Файл: Куличихин Н.И. Разведочное бурение учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 154

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

качки из-за фильтровой зоны вместе с глинистым раствором обильно выносится заглинизированный песок. Постепенно глинистый рас­ твор разжижается водой, поступающей через фильтр, и вынос песка уменьшается. Частично песок оседает в колонне. Поэтому прокачка эрлифтом обычно чередуется с промывкой водоподъемной колонны 3—4 раза. После разглинизации ударом воздушных труб срезают шпильки и опускают закрывающее кольцо 5 (см. рис. 215). Окон­ чание разглинизации определяется полным переходом глинистого раствора в воду и отсутствием глинистого материала в песке, выно­ симом из пласта на поверхность.

Если бурение скважины осуществлялось без промывки глини­ стым раствором, то водоносный слой и частично подстилающая его порода перекрываются обсадными трубами. Затем в скважину опускается фильтровая колонна и устанавливается в зоне водосодер­ жащего слоя. После этого обсадная колонна приподнимается на­ столько, чтобы рабочая часть фильтра оказалась обнаженной. Кольцевой зазор между стенками обсадной и фильтровой колонн перекрывается тем или иным сальником, и работа по монтажу фильтра заканчивается.

Установка фильтров с засыпкой производится в зависимости от того, применяются ли фильтры, снаряженные засыпкой, на по­ верхности земли или же засыпка производится в забойную часть скважины (прифильтровая зона). При снаряжении фильтра засыпкой на поверхности он опускается в скважину на требуемую глубину, после чего обсадная колонна приподнимается для обнажения рабо­ чей части фильтра.

Когда засыпка осуществляется в прифильтровую зону, последо­ вательность работ следующая.

В пробуренную и закрепленную обсадными трубами скважину опускается каркасный фильтр или фильтр с тонким покрытием и устанавливается против водосодержащего слоя. Наружный диа­ метр фильтра должен быть меньше внутреннего диаметра колонны обсадных труб не менее чем на 100—150 мм. В кольцевое простран­ ство между каркасом фильтра и обсадными трубами с поверхности засыпается порция сортированного гравия или песка и затем под­ нимаются обсадные трубы на высоту по расчету объема засыпанного материала. После этого засыпается вторая порция заполнителя и снова частично поднимаются обсадные трубы, и в такой последовательности заполняется все кольцевое пространство на протяжении длины рабочей части фильтра.

Когда каркас фильтра опущен в скважину и обсадные трубы

подняты на длину

фильтра, у

устья скважины

для

заполни­

теля

устраивается

воронка-магазин, соединяющийся

с

кольцевым

зазором между обсадной и фильтровой колоннами.

с

Из сква­

жины

производят

интенсивную

откачку эрлифтом

вымыва­

нием породы из прифильтровой зоны. В то же время с поверх­ ности земли поступает отсортированный материал заполнителя (гравий).


Процесс спуска фильтровой колонны в скважину осуществляется тремя способами: на трубной колонне, которая потом остается в сква­ жине вместе с фильтром, на трубной колонне с левым переводником или со спусковым крюком; последние два способа позволяют разъ­ единять фильтровую колонну от спускной колонны; при обоих послед­ них способах необходимо перекрывать кольцевой зазор между вер­ хом фильтровой и обсадной колоннами сальником.

§ 3. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ФИЛЬТРА

Через фильтр в скважину должно поступать максимальное ко­ личество жидкости из продуктивного горизонта при минимальной потере напора. Пропускная способность фильтра оценивается его скважностью W, показывающей отношение его действительной про­ ходной поверхности ко всей боковой поверхности, контактирующей с породой, то есть

 

 

 

 

(117)

где п — число

отверстий

по всей

длине фильтра; F о — площадь

одного отверстия в м2; D — наружный диаметр фильтра

в м; I

длина рабочей части фильтра в м; W — в зависимости от конструкции

фильтра имеет

значение

0,1—0,4

(большие значения

относятся

к каркасно-стержневым фильтрам).

 

 

Размеры и форма отверстий фильтра выбираются с учетом грану­

лометрического

состава водосодержащей породы.

 

Для улучшения условий поступления воды в скважину из песка

прифильтровой

зоны следует удалять его мелкозернистые

фракции,

так как сопротивление движению воды в каналах между крупными зернами меньше и при одном и том же напоре в пласте из него можно отбирать больше воды.

Удаление мелкого песка производится в процессе предваритель­ ной откачки, производительность которой выбирается с учетом обеспечения соответствующей выносной скорости входа воды в фильтр.

Значение выносной скорости зависит от величины коэффициента

фильтрации

(табл.

38)

и устойчивости сводиков,

образующихся

 

 

 

 

Т а б л и ц а 38

 

Значение

Значение коэффициента

 

Авторы

входной ско­

Примечание

рости

1!ф,

фильтрации ft, м /сут

м /сут

Гросс

172,8

 

86,4

 

43,2

В. Зихард

19,5 ÿ к

С. А. Абрамов

65,0

И. Ф. Володько

36

При d60< l мм

»

<740<Щ,5

мм

»

<Чо<0,25

»

Пески мелкие 2—5; пес­ Знак при d обозначает

ки

средние 6—15; пес­

процент

содержания

ки

крупные 16—30;

частиц

диаметром ме­

гравий 31—70

ньше dn


•около входных отверстий и каналов фильтра (обсыпки); последняя зависит от соотношения крупности зерен выносимого песка и разме­ ров проходных каналов (отверстий) фильтра.

При устойчивых сводиках значения скорости гф могут быть значительно большими.

По величине гф и входной поверхности фильтра Fф = WnDl можно определить пропускную способность фильтра из выражения:

 

() = ѴфРф = Ѵф\Ѵя,01

(118)

где Ѵф в м/сут;

в м2.

 

При заданном значении Q, параметрах водосодержащего пласта Ѵф и I и скважности фильтра W величину диаметра фильтра можно •определить из выражения

D

Q

м.

(119)

nZVFify

Длина фильтра выбирается с учетом мощности и структуры '(однородность, наличия водонепроницаемых прослоев и др). водо­ содержащего пласта.

Рассчитанный диаметр фильтра проверяется на соответствие габа­ ритным размерам водоподъемника, если последний устанавливается в фильтровой колонне (внутренний диаметр колонны должен быть •больше диаметра корпуса насоса не менее чем на 50 мм).

В табл. 38 приводятся значения допустимых входных скоростей фильтрации Ѵф.

§ 4. БЕСФИЛЬТРОВЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СКВАЖИНЫ

Около 70% скважин эксплуатируют песчаные водоносные гори­ зонты. Как правило, эти скважины оборудуются фильтрами. От пра­ вильного выбора типа и конструкции фильтра зависит срок эксплуа­ тации скважины без значительного снижения дебита.

В то же время производительность скважин, оборудованных фильтрами, постояннно, а иногда и быстро снижается в результате кольматиции фильтров, глинизации водоносного горизонта и ряда других причин.

За последние годы для эксплуатации напорных водоносных песков стали сооружать бесфильтровые скважины. Необходимым условием для строительства бесфильтровых скважин является на­ личие устойчивой кровли водоносного горизонта. В этом случае рабочая часть бесфильтровой скважины выполняется путем откачки песчаной пульты из-под кровли водоносного горизонта и создания водоприемной воронки.

Для сооружения бесфильтровых скважин обычно применяют роторное бурение с глинистой промывкой с помощью передвижных станков.

Конструкции скважин определяются геологическими условиями, их глубиной и габаритами погружного насоса.


Особое внимание должно быть уделено цементированию эксплуата­ ционной колонны. И. М. Крышовым разработаны три типовые схемы установки башмака эксплуатационной колонны в зависи­ мости от вида и мощности кровли водоносного горизонта (рис. 216).

Минимальная мощность прочной кровли 2 3 м.

При наличии кровли, подверженной размоканию, после форми­ рования водоприемной воронки создают в нижней части кровли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цементную подушку (см. рис. 216,111).

 

 

 

 

 

 

 

Ч 5

 

 

После

затвердения цемента в объ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еме полости воронки

подушка

раз­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буривается, а ниже ее

вновь форми­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руют водоприемную воронку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вскрытии водоносного пласта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глинистый

раствор

 

не

 

оказывает

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрицательного

воздействия

на

его

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проницаемость,

так как

при

после­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дующей откачке он выносится. Про­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мывочной жидкостью удаляется

пе­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сок из ствола скважины, и создаются

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условия, облегчающие формирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воронки. При последующей промывке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с заменой глинистого раствора на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воду также выносится

песок и про­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исходит начальная

стадия формиро­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания

воронки.

Затем в

скважину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опускаются

колонны

воздушных и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоподъемных

 

труб,

которые слу­

Рис.

216.

 

Схемы установки баш­

жат трубами

эрлифта

для

откачки.

 

Глубина

их

 

спуска

определяется

мака

эксплуатационной колонны

конкретными

условиями в зависимо­

в

зависимости от

механических

сти

от статического и

ожидаемого

 

 

свойств

пород

кровли.

 

I

—кровля

 

известняк;

I I —кровля

динамического

уровня. Иногда водо-

неразмокаемая

глина;

I I I —размокав-

подъемной колонной служат обсадные

мая глина:

1 —порода

кровли; 2

водоносный

 

песок; з

—водоприемная

трубы,

 

воздушной

бурильные

воронка; 4

—вксплуатационная колон­

трубы.

На

устье скважины монти­

 

на; 5

—цементный

камень.

 

трубой. Так как в процессе

руется

оголовок

с

водоотводящей

откачки

очень

часто

в

скважине

об­

разуется

песчаная

пробка

различной мощности, с целью

создания

устойчивой

водоприемной

воронки

предварительная откачка

на­

чинается

с

малых

расходов

воды

с

постепенным

доведением

ее

производительности до величины, превышающей на 20—30% про­ ектный дебит.

Следует иметь в виду, что во избежание заплывания воронки и создания песчаных пробок (особенно в мелкозернистых песках) перерывы в откачке не допускаются. Необходимым условием работы эрлифта, особенно в первоначальный период времени, является безостановочная его работа. В конце откачки путем накопления воздуха в рессивере и моментального выпуска его в скважину осу-


ществляются пневмоудары. Это ускоряет работу по созданию воро­ нок, так как импульсный режим способствует разрыхлению ее песчаных откосов. Как правило, после пневмоудара содержание песка в откачиваемой воде резко увеличивается. К концу откачки при созданной воронке увеличения содержания песка в откачиваемой воде не наблюдается.

Откачка пульпы для формирования воронки может осуществ­ ляться в первоначальный момент при одновременной работе насоса и эрлифта. При этом промывочная струя размывает песок, а эрлифт подхватывает пульпу и выносит ее на поверхность. Кроме того, подача воды насосом облегчает работу эрлифта, особенно в начале откачки, когда приток воды к скважине незначителен. Обычно для создания воронки затрачивается 3—5 сут, а вынос песка составляет 10-30 м3.

Накопленный опыт позволил разработать и внедрить наиболее простую конструкцию скважины. Применение обсадных труб диа­ метром 168 мм позволяет использовать их в качестве водоподъемных труб, а в качестве воздухоподающих — бурильные трубы. Такая схема позволяет производить откачку песка при формировании воронки без подъема бурильной колонны и дополнительного спуска водоподъемных труб.

Бесфильтровые скважины для эксплуатации водоносных песков имеют следующие преимущества:

1.Срок бесперебойной работы скважины определяется долговеч­ ностью эксплуатационной обсадной колонны (15—20 лет).

2.Дебит бесфильтровых скважин всегда больше, чем фильтровых.

3.Резко сокращается количество ремонтов и простоев.

Г Л А В А XXIII

СРЕДСТВА ДЛЯ ОТКАЧЕК ВОДЫ

ИЗ СКВАЖИН

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для откачки воды из скважин применяются водоподъемники трех основных типов. Первый тип — насосы и двигатели, устанав­ ливаемые вне самой скважины, на поверхности земли.

Второй тип — насосы или водоподающие агрегаты, устанавли­ ваемые внутри скважины, а двигатели на поверхности земли.

Третий тип — насосы и двигатели, устанавливаемые внутри скважины (погружные агрегаты, состоящие из мотора и насоса).

Применение того или иного типа насосов или той или иной раз­ новидности этих типов определяется: 1) положением динамичеческого уровня воды в скважине; 2) заданной производительностью откачки; 3) внутренним диаметром обсадных труб участка скважины, на котором устанавливается насос (в зоне заданного понижения динамического уровня).

Основным определяющим фактором среди указанных является положение динамического уровня, и по этому признаку водоподъем­

ники делятся на

водоподъемники для неглубоких

уровней и водо­

подъемники для

глубоких уровней.

 

§ 2. ВОДОПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ НЕГЛУБОКИХ

УРОВНЕЙ

(ДО

6—8 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ)

К этим водоподъемникам относятся обыкновенные поршневые и центробежные насосы. Поршневые насосы для откачек бывают как ручные, так и с механическим двигателем; центробежные же — исключительно с механическим двигателем.

Из теории центробежных насосов известно, что развиваемый насосом напор пропорционален квадрату числа оборотов, произво­ дительность — числу оборотов в первой степени, а потребная мощ-