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孔隙型地热回灌典型实例分析
这种井身结构的所有套管均为符合API标准的无缝石油套管,施工工艺简单,措施得当,成本较低,在天津地区已施工多眼,经实践检验,井身结构和施工工艺是较为成熟和成功的。天津地区孔隙型地热回灌井井身结构如图4-3所示。
此外,还对处理回灌流体的过滤棒截留物进行了分析,表72是天津市东部地区开采井(DL-25:馆陶组,1331m)的循环尾水回注到另一回灌井(DL-25B:馆陶组,1360.19m)前被过滤棒截留的固体成分分析结果。由分析数据可知,Zn,Fe的化合物是造成该孔隙型地热回灌井悬浮物堵塞的主要原因,根据滤膜截留物分析,应为FeS,ZnS。
孔隙型热储岩性为砂岩、砂砾岩,具松散或半胶结特点,须下置过滤器来保护井壁,起到挡砂取水的作用。从多眼地热井的实际回灌运行效果来看,孔隙型地热井成井时,取水段的滤水管结构对回灌井水阻影响很大,是影响回灌量的主要原因之一。孔隙型地热井的滤水管基本有两种:单层滤水管和双层滤水管。
德国回灌效果较好的代表性项目有 Waren,Neuruppin,Klaipeda,Neubrandenburg等,回灌量多在50m3/h左右,最大的可达到150m3/h。从各国不同目的、不同方式的回灌实践来看,地热回灌到现阶段已发展成一项较为成熟的实用技术。
河南省城市浅层地热能 式中,n为含水层的有效孔隙度;π为圆周率;d为抽水井和注水井距离;B为含水层厚度;Q为稳定的注水量。 根据上式可确定发生热短路的抽水、回灌井间距临界值为: 河南省城市浅层地热能 当抽水井、回灌井距离小于合理间距(d)时将发生热短路现象。
这说明整个孔道内表面的渗透性大大降低,所以必须寻找赋水性好、岩石颗粒粗、渗透率大的热储层。
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