




地热能勘探主要使用的方法
地热能勘探主要使用两种方法,一种是电发,另一种是***勘探。对于电法来说,由于直流电所解决的深度问题有限,而地热又主要分布在离地表1千米到5千米的深度处,要增大直流电的勘探深度又不得不增大电源的电压,似乎很难实现直流电的勘探深度,电磁法虽然能解决深度问题但是分辨率相对于***勘探方法而言又逊色很多,所以针对一个地区的地热勘探我们一般是使用电磁法先了解这个地区的地下电阻率及大的构造问题,然后通过精细的***勘探解决断层的精细分布问题。
导向钻井技术
导向钻井技术是钻井工程领域的高新技术,代表着世界***1***的钻井发展方向。目前,深井钻井,在世界范围内水平井、大位移井,分支井等高难度的复杂井蓬勃发展,并得到大规模应用,传统的钻井技术难以适应这些高难度井的作业需要,必须依靠***的导向技术才能保证井眼轨迹的准确无误。
钻井导向方式主要有两种:几何导向;地质导向
讲解钻井机的结构与特征
钻井机的结构包括活动架体、主工作架、固定支架、卷扬机、油缸、变速箱、泥浆泵、吸气系统等组成,其中主工作架上设置滑道板。
滑道板开有长孔与圆孔,分别套接在固定支架和活动支架上的转轴上,固定支架上焊有固定滑套,分别套在活动支架的立柱上;活动支架与油缸的端头铰接,油缸外壳与固定支架铰接;变速箱和泥浆泵通过法兰相连接,再经过滑套安装在主工作架上,变速箱空心轴下端与钻井杆相连,上面对准泥浆泵的进口,主工作架上设置滑轮组,卷扬机和钢丝绳。
活动构架工作台面上开有一小圆孔,圆孔边缘无二段圆弧板,钻井服务,做成两个长槽,钻井机一端设置凸台与长槽相结合,稳固钻杆。这个钻井机构架不繁,打一眼井一共只要三小时,工作速度提高***倍,钻进过程中取消井中注水经过,节省水泵,采用吸气原理将泥浆抽出,池州钻井,简化了结构。主工作架采用特殊连接结构,只需一个油缸即可方便的钻井主体设备达到预定工作位置状态,完成工作时,通过油缸运动可顺利地完成主工作架的九十度翻转,使主工作架及其主体设备放置在牵引车上,方便运输。在钻杆上采用特殊结构的正反转达到快速拆装钻杆。
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