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相似文献
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1.
在钻探工作中,一谈到复杂地层,便很自然地和坍塌,漏失,膨胀,缩径,涌水,溶洞,流砂以及松散破碎等不稳定地层联系起来.其实,随着钻进方法、钻进工艺、技术水平以及钻孔结构的变化,复杂地层的复杂程度也是变化的.生产实践表明,一些原来大口径钻进时认为比较复杂的地层,一旦采用小口径金刚石钻进并配合相应的措施则显得并不复杂或不甚复杂,施工起来比较顺利就通过了.反之,某些小口径金刚石钻  相似文献   

2.
《探矿工程》1978,(2):14-17
在毛主席革命路线指引下,我国的金刚石小口径钻探事业正在迅猛发展,并取得了显著的成绩。实践表明:金刚石钻进在孔壁完整、地层稳固的情况下,可以实现优质高产。但摆在广大钻探工作者面前的一个重要任务,是如何解决好钻进复杂地层中一系列工艺技  相似文献   

3.
人造金刚石深孔钻进,是目前我国发展小口径金刚石钻探技术过程中提出的新课题.我队自1975年推广人造金刚石钻探技术以来,由于地质找矿的需要,施工的钻孔全为800米以上深孔.为了突破和掌握小口径深孔钻进技术,我们利用现有的转盘钻机,在复杂地层条件下,通过实践,初步摸索总结出一套小口径深孔钻进方法,从而使我队钻探生产技术经济指标以较大的幅度超过了同矿区大口径中深孔钻进的历史最高水平.  相似文献   

4.
小口径人造或天然金刚石钻进,是我国目前地质勘探大力提倡的新钻进方法.影响它迅速推广的主要障碍之一,是复杂地层护壁堵漏问题.它与91~150毫米大口径岩心钻孔的护壁堵漏相比,问题更为突出,这是由于小口径钻孔的一系列特点所造成的.从国内外的实际情况可以看出,当前解决小口径钻进复杂地层的护壁堵漏问题,仍同大口径的岩心钻探一样,以泥浆护孔和水泥护孔为基本手段,其它如化学浆液护孔等,只不过是辅助手段.泥浆护孔有其优越性.譬如,它可以在连续作业中对付不断出现的孔壁不稳定情况,保证安全钻进;同时又能解决较轻微甚至是中等的漏失问题.而小口径金刚石钻进应用泥浆,  相似文献   

5.
《探矿工程》1977,(3):1-17
复杂地层钻进问题如果不加以解决,台月进尺难于提高,先进的小口径金刚石钻进方法,也无法全面推广。本文针对如何研究解决复杂地层钻进方面的问题,提供一些参考意见。一、如何研究孔内复杂问题1.复杂地层的概念是相对的地层问题是研究孔内复杂现象时,必须首先抓住的问题。在我国地质钻探部门,习惯上把地层分为复杂和非复杂(简单)两大类。在复杂地层中钻进,极易发生坍塌、掉块、剥落、探头石、溶解、水化分散、溶胀缩径、漏水、涌水等一系列复杂现象。然而,复杂地层与复杂现象并无必然的联系,这要看该地层在什么样的条件下被钻穿。  相似文献   

6.
不断改革和采用正确的钻进方法,是岩心钻探技术改革的主要课题。因为采用正确合理的钻进方法,能克服坚硬岩石,复杂地层等诸多钻进困难。然而,在地层条件比较好时,若钻进方法不当,将经常处于多事之中。有如用φ75毫米以小的钢粒钻进,其结果必然是质量差、事故多、进度慢。通过多年来钻探工作的共同实践,证明金刚石小口径钻进,是当前岩芯钻探钻进方法改革的必须。但是,从现状和存在的一些问题出发,在实行这项改革中,还有如下一些问题,值得重视和探讨。  相似文献   

7.
《探矿工程》1978,(3):40-43
我队老厂矿区钻探用泥浆系用煤组地层内砂岩风化形成的黄粘土制成,在未经化学处理时,含砂量高,造浆性能差,制成的原浆性能低劣,严重地影响钻探施工和电测井的顺利进行,也无法进行小口径高转速钻进。为此,在V井田608/ZK3孔进行小口径钻进试验  相似文献   

8.
所谓复杂地层,一般是指在钻进过程中容易引起孔壁坍塌、缩径、溶蚀、钻孔漏水、涌水使钻进工作不能正常进行的地层。复杂地层钻进是钻探技术上的一大难题,也是影响钻探效率和质量提高的重要因  相似文献   

9.
在岩心钻探工作中,为解决一般复杂地层的钻进问题,都采用泥浆作为冲洗液。在小口径金刚石钻进时,为满足其高转速的需要,常采用乳化型润滑冲洗液和溶解型润滑冲洗液。这些冲洗液在钻进过程中,虽能防止钻孔各种复杂情况的发生,起到优质、快速施工的作用,对冷却、润滑钻头与钻具,提高生产效率;保持孔壁岩层的稳定;平衡地层压  相似文献   

10.
岩心钻探施工中,优质冲洗液可以起到良好的护壁和润滑作用,使钻进过程正常化,从而提高钻探效率。特别是小口径金刚石钻探技术的普遍推广,对适用于小口径金刚石复杂地层钻进的各种优质泥浆的要求,愈来愈迫切。据根生产施工的需要,我们研制了双聚—三氯化铁低固相泥浆,并在鞍山小孤山地区进行了生产试验,获得了较好的效果。双聚—三氯化铁低固相泥浆,是由聚丙烯腈、聚丙烯酰安、三氯化铁、粘土等原料按比例配制而成,它具有抗高温,降低失水量,提高粘度,  相似文献   

11.
小口径钻进是提高钻进效率和降低钻进成本的重要途径之一。近几年来,美、英、苏、法等国在石油钻井方面已经采用了缩小口径的钻进方法和工具,收到了显著的经济效果。在地质钻探中,不少国家正在采用小口径钻具钻进岩心钻孔。在保证钻探质量的前提下,小口径岩心钻探同样收到了良好的效  相似文献   

12.
李建平 《探矿工程》2006,33(3):48-49,53
通过对丰山铜矿复杂地层全面的分析,总结过去处理复杂地层钻探护壁经验,摸索出一整套完善的护壁技术,较好地解决了丰山矿区复杂地层钻进护壁技术,极大地提高了钻进效率。  相似文献   

13.
针对我国煤矿井下碎软煤层、坚硬岩层、冲击地压地层、破碎带、水敏性地层等复杂地质条件下钻探技术需求和存在的问题,总结了碎软煤层本煤层钻进与筛管护孔、碎软煤层梳状钻孔定向钻进、复杂顶板高位钻孔定向钻进、全断面硬岩穿层钻进、冲击地压卸压钻进等技术与装备方面的研究和应用情况。提出了碎软煤层双管护孔定向钻进及碎软煤层旋转定向钻进技术与装备的研究思路,有助于提升碎软煤层钻进的钻孔深度、护孔筛管直径和钻进效率等,而碎软煤层定向钻进技术与配套装备的完善也将促进碎软煤层瓦斯抽采模式的变革。防冲防突钻孔机器人的研究是煤矿井下复杂地质条件下钻探技术与装备的发展趋势,可为无人化矿井建设奠定基础;除此之外,还应着力解决好局部复杂地层对钻进的影响,更好地促进智能化钻探技术装备的进步,为煤矿安全高效生产提供保障。   相似文献   

14.
苏长寿  王建华 《地下水》1989,(2):80-80,93
在水文水井钻进以及城建基桩孔施工中,要求提高大口径及其基岩类硬地层的钻探效率。目前普遍认为有效的方法是采用气动冲击器(潜孔锤)钻进。然而此种钻进方法虽具有钻进效率高,钻进所需压力小,减小孔斜效果却需要较大风量和压力的空压机才能正常工作(一次性投资较大)以及在富水地层对潜孔锤工怍有影响.为此,地矿部勘探所在小口径液动冲击器研制成功并  相似文献   

15.
新乌地1井地处塔里木盆地西北缘乌什西构造带,断裂发育,且缺乏邻井参考资料,区域地质调查程度较浅,所钻遇地层复杂,漏失、破碎、缩径等现象时常发生,给钻探施工带来巨大挑战。针对该井井身结构设计缺乏依据、地层极端复杂、事故处理难度大等问题,研发应用了超前裸眼钻进、深厚覆盖层堵漏、井内事故处理和复杂地层冲洗液护壁等多项关键技术,解决了上述各项难题,降低了施工成本,形成了一套适宜于塔里木盆地西南与东南坳陷区复杂地层的小口径油气调查井钻探技术体系,为今后该地区同类钻探施工提供借鉴。  相似文献   

16.
新乌地1井地处塔里木盆地西北缘乌什西构造带,断裂发育,且缺乏邻井参考资料,区域地质调查程度较浅,所钻遇地层复杂,漏失、破碎、缩径等现象时常发生,给钻探施工带来巨大挑战。针对该井井身结构设计缺乏依据、地层极端复杂、事故处理难度大等问题,研发应用了超前裸眼钻进、深厚覆盖层堵漏、井内事故处理和复杂地层冲洗液护壁等多项关键技术,解决了上述各项难题,降低了施工成本,形成了一套适宜于塔里木盆地西南与东南坳陷区复杂地层的小口径油气调查井钻探技术体系,为今后该地区同类钻探施工提供借鉴。  相似文献   

17.
膨胀波纹管技术在国内外石油钻井领域的应用已经颇有成效,但是针对地质钻探领域的小口径膨胀管的研究却成效甚微。为此专门研发了针对地质钻探行业的小口径膨胀管护壁技术。该技术成功应用于四川煤炭普查ZK3-1钻孔封堵漏失地层,护壁后正常钻进至终孔。此次小口径膨胀波纹管的成功应用,为地质钻探行业的事故处理提供了新方向,填补了我国在小口径膨胀管技术领域的空白。  相似文献   

18.
勘探水泥用灰岩是建材地质的一项主要任务。为提高钻探效率,加快勘探速度,建材六○四队(北京建材局地质队)及四○二队(广东建材地质勘探队)分别于1976、1977年试用金刚石小口径钻进,1977年以后开始推广使用。一、六○四队1976年在蓟县灰岩勘探中采用改装高速XU—600型钻机,大(φ91毫米)、小(φ56毫米)两种口径同时进行钻探,取得了两种方法的对比资料。大口径钻进8个孔,进尺1172.65米,小口径钻进10个孔,进尺1376.05米,钻进地层主要为:中厚层灰岩及柱状叠层灰岩,含少量燧石或矽质结核。  相似文献   

19.
经过多年的金矿钻探施工,分析岩金矿复杂地层特点、钻进难点,提出钻进工艺技术方法,总结了技术经验,对岩金矿复杂地层的钻探施工具有一定指导作用。  相似文献   

20.
钻探工作中会遇到各种复杂地层和障碍,地层中的漏失是钻进中的一大障碍,由于井漏引起井壁坍塌掉块影响正常钻进。随着地质、石油钻井的加深及地热井的钻探,要求能适应高温、高压、边钻边堵,而又无毒的堵漏材  相似文献   

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