂直,在lOOm深度內其井斜不應大于1°。4)勘探井口徑應滿足取樣測井以及完井后安裝抽水試驗設備要求,探采結合井還應lOOmm產井設計抽水量及止水填料的要求。第四紀松散地層勘探井應保證濾水管有100mm的填充厚度。基巖勘探井口徑9l能滿足水泥固井及可能下人濾水管的要求。
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