修井泛指对水源井、地热井、油井、盐卤井等管井的维修工作,近些年除石油作业队对油气井的大修工程外。地方上说到修井大都是指地热井与水源井的维修工作。
修井主要是对地热井与水源井等管井出现的水量不足、水温下降、涌沙、水质变差等一系列的故障进行检测与修理,从而使故障井或濒临报废的井再次运行投入生产。已经出现故障的地热井、水井等不能正常运行生产,水量不足的情况下会损耗太多的电能但不能提取相应的水量,水温下降时地热井不能发挥地热井的基本性能,当出现涌沙现象时危害更大,不但出现电泵的频繁烧毁,因提出的水含沙量过大会堵塞管线,泥沙还会沉淀到井套管底部的滤水管,将其堵塞使取水层的水不能正常上涌,如果是地热井出现涌沙现象,泥沙堵塞了取水段的筛管,热储层的水不能正常涌出,也就出现了水量不足现象。如果涌沙点接近地表地层段,因大量泥沙被抽取出来,地层间会出现大面积的空洞,地层密实的同时地表会出现沉降现象,地表的建筑物就会受到不可估量的破坏。沧州中水地热工程公司在施工维修国家民航局昆明培训基地的2462米的地热井时,该井套管漏点在310米、930米、1017米共计三处,同时出现了涌沙现象与水量不足及水温下降的情况。所以根据此案例地热井、水井等管井出现故障,有很大一部分是因为井套管出现了破漏造成的。若岩溶发育均匀,又无粘土填充,各溶洞之间的岩溶水有水力联系,则有一致的水位。
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2.3 系统液位测量华能威海三期汽轮机厂家要求凝汽器热井液位控制在数字电液控制系统中实现, DEH要求3个热井液位信号。鉴于凝汽器热井液位在机组安全稳定运行中的重要性,需要对液位测量装置进行冗余设置。由于凝汽器高背压侧和低背压侧热井之间有连通管道,热井里的水从高背压侧热井流向低背压侧热井, 在两侧热井液位建立动态平衡的过程中,低背压侧热井液位更能相对准确的反应凝汽器热井液位的当前值。该工程在高背压侧热井设置2个导波雷达液位计, 1个液位信号送往数字电液控制系统,另一个送往分散控制系统DCS(DistributedControlSys-tem);在低背压侧设置3个导波雷达液位计, 2个液位信号送往DEH, 1个送往DCS。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。由于热井水位降低至低二值时,联锁启动另外一台化学补充水泵,化学水可编程控制器PLC(ProgrammableLogicControl-ler)需要一热井液位信号, 所以, 在低背压侧再设置1个导波雷达液位计,信号通过硬接线送往化学水PLC。
本文提出的凝汽器热井液位测量方案和控制策略已经应用于华能威海电厂三期工程的控制系统中,在不久前的调试过程中,取得了良好的测量和控制效果。该液位测量控制方案和控制策略是作者结合工程实践得出的经验和体会,该方案可稳定地控制凝汽器热井水位,有效缩短调节回路的振荡周期, 从而有利于机组的安全稳定运行, 给类似工程凝汽器热井液位的测量和控制提供参考和借鉴。在岩溶水汇集地带,常形成地下暗河,并有泉群出现,其上经常堆积一些松散的沉积物。
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