YR-3井井身井管结构设计及固井技术
固井基本知识

固井基本知识一、固井工程的重要性油气井注水泥技术是一门多学科组成的应用科学。
包括地质学,石油工程(钻井、测井、测试、采油、油井增产等工程),机械,化学,力学(流体力学)和电子等学科。
涉及的基础科学知识和工程技术面广,这就要求我们在工作实践中要勤于学习,刻苦钻研,不断学习,不断提高。
固井是钻井工程中一道重要的工序,也是最后一道工序。
固井工程专业化程度高,对油气井建成起关键性作用。
往往因固井质量问题使油气井不能正常生产甚至报废。
固井质量对延长油气井寿命和发挥油气井产能具有重要作用。
固井质量关系到油气田有效勘探和开发。
固井是一种系统工程。
固井工程应从设计、准备、施工和检验等环节严格把关,采用适应地质和油气藏等特点及钻井工艺先进、适用的固井技术,实现安全、优质、经济、可靠的目的。
二、油气井注水泥的历史1、美国石油工业传统上是以1859年锥克(Drake)井的钻进为起点。
2、直到1903年才在加利福尼亚劳木波斯油田使用水泥封堵油层上部的水层。
据说法兰克和联合石油公司把50袋纯硅酸盐水泥混合好后,用捞沙筒送到井下预定位置,后凝28天以后把井内水泥钻掉,再钻穿油层后完井,而水层已被有效封固。
于是该方法成为可行,不久后便在加利福尼亚州有同样为题的油田中传插使用起来。
3、早期的捞沙筒法及油管法在1910年被A.A贝金斯(A.A Perkins)在加州油田提出的双塞法水泥法所代替。
近代注水泥技术也就由此产生。
由于贝金斯公司的服务范围仅限于加州以内,所以其他地区的注水泥方法也以不同的方式出现。
俄克拉何马州1920年哈里伯顿在海威特油田提出了一种新的注水泥方法。
而把套管下在油气层顶部,进行注水泥作业,待水泥凝固后,再钻井下部的油气层完井。
并且开始使用了原始的混浆方法和注水泥设备。
在常规套管固井中双塞注水泥方式目前仍在使用,不同的是经过不断改进和完善而已(木塞、胶塞、压胶塞液等)。
三注水泥分类常规套管注水泥、尾管注水泥、分级注水泥水井地热井处理井大口径井眼一次注水泥(即常规注水泥)永冻层注水泥特种条件下注水泥海上结构注水泥热采井注水泥内管法注水泥水平井注水泥空气钻钻井注水泥通过可溶性地层注水泥挤水泥二次注水泥打水泥塞重新注水泥尾管注水泥:套管串低于井口的注水泥作业。
相国寺储气库注采井固井技术

用干井筒 固井技术 , 管 固井根 据 模 拟施 工排 量 、 尾 掌
造斜点 :7 80 m 13 .0
最大 井 斜 ( ) 7. 。 。 :74
最大狗 腿 度: 深 2 0. 1 处 井 3 2 9m
6 6 。3 m) .5/ 0
e 井  ̄ NC - 2 2‘。 ’ 5 05 m
握井下承压能力设计浆柱结构及变排量施工 , 确保固 井施工 井下不发 生漏失 。优选 防漏堵 漏水泥浆 体系 ,
提高水 泥浆本身 防漏能力 , 双凝双密度 水泥浆体 系控 制环空 浆柱压力 。
( ) 气介质下 正反注 1空
底垂 深
储层 主要 为孔 隙、 缝型 , 开空气钻 进至 10 裂 一 6m
表层 套 管 采 用 一 次 正 注 返 高 至 20 反 打 分 0 m, 三次 进行 , 决易 漏 低压 层 因一 次 正 注 的过 大 环 空 解
命要求 高 , 团公 司 对相 国寺 储 气 库使 用 寿命 要 求 集
5 O年 一10年 。 0
(1 ) ( ) 11 i 11 1 1 n
3 主 要 固井技 术 措施
3 1 防漏 防储 层伤 害 .
根 据相 国寺 储层 特点 , 为做 好 防漏 防储层 伤害 , 工艺上根 据环空三 压力分布 , 表层套管 和技术套 管采
根据 相 国寺完 钻资 料预 测 了相 储 7井 各层 孔 隙
压 力及压 力 梯度 数据 ( 1 , 表 ) 由表 1可见 , 相储 7井
孔 隙压力 低 , 钻井及 固井过程 均可能发 生井漏风 险 。
表 1 相储 7井各层 孔隙压力及压力梯度预测
1 基本 情况
高压油气井尾管回接固井新技术

高压油气井尾管回接固井新技术
高压油气井尾管回接固井新技术是一种在高压油气井尾管回接固井时采用的新技术。
该技术将尾管回接固井的过程分为三个部分:先将尾管头部插入地层中,然后将尾管转动90°,使其与地层形成一个完整的封闭空间;最后,将尾管尾部与井壁上的固井泥浆结合起来,以保证尾管的安全性和防止采出物和地层渗漏。
这种技术可以大大简化尾管回接固井的过程,减少人工操作,提高完成尾管回接固井的效率,并且能够有效地防止采出物和地层渗漏。
固井设计-U型井

3.7固井设计3.7.1套管设计3.7.1.1套管柱强度校核 A 、延热U1直井其中:(1)套管设计采用等安全系数法,抗挤按内空为零计算,抗内压按有效内压力计算,抗拉不考虑浮力;抗拉强度采用管体和螺纹中的较小者;(2)安全系数:F 拉:1.8,F 挤:1.125,F 内:1.1;(3)钻井液密度:表层套管按1.05g/cm 3,生产套管按1.25g/cm 3。
B 、延热U1定井表3-7-2其中:(1)套管设计采用等安全系数法,抗挤按内空为零计算,抗内压按有效内压力计算,抗拉不考虑浮力;抗拉强度采用管体和螺纹中的较小者;(2)安全系数:F 拉:1.8,F 挤:1.125,F 内:1.1;(3)钻井液密度:表层套管按1.05g/cm 3,生产套管按1.25g/cm 3。
3.7.1.2套管串结构数据表A 、延热U1直井表3-7-3定备注:U1定对接井套管底部应位于对接U1直井套管外,但应尽量接近。
3.7.1.3分级箍位置 A 、延热U1直井分级箍建议安放于第一个漏层以上100m 左右岩性稳定、井眼规则的地层。
现场可根据实际工况需要呈送甲方调整安放位置。
B 、延热U1定井分级箍建议安放于第一个漏层以上100m 左右岩性稳定、井眼规则的地层。
现场可根据实际工况需要呈送甲方调整安放位置。
3.7.2套管扶正器安放要求 A 、延热U1直井表3-7-5备注:分级箍上下各加一只刚性扶正器、井口加两组刚性扶正器。
B 、延热U1定井3.7.3注水泥及水泥浆体系3.7.3.1表层套管注水泥设计(1)技术要求:水泥浆返至地面,防止套管鞋漏失,有效封固表层确保二开正常钻进。
(2)水泥浆体系:常规密度早强水泥浆体系。
(3)水泥浆性能要求:表3-7-63.7.3.2生产套管注水泥设计 A 、延热U1直井(1)封固层段:全井段。
(2)固井方式:分级双密度固井。
(3)主要技术要求:① 因该区域压力系统尚未完全掌握,根据邻井及地质设计要求水泥浆返至地面,设计分级固井。
控压套管钻井的固井技术

47大庆长垣油田是一个多层系非均质的陆相油气田,在纵向上各油层的渗透性和孔隙度存在较大的差别,经过多年的注水开发,形成了多压力体系,不同储层间形成较大的层间压差。
套管控压固井就是在完井后,使用原特殊钻井管柱直接固井,不进行其它任何操作的固井作业,要求应用控压套管钻完井技术,减少对钻井区块产量的影响,固井质量满足油田开发要求,保证油田整体开采效果。
1 设计依据注采井不钻关,会带来诸多风险:一是地层压力显著升高;二是不停注时最高压力可能超过大多数井的最低破裂压力,造成负钻井液密度窗口;三是钻井过程中一旦发生水浸,将在注水井和新井之间迅速形成孔道,引发复杂事故;四是固井和侯凝期间,不但要解决高压层防窜问题,还要考虑地层流体冲刷的影响。
1.1 地层数据统计所钻井井区450m范围内施工时破裂压力数值,共5口井存在实测地层破裂压力,平均破裂压力为2.53,最低破裂压力梯度为G223-S31井GⅡ14-GⅡ16小层1.92 MPa/100m。
该区萨、葡、高油层均已注水注聚开发,设计井位于套损区,且钻井时不停注降压,地层压力严重偏高。
统计该地区36口邻井实测地层破裂压力,萨尔图油层地层破裂压力16.0~34.0MPa,地层破裂压力梯度在1.64~3.29MPa/100m之间;葡萄花油层地层破裂压力18.0~32.0MPa,地层破裂压力梯度在1.62~2.92MPa/100m之间;高台子油层地层破裂压力21.0~34.0MPa,破裂压力梯度1.78~2.85MPa/100m。
1.2 管串结构PDC钻头(四刀翼)+直螺杆+钻具止回阀+ 加压防斜工具+转换接头+钻井型套管+旁通阀+胶塞座+钻井型套管+钻井型套管+井口工具。
1.3 井底温度及循环温度计算井底静止温度53℃,循环温度45℃。
2 技术措施固井难点主要在于如何保障全过程压稳,为此应用高密度防窜水泥浆(领浆使用超缓凝)、高效加重冲洗隔离液、全控制压力固井等技术措施。
吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术

科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年第02期DOI:10.15913/ki.kjycx.2024.02.024吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术贾聚全(吉林油田公司钻井工艺研究院,吉林松原138000)摘要:地下储气库运行时井筒需要承受注采交变载荷,对一次固井质量及水泥石长期性能要求高。
枯竭型气藏储气库固井施工过程中存在漏失、井筒封闭困难、注采管柱要求高等技术挑战。
为保障储气库长期安全运行,从分析储气库井井口带压原因出发,通过优选韧性材料和韧性水泥浆体系、采用凝胶堵漏技术、优化固井施工参数等措施,保障了吉林油田双坨子储气库一期工程3口先导试验井各层次套管固井水泥浆一次返地面,固井质量合格率为100%,固井胶结平均优质率达到75.03%。
关键词:储气库;韧性水泥;凝胶堵漏;顶替效率中图分类号:TE37 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)02-0088-03当前国家将油气储运的重点工程作为油气工作的重点事项,其中吉林双坨子储气库为在建储气库重点工程之一。
双坨子储气库分2期建设,一期工程涉及新钻井3口,其中泉三段1口定向井(坨库X1)、泉一段1口水平井(坨库X2)和1口直井(坨库X3)。
要保证储气库井的长期安全运行,不发生天然气泄漏等严重事故,首先要确保套管及环空水泥环长期有效密封。
从分析储气库井井口带压原因出发,针对性采取预防措施,才能保证储气库井筒密封的完整性。
1 储气库井井口带压原因分析及预防带压措施分析各储气库建设和运行情况,储气库井环空带压主要原因如下:①油管和套管泄漏。
由封隔器密封失效或内管柱螺纹丝扣连接差等情况引起。
②固井时钻井液顶替效率差。
提高顶替效率是保证层间封隔和防止环空带压问题的一项重要措施,防止环空带压的第一步就是要提高固井时的顶替效率。
③水泥浆设计不合理。
水泥浆的性能除满足施工要求外,还要考虑水泥石(如杨氏模量、泊松比等)的力学性能由于井下温度、压力、应力变化能否满足长期封隔的需要。
固井基础知识

第二部分固井基础知识第一章基本概念1、什么叫固井?固井是指向井内下入一定尺寸的套管串,并在其周围注以水泥浆,把套管与井壁紧固起来的工作.2、什么叫挤水泥?是水泥浆在压力作用下注入井中某一特定位置的施工方法。
3、固井后套管试压的标准是什么?5英寸、5 1/2英寸试压15MPa,30分钟降压不超过 0.5MPa,7英寸,9 5/8英寸分别为10MPa和8MPa,30分钟不超过0。
5MPa;10 3/4-13 3/8英寸不超过6MPa,30分钟压降不超0。
5MPa。
4、什么叫调整井?为挽回死油区的储量损失,改善断层遮挡地区的注水开发效果以及调整平面矛盾严重地段的开发效果所补钻井叫调整井。
5、什么叫开发井?亦属于生产井的一种,是指在发现的储油构造上第一批打的生产井.6、什么叫探井?在有储油气的构造上为探明地下岩层生储油气的特征而打的井。
7、简述大庆油田有多少种不同井别的井?有探井、探气井、资料井、检查井、观察井、标准井、生产井、调整井、更新井、定向井、泄压井等.8、什么叫表外储层?是指储量公报表以外的储层(即未计算储量的油层)。
包括:含油砂岩和未划含油砂岩的所有含没产状的储层。
9、固井质量要求油气层底界距人工井底不少于多少米?探井不少于多少米?固井质量要求,调整井、开发井油、气层底界距人工井底不少于25米(探井不少于15米)。
10、调整井(小于等于1500米)按质量标准井斜不大于多少度?探井(小于等于3000米)按质量标准井斜不大于多少度?调整井按质量标准井斜不大于3度。
探井按质量标准井斜不大于5度。
11、调整井(小于等于1500米)井底最大水平位移是多少?探井(小于等于3000米)井底最大水平位移是多少?调整井井底最大水平位移是40米.探井井底最大水平位移80米。
12、目前大庆油田常用的固井方法有哪几种?(1)常规固井(2)双密度固井(变密度固井)(3)双级注固井(4)低密度固井(5)尾管固井13、目前大庆油田形成几套固井工艺?(1)多压力层系调整井固井工艺技术。
永3侧平1深层小井眼侧钻水平井钻井技术

永3侧平1深层⼩井眼侧钻⽔平井钻井技术2019年6期技术创新科技创新与应⽤Technology Innovation and Application永3-侧平1深层⼩井眼侧钻⽔平井钻井技术唐洪林1,孙荣华2(1.中⽯化胜利⽯油⼯程有限公司钻井⼯艺研究院,⼭东东营257017;2.中⽯化新疆新春⽯油开发有限责任公司,⼭东东营257000)永进油⽥位于新疆准噶尔盆地腹部准中3区块,构造位置位于准噶尔盆地中央坳陷昌吉凹陷西段车莫低凸起的南翼[1],总⾯积4742km 2。
⾃上⽽下为上第三系、下第三系、⽩垩系、侏罗系。
钻探的主要⽬的层为侏罗系西⼭窑组、三⼯河组。
本井⽬的层为侏罗系西⼭窑组,地层压⼒系数1.69,属于超深层、超低渗、⾼压异常油藏。
⾃2013年开始,先后完成了永1、永6、永1-平1井等8⼝井的施⼯。
其中永1-平1井实际钻井周期871.17d ,复杂时间1183h ,出现了井壁失稳、卡钻等复杂情况。
导致钻井周期长,成本⾼。
为了进⼀步探索⽤侧钻⽔平井动⽤永进油⽥深层低渗透油藏有效开发,特设计并施⼯了永3-侧平1井。
1井⾝结构永3-侧平1井利⽤⽼井永3井进⾏开窗侧钻,根据本井的地层压⼒预测分析、后期⼯艺和保护油⽓层的需要,本井设计使⽤以下井⾝结构,见表1。
2深层侧钻⽔平井技术难点(1)侧钻点深,单增剖⾯⾼造斜率设计,轨迹控制精度要求⾼[2-4],⼀旦导向钻具造斜率不稳定,易引发井眼轨迹失控事故。
(2)井壁稳定问题突出,可能导致复杂情况发⽣。
永3井直井施⼯过程中,⾃吐⾕鲁群就陆续出现了井壁失稳的问题,并多次导致卡钻等复杂情况的发⽣,⽬前侧钻井施⼯地层清⽔河组和西⼭窑组地层同样存在较为严重的井壁失稳问题。
(3)钻井液密度⾼,循环压耗⼤,⽔⼒参数优化空间有限。
排量低,环空返速低,裸眼段井眼清洁度低,摩阻扭矩增加快,井底风险⾼。
(4)井底温度⾼,对⼯具和仪器的耐温性要求⾼[5]。
预计井底温度约为135.4℃,增加了仪器和螺杆钻具故障概率。
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= pP / p m 。 ( +m 。 p)
式 中 : — —水 灰 比 ; w m V—— 用 水量 ,I I。 T
() 3 计算 环空 水泥 浆用 量 时 应考 虑 不 同地 层 的
井技术 。该技术可有效地克服 因地层漏失造成 的孔壁 坍塌 及因设备 能力偏 小而造成 的 固井 困难 。经多 眼井施 工
证 明, 该方 法是 牛驮 镇地 热 田及类 似地层地热井施工的有效方法 。 关键词 : 地层漏 失 ; 坍塌 ; 多级 成井 结构 ; 水泥 固井
中 图分 类 号 :E 4 T 29 文献 标 识 码 : A 文 章 编 号 :62— 4 8 2 1 ) 6— 0 5— 4 17 7 2 ( 02 0 0 3 0
1 概 述
和雾迷 山组 。其 中蓟县 系铁 岭组 和雾 迷 山组为 主要
地热 水 多从 石 灰 岩 一白云岩 地 层 中钻 取 , 上 其 部经 常覆 盖第 四系 、 三 系及 其 它 古 老 地 层 。近 年 第
热储 层 , 目前 已大量开 发利 用 , 热井 主要 分布在 雄 地
县 县城 、 白洋 淀 温泉城 和 固安县 牛驮镇 一带 ; 主要 岩
5 2 水泥浆 配 置 . 现场 准备好 3 左 右 的水 泥 池 ( 于一 次 固 0m 大 井 配制水 泥浆 量 ) 水 泥池 平 时储 存 钻井 用 清 水 , , 固
96 m石 油套 管 ;3 90m, 径 31m 下人 .5m 30~ 1 井 1 m, 24 5m .4m 4 . mX89 m石 油套管 , 长 60m;1 管 1 90—
3 6
探 矿工 程 ( 土钻 掘工程 ) 岩
5 水泥 固井
21 0 2年第 3 第 6期 9卷
系 明化镇 组地层 ;0 9 0~10 寒武 系地层 ;40~ 40m, 10 10 青 白 口系地 层 ;7 0~20 蓟 县 系铁 岭 70m, 10 20m, 组 及雾 迷 山组 灰岩 一白云岩地 层 。
1 1 井 径 2 6 m 下人 0 7 . m X8 0 m 7 0 m, 1 m, 1 7 8 m . 5 m
石油 套 管 , 长 80m;7 0~20 I井 径 124 管 3 11 20 I, T 5 .
m 裸 眼 。井 身井 管结构 如 图 1 m, 所示 。
井 时做 配制水 泥浆用 。 () 1 配制 1m 水泥浆 需用 水泥量 计算 公 式 :
0~ 1 第 四系覆 盖 层 ;1 90m, 第 三 40m, 40~ 0 上
作者简介 : 刘文新 (9 5一) 男( 16 , 汉族 ) 河北武邑人 , , 河北省地矿局第三水文 工程 地质大 队高级 工程师 , 探矿工 程专业 , 从事水 文水井 、 地热 井、 油气井及可溶盐对接井等钻探施工技术及管理工作 , 河北省衡水市红旗大街 88号 , xw d 13 cm; 长茂 ( 9 4一) 男 ( 0 1 s s@ 6 .o 张 w 16 , 汉族 ) 河北 , 深州人 , 河北省地矿局第三水文工 程地质 大队高级工程师 , 探矿工程专业 , 从事水文水井 、 地热井、 油气井及可溶盐对接井等钻探施工技术及管 理工作 ,bszs 2 .o 。 h sdg@16 cr n
2 地 层情 况
化 镇组 热储 层 , 含水 层 以 中细 砂 岩 为 主 , 胶结 松 散 ,
底 界深 度 50~10 l成井 后水 温 在 4 5 0 0 0n, 5~ 5℃之 间 ; 是基 岩热储 层 , 括 青 白 口系 、 县 系 铁 岭组 二 包 蓟
收 稿 日期 :0 1—1 21 2—1 ;修 回 日期 :0 2— 2— 3 5 2 1 0 0
P= P - / p P ) p ( p ) ( 一
式 中:
需用水泥质量 ,; t —— 水 泥密度 ,, m ; p ge /
p — —配浆水密度 , e 3 ——水 泥浆密度 , c 3 g r /a m。
( ) 制 1m 水 泥浆用 水量计 算公 式 : 2配
Nit o h n g ohem a e d a d t i ia n s u u z e e t r lf l n he sm l ro e . i
Ke r s i u ain ls ;c l p ig;mu t e e elc mp ein sr cu e l ry c me t g y wo d :cr lt o s ol sn c o a l lv lw l o l t t t r ;su r e n i i o u n
0~ 3 井 径 4 4 5 m 下 入 3 9 7 m 3 0 m, 4 . m, 3. m X
水灰比 04 .6时, 初级稠度 < 0 稠化 时间 > Omn 3; 9 i ( 4 在 5℃ 、7 2MP 2 . a试验 条 件下 ) 抗压 强 度 1.6 ; 26
MP ( 3 I、 a 在 8c 常压 、4h养 护条件 下 ) = 2 。
一
降。据 资料 显示 , 雄县 县城 、 白洋 淀温 泉城 和牛驮 镇 带 大部 分 地 热井 的静 水位 已 由 19 95年 开发 初 期 的 自流 量 2 0~10m / , 头 高 1 2 降至 目 1 h 水 O~ 2m, 前静 水 位 6 0多米 以深 ; 热 田开 发初 期 的一 些井 , 地
由于泵 室管下 得 少 ( 0 10 m左 右 ) 已出 现 或 面临 抽 ,
典 型地 热井 施 工 , 井施 工深 度 2 0 出水 温 度 该 20m,
8 O℃ , 工工 期 9 施 0天 , 量优 良。 质 Y R一 3井 位 于河 北 省 牛驮 镇 地 热 田东 部边 缘 , 地 处河 北省 永清 县境 内。河北 省牛 驮镇地 热 田为华 北 地 区 目前 发现 的地 热地 质 条 件 最 好 的 地 热 田, 该
为 牛驮镇 地热 田较 难 施 工 的 一 眼地 热 井 , 工 工 艺 施 颇具 代表 性 。现将 该井 施工 中的井身井 管结 构设计
地 热 田南起 河北 省 雄 县 , 至 河北 省 固安 县 牛 驮镇 北
一
带, 地热 田分 为 2个 大 的热储层 : 是上 第三 系 明 一
及井 管 固井技 术措 施作 一介 绍 , 以供参 考 。
不 上来水 的境 况 ; 时 由于 水 位 下 降 ( 储 层 压 力 同 热 下 降 ) 部分 井 在 刚钻 开基 岩 风 化壳 时 就 出现 了因 , 泥浆 骤 然 漏 失 而 造 成 上 部 松 散 地 层 坍 塌 的 问题 。 Y R一3井 蓟 县 系取 水 层 埋 藏 较 深 , 覆 地层 复 杂 , 上
散地 层坍 塌 , 重 时会 造 成埋 钻事 故 。为 保 证 施 工 严 安全 , 钻至取 水 层前 需 两 三 次 下 人不 同径 别 的井 在 管作 为技 术套 管进行 对接 , 同时为 稳 固井 管 、 封堵 地
层、 防止不 同水 层 问 的 相 互 污 染 , 要 进 行 水 泥 固 需 井 。2 0 0 9年 , 队施 工 的 Y 3井 就 是上述 地层 的 我 R一
adMi rl xl ai , n su H b i 5 00, hn ) n n a E po t n Hegh i ee 0 30 C i e r o a
Ab t a t sr c :W i h x mp e o t t e e a l fYR 一3 w l ,t e p p r d s u s d t e mu i v lwelc mp ei n s u tr n e n ig h e l h a e ic s e h h l e l o l t t cu e a d c me t e o r n tc n lg fd l n o e t e ma tr i n e l ig l so e d l mi o lt o a in o i t o h n g o h r l e h oo o r l g f r g oh r lwae n u d ryn i y i i me tn — oo t c mp ee fr t f N uu z e e t e ma e m o i d f l .W i h stc n lg ,b r h l ol p ig c u e y cr u ain ls n e n i gd f c l e u o lw q ime t e t t i e h oo h y o e oe c l sn a s d b i l t o sa d c me t i iu t sd e t o e u p n a c o n f i c p ct a e efc iey s le . C n t cin o e e a w l r v d t a t i a s c e su n f ci e meh d fr a a i c n b f t l ov d y e v os u o r t f s v r e l p o e h t i s u c s f l a d ef t t o l s e v o
21 第 3 0 2年 9卷第 6期
探 矿工 程 ( 岩土 钻掘工 身井 管 结 构设 计 及 固井 技 术 R一
刘文新 , 张长茂 , 洪智 , 鲍 李砚智 , 宋少辉
( 河北省地 矿局第三水文S 程地质大 队, - 河北 衡水 0 30 ) 5 00 摘要 : Y 3井 为例 , 以 R一 阐述 了牛驮镇地热 田从 下伏 石灰岩 一白云岩完整地层钻取地热 水时的多级成井结构及 固
H n - i L a - i S N h oh i N . e m o y rgooy a d E g e r gG o g ,H b i ue u o G oo o g z , IY n h , O G S a — u ( o 3 T a fH d oe l n n i e n e l y e e B ra f el h z g n i o y g