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降水井布置的规定

降水井在基坑外缘采用封闭式布置,在地下水补给方向降水井间距适当加密。当基坑面积较大、开挖较深时,可在基坑内设置降水井。

1、真空井点间距可取0.8~2.0m;

2、喷射井点间距可取1.5~3.0m;

3、管井井间距应根据水文地质参数确定。对三级基坑且有经验时井间距可取6.0~25m;

4、渗井井间距根据现场试验确定,有经验时井距可取2.0~10.0m;

5、辐射井的布置,使其辐射管限度的控制基坑降水范围;可根据含水层的厚度和层数设置单层或多层辐射管,辐射管的长度宜为20~70m,最下层辐射管距井底大于1.0m。

降水井的平面布置的要求

(1)条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘的一侧或两侧,在基坑端部,降水井外延长度庆为基坑宽度的1~2倍;选择单排或双排应以预测计算确定;

(2)面状基坑降水井宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡线1~2m;当面状基坑很小时,可考虑单个降水井;

(3)对于长宽度很大、降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位将降深值满足设计要求或加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效;

(4)在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍;

(5)采用辐射井降水时,辐射管的长度和分布应能有效地控制基坑范围;

(6)降水井的布置可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。



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水井涌砂成因及预防治理技术
水井涌砂会形成水泵和其它供水设备的磨损和损坏,使管网和用户管道阻塞,不经过滤或二次沉积不能正常运用,长时刻涌砂会使水井沉积井段过早沉满,阻塞筛管和加快磨损腐蚀,结尾致使出水量减小,很多涌砂和水井作废。
 1.水井涌砂成因
1.1 成井技能与质量疑问致使涌砂
①滤水管用过滤网密度太大,缠丝距离与含水层颗粒匹配不妥;
②砾料与地层颗粒级配比不合理;
③井斜形成填砾厚度不均或“架桥”;
④滤水管直接对准粉砂层;
⑤滤料标准大小不一,不均匀度大于15%,未经挑选投人井内;
⑥冲刷换浆不完全,大粘度和高固相泥浆阻塞含水层,洗井时激烈震动时刻过长,将细砂、粉砂引到滤水漏斗半径周围。
 1.2 井管决裂致使涌砂
井管决裂致使涌砂主要缘由有:
①井管衔接或焊接疑问、腐蚀、水泵磨损或碰井管等缘由致使井管决裂。发生涌沙、回填,决裂严峻时还会出砾料。常见的决裂
处是钢管焊接部位或螺纹衔接处、变径方位、泵头方位和动水位上下方位。通常鄙人管过程中,焊接存在危险时,跟着分量增加拉应
力逐步增大形成井管疲惫损坏,使井管开缝或开裂,一起焊接时发生的应力简单致使应力腐蚀。
②下入井内残次管材,在井内受力后短期开裂。
③下入井内滤水管没有按技能描绘需求,片面追求大指数出水量,筛管圆孔总面积过大,严峻降低了管材强度和抗腐蚀性,管材长
期受力腐蚀及洗井提拉活塞抽吸等致使井管折断错位。
④水泵存在密封危险,长时刻运用呈现密封疑问,高速水流把井管穿透,形成水井涌砂。
1.3 砾料下沉致使涌砂
常见成井技能是投砾和运用笼状管,长时刻抽水砾料会下沉密实,若不采纳周全办法,在围填层内会呈现“空白”段,这样会致使出
浑水或涌沙。
1.4 长时刻强力过量抽水致使涌砂
长时刻强力挖掘、大泵量抽水致使动水位急剧下降,使水井滤水流速超过了答应(临界)流速,扰动了流砂和粉砂层,然后致使涌砂。
2 水井涌砂防止办法
2.1、 钻井时精心施工,合理挑选滤水管,合理挑选砾料直径,保证成井质量。
2.2、成井后运用时间发现水质改变及时修理。
2.3、运用水井时不能使其强行出水(过量提水)。
3.涌砂井管理技能
正确判别涌砂成因及出砂方位。
①知道把握水井原始资料及其时成井状况,知道止水方位及最上层滤水管方位和地层状况,知道井管资料、砾料直径、滤水管类型;
②丈量静、动水位和井内沉渣深度;
③知道泵量、下泵方位及运用过程中异常状况;
④使用井下电视检测来断定涌沙的破漏方位,是静水位至动水位区间井管衔接处,下泵方位、变径方位,仍是过滤器部位。依据井下检测的成果,施行科学合理有用的修理计划。



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一、比重
1、比重跟钻速成反比。比重高,意味着钻井液中固相含量即岩屑和膨润土含量高,钻速会明显降低。比重每增加1%,钻速下降10%。
2、低比重钻井液能降低钻头的磨耗及延长钻头寿命,反之亦然。
3、降低钻井液比重,能减轻和消除钻井液漏失。
4、低比重钻井液有利于岩屑在地面沉淀。
5、适当调整钻井液比重可以平衡地层压力。
6、钻进喷、涌地层,增加比重可以防止井喷井涌。
二、流变性与钻进的关系
钻井液的流变性是指在外力作用下,钻井液流动与其内部结构变形的特征。它包含钻井液表观粘度、塑性粘度、静切力、动切力、触变性、流动指数和稠度系数等参数。
1、与钻头破碎岩石速度的关系。
钻速随粘度的降低而增加,反之亦然,其原因是:
a、泥浆泵功率一定,粘度减少,泵压降低,排量增加,钻头水马力增加,喷射能力增强;
b、喷嘴紊流粘度降低,钻井液的清洗和排屑作用增加;
c、粘度低的钻井液易渗入井底微裂隙,能降低岩屑的压持力和岩石的可钻强度。
2、与悬浮岩屑和携带岩屑的关系。
紊流时的高流速对井壁冲蚀严重,况且,陕北泥浆泵普遍偏小,不可能达到紊流状态。层流使岩屑翻转,并推向井壁,有的在井壁上形成”假泥饼”,有的向下滑落,发生埋钻事故。
因此,提高动塑比τ/μp,使层流变为平板型层流,可实现环空返速在0.5-0.6m/s就可满足携岩的要求,并避免了紊流对井壁的破坏。
3、与井内液柱压力激动的关系
压力激动对钻井是有害的,它与钻井液粘度、切力、触变性成正比。压力激动易引起井漏井塌,因此,在钻遇易漏易塌地层时,一定要控制好钻井液的流变性,在起下钻和开泵的操作上不宜过猛,开泵之前先活动钻具,以防止因为压力激动而引起的各种井下复杂情况。
三、滤失性能
钻井液失水量过大≥10mL/30min,形成的泥皮厚而疏松,对钻井工作有下列影响。
1、使水敏性泥岩、页岩等岩层吸水膨胀、坍塌、缩径;
2、增加起下钻阻力;
3、易发生泥皮卡钻事故;
4、泥皮过厚,环状空间减小,泥包钻头,使起下钻压力激动增大,会导致坍塌和漏失;
5、影响下套管;








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