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。为此,传统方法常采用平衡容器、差压变送器以及温度补偿的方式来实现(华能威海三期工程原本计划采用这种方式进行液位测量)。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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运行的影响
凝汽器水位过高和过低对机组的影响主要体现在以下3个方面:(1)凝汽器水位过高至淹没铜管时, 会使整个凝汽器的冷却面积减少、凝汽器真空值下降和凝结水过冷却,还会使凝结水吸收空气,导致凝结水含氧量增加并加快凝汽器铜管的锈蚀, 从而降低设备使用的安全性和可靠性。同时,还会导致凝结水温度降低, 增加除氧器加热所需要的抽汽量,从而使机组的热效率降低。打井是一门技术很深的活,打井主要的就是能够找到地下水线,如果找错了地方,打不出水来,所做的努力就白白浪费了。(2)凝汽器水位升高至淹没空气管时, 会使射水抽气器抽水,凝汽器真空值严重下降,若在这种情况下继续带负荷,会造成机组发生超负荷运行,容易出现推力轴承乌金的磨损和轴向位移过大或轴封发生摩擦等严重故障,如果真空值下降至64kPa, 低真空保护就会动作,否则,低压缸排汽门会爆, 致使机组被停止运行。(3)凝汽器水位过低,将会引起凝结水泵气蚀, 直接影响凝结水泵安全运行,同时,会使凝结水泵出力下降,迫使除氧器的水位也跟着下降,严重时还会导致锅炉降低出力。
液位的测量编辑由于凝汽设备内部具有高度真空, 因此,液位测量装置必须保持良好的气密性, 使之不影响凝汽设备的真空度并保证液位测量的准确性。为此, 传统方法常采用平衡容器、差压变送器以及温度补偿的方式来实现(华能威海三期工程原本计划采用这种方式进行液位测量)。安装就按照施工图和施工规范,地埋部分有***的打井公司的,横埋管竖埋管都可以做。作者多次审查差压变送器液位测量方案并考察电厂实际应用的效果,在分析差压变送器的测量原理后,决定放弃该液位测量方案,改为导波雷达液位变送器进行液位测量。
地热井供暖的工艺流程相对而言比较简单,对水温的要求宽松,水温从15℃-180℃都可以用于供暖,水温较高的更可以直接省却加热的步骤直接使用。当构造应力分布比较均匀且强度足够时,则在岩体中形成比较密集均匀且相互连通的张开性构造裂隙,赋存层状构造裂隙水。减少了供暖过程中的热能损失,随着如湖北地大热能科技有限公司等企业对地大热能技术的钻研推动,地热井供暖在实践中已表现出越来越多的合理性、科学性。
目前来说,地热井供暖还有一些工艺需要完善,比如尾水排放的温度过高,造成了资源的浪费,并且还会腐蚀环境,引起地面的沉降。
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