钻井工序
钻井是一项系统工程 [2] ,是多***、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接,多环节环环相扣的连续作业。施工的全过程都具有相当的复杂性。
每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。在一般情况下,河流的中上游基本上是地下水补给河流,下流是河水补给地下水。其主要工序一般包括:定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等。
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冻住法主要针对底层含水量较大的区域。在施工开始前,先使用人工制冷的方式对预定井筒的位置进行冷冻处理,使地层水分冻住成相应强度的冻住层,在冻住层在力学基础上达到平衡状态后,再对其进行掘进工作,完成对于矿井井筒的开凿。根据岩溶水的埋藏条件可分为:(1)岩溶上层滞水在厚层灰岩的包气带中,常有局部非可溶的岩层存在,起着隔水作用,在其上部形成岩溶上层滞水。此方法安全简单,适应性强,缺点是冻住工作具有较强的***性,需要相关人员协同才能进行操作,同时成本较高 [5] 。
埋藏在基岩裂隙中的地下水叫裂隙水。这种水运动复杂,水量变化较大,这与裂隙发育及成因有密切关系。裂隙水按基岩裂隙成因分类有:
( 1 )风化裂隙水
分布在风化裂隙中的地下水多数为层状裂隙水,由于风化裂隙彼此相连通,因此在一定范围内形成的地下水也是相互连通的水体,水平方向透水性均匀,垂直方向随深度而减弱,多属潜水,有时也存在上层滞水。钻井法凿井所竣工的淮南谢桥西风井等深大井筒,更是世界上所罕见的,综合技术达到***水平。如果风化壳上部的覆盖层透水性很差时,其下部的裂隙带有一定的承压性,风化裂隙水主要受大气降水的补给,有明显季节性循环交替性,常以泉的形式排泄于河流中。
( 2 )岩溶潜水
在大面积出露的厚层灰岩地区广泛分布着岩溶潜水。岩溶潜水的动态变化很大,水位变化幅度可达数十米。水量变化的大与小值之差,可达几百倍。这主要是受补给和径流条件影响,降雨季节水量很大,其他季节水量很小,甚至干枯。
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