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反循環鉆井技術研究

更新時間:2020-04-30      瀏覽次數:1074

一、概述

1.正循環鉆井:鉆井液經鉆井泵注入鉆具內水眼,流經鉆頭清洗井底,攜帶巖屑后從環空返出地面,返出的鉆井液通過地面處理設備的處理,再次進入循環,形成連續的鉆井過程;反循環鉆井:與正循環相反。

2.反循環鉆井的優勢

正循環鉆井中出現的問題:鉆井液流動的環空壓耗對地層直接產生正壓力,當鉆遇漏層時,循環壓耗加劇了鉆井液的漏失。在鉆大直徑的井眼時,由于排量的限制和環空體積太大,造成鉆井液環空流速低,攜巖困難,機械鉆速慢,鉆井效率低等問題。當大直徑井眼存在漏層時,此類問題更加突出,在采用正循環方法鉆井極為困難。反循環鉆井方法可以克服上述缺點,提高復雜斷層鉆井效率。

二、工藝特點及用途

不同方法的反循環鉆井技術具有不同的工藝特點和用途,泵吸反循環鉆井主要用于較淺水井的鉆探,一般能鉆進100m左右,但易受水、鉆具密封條件的限制,密封失效后無法正常鉆進。氣舉反循環鉆井技術主要應用于水井、水文地質鉆孔、大口徑工程施工孔的鉆井,可解決井漏和大口徑井眼的攜沙問題。雙壁鉆具空氣反循環鉆井主要應用于低壓、低滲、裂縫油氣藏的開發,可避免鉆井流體、鉆屑、泵脈沖對暴露儲層的損害。從反循環原理上分,主要分為氣舉反循環和空氣反循環鉆井,即一種為以壓差建立反循環,一種為靠壓力建立反循環。

1.氣舉反循環鉆井技術

1)工藝原理

氣舉反循環鉆井是將壓縮空氣通過氣水后其它注氣接頭,注入雙層鉆具內管與外管的環空,氣體流到雙層鉆桿底部,經混合器處噴入內管,形成無數的小氣泡,氣泡一面沿內管迅速上升,一面同時膨脹,由于壓縮空氣不斷進入鉆井液,在混合器上部形成低密度的混合液,而鉆桿外的鉆井液密度大,環空鉆井液進入鉆具內水眼,形成反循環流動,并把井底巖屑連續不斷的帶出地表,排入沉砂池。沉淀后的泥漿再注入井眼內,經井底進入鉆桿內補充循環液的空間,如此不斷循環形成連續鉆進過程。

2)優點及用途

(1)反循環時消除了環空壓耗,應用于低壓、低滲油藏,可以在井底形成負壓,有利于發現、保護油氣藏。

(2)氣舉反循環鉆井時,鉆頭處的鉆井液對井底產生抽汲作用,巖屑被及時帶走,不會出現壓持效應,在漏層鉆井時,可減少巖屑重復破碎、能提高機械鉆速,增加鉆井效率。

(3)可減少或消除鉆井液的漏失,節約大量鉆井液材料消耗。能過鉆穿因漏失無法穿過的層位,鉆達目的層。

(4)采用氣舉反循環鉆井時,鉆井泵的作用只是往環空灌鉆液,泵負荷大大減小,泵使用壽命增長。

(5)可采用正循環、反循環兩種方法壓井,井控靈活。

反循環壓井方法是從環空泵入泥漿將井內溢流替入鉆桿,由鉆桿內上升到井口,在阻流器控制鉆桿出口回壓下排除油氣溢流并進行壓井。

2.空氣反循環鉆井技術

1)工藝原理

空氣反循環鉆井技術是將壓縮空氣注入上壁鉆具內管和外管的間隙,流至鉆頭后,攜帶巖屑通過內管返出地面,為防止起下鉆和接單根時天然氣溢出鉆臺,在鉆具內裝有井下防噴裝置,井口安裝旋轉防噴器,可在井口密封鉆具與井眼的環空。地面安裝壓井分流裝置,與導流管線連接,可將巖屑導流至沉砂池,在導流關出口處點燃一火把,當鉆遇天然氣目的層時,排出的可燃氣體將被燃燒。在硬地層鉆井時可采用貫通式氣動潛孔錘,以避免巖屑經過潛孔錘外筒時對儲層的損害。

2)優點及用途

(1)所需氣量小,可節約注氣設備投入。空氣反循環鉆井時,巖屑從鉆具內眼返出,在大直徑井眼鉆井時,由于內眼截面積遠小于環空截面積,與正循環空氣鉆井相比,達到攜巖返速所需空氣量小,配套的空壓機及增壓機數量少,可節約基金投入。

(2)巖樣不受污染、代表性強。由于巖屑和鉆井流體通過鉆柱內循環至地面,巖樣遲到時間短,避免了常規鉆井中巖屑和鉆井流體通過鉆具和井眼間環空循環時,巖樣易損失和受污染的情況。

(3)能避免鉆進是對儲層的損害。反循環鉆進時,地層不再受循環鉆井流體(鉆井液或空氣)、鉆屑、泵脈沖的壓力損害,可保護儲層,特別適用于低壓、低滲儲層的鉆井。

三、國內外應用現狀

反循環鉆井技術在水井、大口徑工程施工井中應用較廣,近年來氣舉反循環鉆井技術已在地質、冶金、建設、水利、煤田等系統推廣應用。采用此方法達到的井深是2470.88m,井徑是3.2m。在復雜地層鉆進綜合效率是正循環鉆進的3—6倍;水晶的洗井時間縮短1/2;出水量增大1/3。

華北石油管理局鉆井院從2001年底開始反循環鉆井技術研究,主要目的是解決井漏問題和保護油氣層,已開展了反循環鉆井技術調研,氣舉反循環鉆井設備配套等研究內容,進行了2口井氣舉反循環鉆井先導試驗,獲得重要突破。 初步形成了反循環鉆井施工工藝,實現了流程設計改造、反循環鉆進、攜帶巖屑、鉆井液脫氣等重要突破。

四、存在問題和前景展望

反循環鉆井試驗雖取得了一定成果,但仍有一些問題需進一步深化研究。

(1)加強反循環鉆井和注氣參數匹配的理論研究。雙壁鉆具下入深度、注氣量、注氣壓力、鉆井液性能等參數的優選匹配應在理論方面加強研究。

(2)加強地層適應性研究。針對不同地層特性,研制不同類型的反循環鉆用鉆頭和施工措施,增強鉆頭對地層的適應性。

全國低壓儲層油田占70%以上,且大多數油田已進入開發后期,地層壓力衰竭嚴重,對低壓油氣藏的保護開采和解決井漏問題顯得尤為重要。反循環鉆井技術可為解決井漏問題和低壓易漏油氣藏的勘探開發提供一種嶄新方法,將在油氣鉆探領域逐步發揮重要作用。

 

TD-016C型 RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統

產品關鍵詞:地源熱泵測溫,地埋管測溫

此款系統專門為地源熱泵生產企業,新能源技術安裝公司,地熱井鉆探公司以及節能環保產業等單位設計,通過連接我司單總線地熱電纜,以及單通道或多通道485接口采集器,可對接到貴司單位的軟件系統。歡迎各類單位以及經銷商詳詢!此款設備支持貼牌,具體價格按量定制。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統【產品介紹】

    地源熱泵空調系統利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統的測溫電纜設計方法,單總線測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環境影響、性價比高等優點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統進行地溫監測,因可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

   采集服務器通過總線將現場與溫度采集模塊相連,溫度采集模塊通過單總線將各溫度傳感器采集到的數據發到總線上。每個采集模塊可以連接內置1-60個溫度傳感器的測溫電纜相連。 本方案可以對大型試驗場進行溫度實時監測,支持180口井或測溫電纜及1500點以上的觀測井溫度在線監測。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統

1. 地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場的測試分析 

2. U型垂直埋管換熱器管群間熱干擾的研究 

3. U型管地源熱泵系統性能及地下溫度場的研究 

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究 

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究 

6. 埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究,埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究。

豎直地埋管地源熱泵溫度測量系統,主要是一套先進的基于現場總線和數字傳感器技術的在線監測及分析系統。它能有對地源熱泵換熱井進行實時溫度監測并保存數據,為優化地源熱泵設計、探討地源熱泵的可持續運行具有參考價值。

二、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統本系統的重要特點:

1.結構簡單,一根總線可以掛接1-60根傳感器,總線采用三線制,所有的傳感器就燈泡一樣,可以直接掛在總線上.

2.總線距離長.采用強驅動模塊,普通線,可以輕松測量500米深井.

3.的深井土壤檢測傳感器,防護等級達到IP68,可耐壓力高達5Mpa. 

4.定制的防水抗拉電纜,增強了系統的穩定性和可靠特點總結:高性價格比,根據不同的需求,比你想象的*.

針對U型管口徑小的問題,本系統是傳統鉑電阻測溫系統理想的替代品. 可應用于:

1.地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場的測試分析 

2.U型垂直埋管換熱器管群間熱干擾的研究 

3. U型管地源熱泵系統性能及地下溫度場的研究 

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究 

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究 

6. 埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究。

   本系統技術參數:支持傳感器:18B20高精度深井水溫數字傳感器,測井深:1000米,傳感器耐壓能力:5Mpa ,配置設備:遠距離溫度采集模塊+測井電纜+傳感器,

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統系統功能: 

1、溫度在線監測 

2、 報警功能 

3、 數據存儲 

4、定時保存設置

5、歷史數據報表打印 

6、歷史曲線查詢等功能。

【技術參數】

1、溫度測量范圍:-10℃ ~ +100℃

2、溫度精度: 正負0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)

3、分  辨 率: 0.1℃

4、采樣點數: 小于128

5、巡檢周期: 小于3s(可設置)

6、傳輸技術: RS485、RF(射頻技術)、GPRS

7、測點線長: 小于350米

8、供電方式: AC220V /內置鋰電池可供電1-3 

9、工作溫度: -30℃ ~ +80℃

10、工作濕度: 小于90%RH

11、電纜防護等級:IP66

使用注意事項:

防水感溫電纜經測試與檢測,具備一定的防水和耐水壓能力,使用時,請按以下方法操作與使用:
1. 使用時,建議將感溫電纜置于U形管內以方便后期維護。
若置與U形管外,請小心操作,做好電纜防護,防止在安裝過程中電纜被劃傷,以保持電纜的耐水壓能力和使用壽命。
2. 電纜中不銹鋼體為傳感器所在位置,因溫度為緩慢變化量,正常使用時,請等待測物熱平衡后再進行測量。
3. 電纜采用三線制總線方式,紅色為電源正,建議電源為3-5V DC,黑色為電源負,蘭色為信號線。請嚴格按照此說明接線操作。
4. 系統理論上支持180個節點,實際使用應該限制在150個節點以內。
5.系統具備一定的糾錯能力,但總線不能短路。
6. 系統供電,當總線距離在200米以內,則可以采用DC9V給現場模塊供電,當距離在500米之內,可以采用DC12V給系統供電。

【北京鴻鷗成運儀器設備有限公司提供定制各個領域用的測溫線纜產品介紹】

地源熱泵空調系統利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。

   由北京鴻鷗成運儀器設備有限公司推出的地源熱泵溫度場測控系統,硬件采取先進的ARM技術;上位機軟件使用編程語言技術設計,富有人性、直觀明了;測溫傳感器直接封裝在電纜內部,根據客戶距離進行封裝。目前該系統廣泛應用于地源熱泵地埋管、地源熱泵溫度場檢測、地源熱泵地埋換熱井、地源熱泵豎井及地源熱泵溫度場系統進行地溫監測,本系統的可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

地源熱泵診斷中土壤溫度的監測方法:
  為了實現地源熱泵系統的診斷,必須首先制定保證系統正常運行的合理的標準。在系統的設計階段,地下土壤溫度的初始值是一個重要的依據參數,它也是在系統運行過程中可能產生變化的參數。如果在一個或幾個空調采暖周期(一般一個空調采暖周期為1年)后,系統的取熱和放熱嚴重不平衡,則這個初始溫度會有較大的變化,將會大大降低系統的運行效率。所以設計選用土壤溫度變化曲線作為診斷系統是否正常的標準。
  首先對地源熱泵系統所控制的建筑物進行全年動態能耗分析,即輸入建筑物的條件,包括建筑的地理位置、朝向、外形尺寸、圍護結構材料和房間功能等條件,計算出該區域全年供暖、制冷的負荷,我們根據該負荷,選擇合適的系統配置,即地埋管數量以及必要的輔助冷熱源,并動態模擬計算地源熱泵植筋加固系統運行過程中土壤溫度的變化情況,得到初始土壤溫度標準曲線。采用滿足土壤溫度基本平衡要求的運行方案運行,同時系統實時監測土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測溫傳感器監測土壤的溫度,并且將測得的溫度傳遞給地源熱泵系統。

淺層地溫能監測系統概況:

地源熱泵空調系統利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進行供熱和供冷,在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數,而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結果的準確性。因此地源熱泵地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統的地源熱泵測溫電纜設計方法,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發的數字總線式測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環境影響、性價比高等優點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統進行地溫監測,因可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

   為方便研究土壤、水質等環境對空調換熱井能效等方面的可靠研究或溫度測量,目前地源熱泵地埋管測溫電纜對于地埋換熱井,有口徑小,深度較深等特點的測溫方式,如果測量地下120米的地源熱泵井,要放12路線PT100傳感器。12根測溫線纜若平均放置,即10米放一個探頭,則所需線材要1500米,在井上需配置一個至少12通道的巡檢儀,若需接入電腦進行溫度實時記錄,該巡檢儀要有RS232或RS485功能,根據以上成本估計,這口井進行地熱測溫至少成本在8000元,雖然選擇高精度的PT100可提高系統的測溫精度,但對模擬量數據采集,提供精度的有效辦法是提供儀器的AD轉換器的位數,即提供巡檢儀的測量精度,若能夠在長距離測溫的條件下進行多點測溫,能夠做到0.5度的精度,則是非常不容易。針對這一需求,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司推出“數字總線式地源熱泵地埋管測溫電纜”及相應系統。礦井深部地溫監測,地源熱泵溫度監測研究,地源熱泵溫度測量系統,淺層地熱測溫系統。

地源熱泵數字總線測溫線纜與傳統測溫電纜對比分析:
   傳統的溫度檢測以熱敏電阻、PT100或PT1000作為溫度敏感元件,因其是模擬量,要對溫度進行采集,若需較高精度,需要選擇12位或以上的AD轉換及信號處理電路,近距離時,其精度及可靠性受環境影響不大,但當大于30米距離傳輸時,宜采用三線制測方式,并需定期對溫度進行校正。當進行多點采集時,需每個測溫點放置一根電纜,因電阻作為模擬量及相互之間的干擾,其溫度測量的準確度、系統的精度差,會受環境及時間的影響較大。模塊量傳感器在工作過程中都是以模擬信號的形式存在,而檢測的環境往往存在電場、磁場等不確定因素,這些因素會對電信號產生較大的干擾,從而影響傳感器實際的測量精度和系統的穩定性,每年需要進行校準,因而它們的使用有很大的局限性。

    北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發的總線式數字溫度傳感器,具有防水、防腐蝕、抗拉、耐磨的特性,總線式數字溫度傳感器采用測溫芯片作為感應元件,感應元件位于傳感器頭部,傳感器的精度和穩定性決定于美國進口測溫芯片的特性及精度級別,無需校正,因數據傳輸采用總線方式,總線電纜或傳感器外徑可做得很小,直徑不大于12mm,且線路長短不會對傳感器精度造成任何影響。這是傳統熱電阻測溫系統*的優勢。所以數字總線式測溫電纜是地源熱泵地埋管管測溫、地溫能深井和地層溫度監測理想的設備。數字總線式數據傳感器本身自帶12位高精度數據轉換器和現場總線管理器,直接將溫度數據轉換成適合遠距離傳輸的數字信號,而每個傳感器本身都有唯的識別ID,所以很多傳感器可以直接掛接在總線上,從而實現一根電纜檢測很多溫度點的功能。

地源熱泵大數據監控平臺建設

一、系統介紹

1、建設自動監測監測平臺,可監測大樓內室內溫度;熱泵機組空調側和地源側溫度、

壓力、流量;系統空調側和地源側溫度、壓力、流量;熱泵機組和水泵的電壓、電流、功率、

電量等參數;地溫場的變化等,實現熱泵機組運行情況 24 小時實時監測,異常情況預

警,做到真正的無人值守。可對熱泵系統的長期運行穩定性、系統對地溫場的影響以及能效

比等進行綜合的科學評價,為進一步示范推廣與系統優化的工作提供數據指導依據。

具體測量要求如下:

1)各熱泵機組實時運行情況;

2)室內溫度監測數據及變化曲線;

3)室外環境溫度數據及變化曲線;

4)機房內空調側出回水溫度、壓力、流量等監測數據及變化曲線;

5)機房內地埋管側出回水溫度、壓力、流量等監測數據及變化曲線;

6)機房內用電設備的電流、電壓、功率、電能等監測數據及變化曲線;

7)地溫場內不同深度的地溫監測數據及變化曲線;

8)能耗綜合分析、系統 COP 分析以及系統節能量的評價分析。

2、自動監測平臺建成以后可以對已經安裝自動監測設備的地熱井實施自動監測的數據分

析展示,可實現地熱井和回灌井的水位、水溫、流量實施傳輸分析,并可實現數據異常情況預

警,做到實時監管,有地熱井運行的穩定性。

1)開采水量及回水水量的流量監測及變化曲線;

2)開采水溫及回水水溫的溫度監測及變化曲線;

3)開采井井內水位監測及變化曲線;

 

 

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地熱管理系統(geothermal management system)是為實現地熱資源的可持續開發而建立的管理系統。

我司深井地熱監測產品系列介紹:

1.0-1000米單點溫度檢測(普通表和存儲表)/0-3000米單點溫度檢測(普通顯示,只能顯示溫度,沒有存儲分析軟件功能)

2.0-1000米淺層地溫能監測(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯網NB無線傳輸至WEB端B/S架構網絡;單總線結構,可擴展256個點;進口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內,精度在0.1-0.2

3. 4.0-10000米分布式多點深層地溫監測(采用分布式光纖測溫系統細分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動監測系統(同時監測溫度和液位兩個參數,MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體井下電視(同時監測溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統/遙控終端機——地熱資源監測系統/地熱管理系統(可在換熱站同時監測溫度/流量/水位/泵內溫度/壓力/能耗等多參數內容,可實現物聯網遠程監控,24小時無人值守)

有此類深井地溫項目,歡迎新老客戶朋友垂詢!北京鴻鷗成運儀器設備有限公司

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