Sari la conținut

Metode de foraj de puțuri

Există diverse metode de forare a puțurilor care pot fi utilizate, iar cea mai bună opțiune pentru situația dumneavoastră specifică va depinde de condițiile solului și de alți factori. Iată o prezentare generală a celor mai comune metode de forare a puțurilor.

Metoda de foraj rotativ cu aer

Sistemele de găurit cu ciocan rotativ și de foraj cu ciocan în jos sunt similare ca design și funcționalitate, principala diferență fiind sistemul de scară, având acțiunea suplimentară de tăiere a ciocanului acţionat cu aer.

În primul rând, vom profila sistemul rotativ de aer, urmat apoi de ciocanul de jos. Sistemul de foraj rotativ cu aer este conceput în primul rând pentru foraj și formațiuni consolidate, oferind rate bune de penetrare și îndepărtare rapidă a tăierilor. Acest sistem constă de obicei dintr-un burghiu montat pe camion și un vehicul de sprijin separat, care transportă proviziile necesare procesului de foraj, cum ar fi apa din echipamentele de sudare.

Dacă cerințele de cai putere pentru camion sunt similare cu cerințele de cai putere ale burghiului, un motor poate fi utilizat pentru ambele utilizând o cutie de transfer. Echipamentul acestei instalații include un compresor de aer și pompe de apă și noroi pentru a facilita îndepărtarea tăierilor, în funcție de întâlnirea geologică.

Vă rugăm să rețineți, în scopuri demonstrative, nicio carcasă de suprafață nu este utilizată pentru a ilustra mai bine aceste procese. Sistemele de foraj rotativ cu aer pot utiliza o serie de acțiuni de tăiere, zdrobire rotativă, tăiere rotativă sau percuție rotativă. Aici este prezentată acțiunea de zdrobire rotativă. Mediile de spălare utilizate sunt dictate de geologie și opțiunile includ aer singur, aer și apă combinate sau cu adăugarea de spumă de foraj și polimeri pentru a îmbunătăți și mai mult îndepărtarea tăierilor.

Primul aer singur. Vă rugăm să rețineți calitatea butașilor. Sunt o mostră reprezentativă foarte curată a formațiunii. Se adaugă apă pentru a spori capacitatea aerului de a îndepărta butașii. Utilizarea rezervelor camionului de aprovizionare și a unui sistem de circulație directă. Apa este pompată de pompa de injecție din camion în jos prin gaură, prin garnitura de foraj și în sus în spațiul inelar dintre sită și foraj. Îndepărtarea butașilor dintr-o gaură și pe terenul adiacent.

Observați cum s-a schimbat calitatea butașilor. Adăugarea de apă a mascat butașii, făcând mai dificilă identificarea formațiunilor și înregistrarea lor cu acuratețe.

La apă poate fi adăugată spumă de foraj, ceea ce ajută la umplerea golurilor și la suspendarea tăierilor în spațiul inelar. Operatorii trebuie să amestece cu atenție pentru a se asigura că acțiunea de spumare are loc în gura de foraj, spre deosebire de rezervorul de amestecare. Îndrumările și recomandările producătorului trebuie urmate îndeaproape pentru a asigura performanță și siguranță optime atunci când utilizați aceste produse. Spuma umple spațiul inelar, îmbunătățind și mai mult îndepărtarea butașilor. Odată ce spuma s-a disipat, puteți vedea clar din nou butașii.

Secțiunile șirului de foraj sunt filetate împreună pentru a permite avansarea forajului.

Ratele de penetrare sunt dictate de geologie. Pentru materialul consolidat, ratele lente de penetrare necesită viteze mici de rotație și volume mai mici de medii de spălare. Pe măsură ce materialul devine mai puțin consolidat, vitezele de rotație și ratele de penetrare cresc la fel ca și cerințele asupra mediului de spălare.

Garnitura de foraj este apoi declanșată din gaură pentru a facilita instalarea carcasei.

Prin utilizarea unui stabilizator de nervuri pe garnitura de foraj, gaura rezultată este netedă, dreaptă și adevărată. Cel mai bine facilitează operațiunile de chituire pentru a le urma.

Pașii implicați în instalarea carcasei pot include sudarea inițială a unui sabot de carcasă pe prima secțiune a conductei. Acest pantof protejează capătul carcasei în timpul construcției găurii și permite ca carcasa să fie așezată corect cu piatra. Pantoful trebuie sudat pentru a asigura o etanșare etanșă în jurul țevii. Trebuie avut grijă să colectați. capete de tijă de sudură uzate.

Secțiunile suplimentare ale carcasei pot necesita sudarea centralizatoarelor pe carcasă pentru a ajuta la plasarea uniformă a solului conform regulamentului 903. Un elevator de carcasă este fixat la un capăt al carcasei și este ridicat în aer și în poziție, în siguranță și în siguranță.

Doi tehnicieni sunt necesari pentru a instala în siguranță carcasa, deoarece o persoană operează palanul, în timp ce cealaltă asistă folosind o frânghie. Secțiunile suplimentare sunt sudate sau filetate împreună pe măsură ce are loc instalarea carcasei.

Chituirea are loc pentru a umple spațiul inelar dintre foraj și carcasă, conform celor mai bune practici de management și regulamentului 903.

Metoda de găurire a instrumentului de cablu

Metoda de percuție de găurire, unealtă cu cablu, burghie, sputter sau baterii la care se face referire uneori, este una dintre cele mai vechi acțiuni de tăiere utilizate în industria de foraj. Dezvoltat în China cu peste 4.000 de ani în urmă, instrumentul de cablu este încercat și adevărat, responsabil pentru milioane de puțuri de succes din întreaga lume. Acest sistem este folosit și astăzi datorită propriilor avantaje unice, care includ operarea unei singure persoane, costul redus al echipamentului în comparație cu alte sisteme. Design simplu, robust, care necesită întreținere minimă. Cerințele reduse de putere ale acestei instalații și, în cele din urmă, uneltele cu cablu s-au dovedit a fi practic indestructibile. Aceste mașini sunt utilizate în principal astăzi pentru forarea în materiale neconsolidate și formațiuni de rocă moale, unde sunt necesare puțuri de adâncime relativ mică de aproximativ 100 de picioare sau mai puțin. Ratele lente de penetrare sunt caracteristice acestui sistem de foraj.

Echipamentele de sprijin necesare pentru acest proces de foraj sunt de bază, un camion mic cu echipament de sudură, torțe și o cantitate mică de apă de completare. Un motor de punte montat separat alimentează instalația. Instrumentul cu cablu utilizează acțiunea de tăiere cu percuție, utilizând o sfoară reală de 1.200 de lire sterline și, de obicei, un buton din carbură. Acest burghiu urcă și coboară o dată pe secundă, efectuând patru funcții importante de găurire simultan, pătrunzând materialul de sub burghiu, alezând părțile laterale ale găurii, zdrobind geologia în particule fine și amestecând aceste tăieturi cu apă.

Acțiunea de foraj în combinație cu aproximativ cinci galoane de apă introdusă se amestecă cu butașii, care necesită curățarea după aproximativ patru picioare de foraj. Acest sistem de spălare necesită ca șirul de foraj să fie declanșat din gaură, iar dispozitivul de evacuare să fie declanșat în gaură. Bailer-ul este pur și simplu un tub tubular cu o supapă de reținere pe fund, care se umple cu amestecul de șlam de tăiere. Acțiunea supapei de săgeți permite dispozitivului să colecteze tăieturi în scopuri de identificare și înregistrare, conform regulamentului 9903, precum și să îndepărteze tăieturile acumulate prin aruncarea lor în spa cu noroi. Bailer-ul este, de asemenea, util pentru măsurarea ratelor și nivelurilor aproximative de pompare a apei în orice moment în timpul construcției puțului. Taierile din gaura de foraj sunt de obicei bine amestecate si de dimensiuni reduse, reprezentand o acumulare a formatiunilor intalnite de la ultima cautare.

Forătorii cu scule cu cablu au dezvoltat capacitatea de a interpreta simțirea șirului de foraj pentru a îmbunătăți precizia buștenilor de puț și în identificarea acviferelor. Procesul de găurire a sculei cu cablu constă, de obicei, în găurire, îndepărtarea tăierilor, identificarea geologiei, monitorizarea fluxului de apă, dacă este prezent, și apoi avansarea carcasei. Există două metode de avansare a carcasei, capacul unității și blocurile de antrenare. Capacul de antrenare este folosit în principal de operatorii de scule de cablu până când se întâlnește o frecare crescută.

Blocurile de antrenare care permit transferul mai multor energie, pentru a ajuta la coborarea carcasei. Avansarea tubului continuă în situații supraîncărcate până când se întâlnește un acvifer adecvat sau până când tubul este așezat ferm în roca de bază, după care tubul nu mai este necesar deoarece geologia în sine sau roca stabilizează gaura. Tamburul mare de taur prezentat aici susține cablul, care, la rândul său, susține fluxul de foraj. Viteza cu care se rotește aici este tipică pentru avansarea găurii în materialul neconsolidat. În mod ideal, carcasa este adăugată în secțiuni de 10 picioare pentru a îmbunătăți eficiența. Secțiunile suplimentare ale carcasei sunt de obicei sudate, asigurând o etanșare etanșă conform regulamentului 903. Spațiul inelar dintre carcasa de lucru a carcasei permanente este de obicei chituit după construcția forajului.

Metoda de foraj cu circulație inversă

Sistemul de foraj cu circulație inversă este destul de diferit de oricare dintre celelalte sisteme profilate prin faptul că este o platformă foarte mare care necesită o amprentă mare atât pentru platforma în sine, cât și pentru groapa de decantare săpată de mașină.

Aceste platforme sunt asociate în principal cu forarea puțurilor cu diametru mare în material neconsolidat, cu diametrul de la 24 la 50 inci și până la 1000 de picioare adâncime.

Acțiunile de tăiere utilizate în sistemul de circulație inversă includ tăierea rotativă și acțiunile de strivire rotativă. Arată aici este în acest videoclip tăierea rotativă.

Direcția unică a unui mediu de spălare pe bază de apă este profilată. Acest fluid este trimis în spațiul inelar dintre garnitura de foraj și gaura de foraj, îndepărtând tăieturile din spate pe garnitura de foraj și în groapa de decantare. Această groapă trebuie să fie foarte mare pentru a găzdui o cantitate suficientă de fluid, care este necesară pentru spălarea cantității mari de deșeuri generate la forarea unui foraj cu acest diametru.

Materialul excavat trebuie înlocuit cu fluid. Pe măsură ce forarea continuă, crește și mai mult cantitatea de fluid necesară pentru acest proces de foraj.

În plus față de lichidul de machiaj necesar, o cantitate semnificativă de fluid este deplasată și pierdută în formația originală, deoarece acest sistem nu utilizează de obicei bentonită și, prin urmare, nu etanșează în întregime gaura în timpul forării. În timp ce crește cererea de utilizare a lichidului în timpul construcției găurilor de foraj, acest sistem are avantajul de a reduce timpul de dezvoltare în comparație cu forajul rotativ tradițional cu noroi.

Metoda de foraj cu melc cu cupe

Snecul cu cupe este utilizat în principal pe material neconsolidat, pentru construirea de găuri de foraj cu diametru mare, de la 24 la 48 de inci. Aceste foraje cu diametru mare sunt potrivite în mod ideal pentru zonele care produc puțuri cu randament scăzut în aquitard.

Sistemul de foraj constă dintr-un burghiu montat pe camion cu un motor separat montat pe punte, care trebuie să fie capabil să genereze suficient cuplu pentru a depăși frecarea asociată forării unei găuri cu diametru atât de mare.

Echipamentul de sprijin necesar include un camion de service pentru transportul materialelor de carcasă și de chituire. Sunt necesari doi tehnicieni de foraj pentru a opera sistemul de foraj cu melc cu cupe.

Acțiunea de tăiere este tăierea rotativă. Găleata este rotită și avansată până când este plină de butași, moment în care este împiedicată din gaură, balansată într-o parte și se eliberează o excursie, golind butașii pe pământul adiacent. Rețineți că nu se utilizează medii de spălare, deoarece melcul cupei îndepărtează butașii pe măsură ce are loc pătrunderea găurii. Acest lucru produce butași care sunt curați, demascat și reprezentativi pentru geologie.

Acest burghiu folosește o unitate de masă cu diametru mare pentru a roti cilindrul telescopic, care la rândul său avansează melcul cupei. Ratele de penetrare sunt în general destul de rapide în condiții favorabile. În timpul procesului de forare, gaura poate necesita instalarea unei carcase temporare sau de lucru pentru a stabiliza gaura până când este instalată carcasa permanentă. Forajul continuă prin carcasa de lucru, folosind o găleată mai mică până când este localizat un acvifer adecvat. Cele patru secțiuni telescopice ale barei Kelly permit melcii cupei să foreze până la 100 de picioare în adâncime, fără a utiliza secțiuni suplimentare de bară Kelly.

Următorul pas în acest proces este instalarea carcasei permanente, care poate fi fabricată din beton, oțel galvanizat sau fibră de sticlă. Aici este prezentată instalarea carcasei de beton folosind un centru de plăci. Spațiul inelar dintre carcasă și peretele forajului din zona acviferului este umplut cu material permeabil, cum ar fi pietriș sau piatră spălată. Fântâna este chituită și dezvoltată până la o stare fără nisip, conform Regulamentului 903.

Metoda de foraj în jos

Diferențele dintre sistemul rotativ de aer și acest sistem de foraj sunt în primul rând acțiunea de tăiere și tăieturile rezultate, după cum se arată. Ciocanul de jos folosește acțiunea de tăiere cu percuție rotativă prin utilizarea unui buton. Acest sistem este cel mai potrivit pentru formațiuni bine consolidate, oferind rate excelente de penetrare. Aerul comprimat oferă energia de percuție pentru a alimenta ciocanul. Evacuarea rezultată îndepărtează butașii. Observați calitatea butașilor. Sunt mari, curați și demascați, reprezentanți ai geologiei. Doar apă se adaugă în aer pentru a ajuta atât la îndepărtarea butașilor, cât și la suprimarea prafului. Acest lucru are ca rezultat un acvifer, care necesită timp minim pentru a se dezvolta.

Exemplul din videoclip (0:51) utilizează o linie de cretă pentru a arăta corelația dintre ratele de penetrare și rotația șirului de foraj. Acest exemplu este relevant doar pentru un diametru de găuri de șase inci. Prima rotație prea lentă pentru geologie este reprezentată de spațiul larg dintre liniile de cretă. În continuare, este viteza de rotație corectă, așa cum se arată prin distanța de aproximativ trei opt inci între liniile de cretă. În cele din urmă, este afișată viteza de rotație excesivă, așa cum se observă prin distanța minimă dintre liniile de cretă.

Metoda de foraj rotativ cu noroi

Bună, acesta este Florin Tomescu, aici cu un alt videoclip în Foram-puturi. Sunt un hidrogeolog din Bucuresti și, de asemenea, un forator de puțuri autorizat. Și multe dintre atelierele pe care le-am susținut despre diferite tehnici de găurire și am vorbit anterior în această serie de videoclipuri despre găurirea rotativă duală. Există o mulțime de tipuri diferite. Dar alte două tipuri standard care sunt destul de universale sunt găurirea rotativă directă. Există rotație directă a noroiului și rotație directă a aerului. Oh, vreau să vă arăt câteva dintre diapozitive aici. Voi împărtăși ecranul meu, vă voi arăta câteva informații pe care apoi le putem lua în considerare.

În primul rând, cu forarea rotativă a noroiului, desigur, are avantaje și dezavantaje, la fel ca toate tipurile de foraj. Deci, avantajul este că, în timp ce forăm, menținem forajul plin până la refuz, plin până la suprafața terenului, cu fluid de foraj, numit și noroi de foraj. Deci ce face asta? Asta stabilizează forajul. Îl împiedică să cedeze asupra noastră, chiar dacă este material liber, neconsolidat. Și putem ajusta proprietățile acestui fluid de foraj pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Și asta înseamnă, de asemenea, că vom colecta tăieturi bune și fiabile și alte date din foraj pe măsură ce mergem. Asta este important.

Și putem rezolva problemele cu, așa cum am spus, fluidul de foraj ajustat. Dacă avem argile umflate, dacă ne-am pierdut circulația acolo unde fluidul nostru de foraj se infiltrează într-o formațiune poroasă. Dacă avem foraj greu și toate aceste lucruri diferite, dacă există proprietăți diferite în formațiune, care vor exista, putem doar să schimbăm fluidul de foraj pentru a le rezolva.

Deci care sunt dezavantajele? Dezavantajul este că aceste fluide de foraj nu sunt oferite gratuit, costă niște bani. Deci, atâta timp cât ne putem descurca, costul total nu va fi exorbitant, dar este un cost suplimentar, deoarece este un material consumabil de care avem nevoie în timpul forajului în rotativ de noroi. Și celălalt lucru este că nu putem spune unde se află pânza freatică pentru că forajul este plin până la refuz, nu până când nu vom finaliza și izola o porțiune a acviferului de suprafața terenului.

Deci e în regulă. Iată un desen animat cu circulația fluidului de foraj. Deci, puteți vedea că avem o pompă de noroi afișată pe spatele acestui camion și, desigur, culorile stupide de pe camion sunt doar pentru a putea evidenția diferite părți ale platformei. Nu cred că cineva ar picta vreodată o instalație ca asta. Dar putem trage noroiul de foraj în sus prin pompa de noroi, în sus prin conducta suport, furtunul Kelly și în jos până la burghiu. Și apoi, pe măsură ce circulă prin gaura de foraj în afara țevii de foraj, va transporta cu ea tăieturile care pot fi depuse în acea groapă de noroi.

Acum groapa de noroi poate fi sub pământ, așa cum se arată, sau poate fi deasupra solului. Oricum, este aceeași diferență. Deci, asta înseamnă că ne putem controla proprietățile și ne putem colecta butașii și că avem cu adevărat o mulțime de informații bune pe măsură ce mergem. Deci, cea mai mare parte a acestui lucru este fluidul de foraj, fiind capabil să îl controleze și să îl schimbe.

Deci, să luăm în considerare ce face fluidul de foraj. Dacă ne uităm de aproape, există, la nivel microscopic, o grămadă de trombocite care sunt ca niște foi mici de hârtie, care sunt argila bentonită. Nu au forma unei mingi mici, ci au forma unei mici foaie de hârtie. Și așa că, dacă sunt dispersate, plutesc în amestecul fluid, în apă și există puțină sodă și lucruri de genul ăsta amestecate acolo cu alte substanțe chimice poate.

Dar atunci când floculează, se lipesc împreună. Și asta înseamnă că grosimea, vâscozitatea fluidului de foraj poate fi mai mare, chiar dacă nu am adăugat bentonită suplimentară, asta a costat ceva bani. Deci asta înseamnă că putem scoate mai bine tăieturile din foraj și lucruri de genul ăsta. Deci, atunci când auziți oameni vorbind despre beneficiile floculării fluidului de foraj, despre asta vorbim. Avea proprietatea de a-l putea ridica, astfel încât la aceeași viteză de foraj putem transporta mai multe decupaje din foraj, ceea ce vrem să facem.

Celălalt lucru care se întâmplă cu fluidul de foraj este o parte din apa care se scurge din noroiul de foraj și lasă în urmă aceste părți de argilă lipite de peretele găurii de foraj și așa formăm o turtă de perete. Ceea ce ne place este să avem puțină apă, să nu curgă prea mult la formarea lor și să facem o prăjitură de perete relativ subțire și tare. Dacă avem o prăjitură subțire, tare, va fi foarte stabilă și ușor de îndepărtat mai târziu, când vom dezvolta puțul și îl vom finaliza. Dacă este o prăjitură groasă și pufoasă, este invers. Nu va fi la fel de stabil și va fi mai dificil de îndepărtat.

Deci aceasta este o proprietate a noroiului de foraj, nu o proprietate a formațiunii, așa că o putem controla. Și deci este unul dintre lucrurile pe care le măsurăm, unul dintre multele lucruri. Și am fotografii cu modul în care măsurăm lucrurile. În stânga sus este o cântar de noroi, așa că doar măsuram greutatea noroiului de foraj. De obicei, desigur, apa cântărește aproximativ 8,3 lire pe galon. Noroiul de foraj ar putea cântări 8,8, poate nouă lire pe galon. Dar dacă ajungem foarte greu, cum ar fi 9,4, 9,5 lire sterline pe galon, cu excepția cazului în care intenționăm asta, și uneori suntem, dar dacă nu intenționăm asta, înseamnă că ceea ce facem este recircularea solidelor. Solide fine care sunt nămolurile și argilele native din formațiune și nu le îndepărtăm pe măsură ce recirculăm și recirculăm acest fluid de foraj.

Este rău pentru că asta înseamnă că tortul nostru de perete, în primul rând, nu va deveni atât de subțire și tare pe cât ne-am dori. Pentru a măsura acea cantitate de apă care iese, numită filtrat sau pierdere de apă, asta este ceea ce este afișat în dispozitivul din centru acolo, cu rama verde. Aceasta este o presă cu filtru, așa că doar măsurăm cum răspunde fluidul de foraj. Și apoi în dreapta, o vedeți pe domnișoara cu o pâlnie de mlaștină care măsoară vâscozitatea sau grosimea fluidului de foraj.

Așa că inginerul de noroi poate veni la locul de foraj, așa cum vedeți în stânga jos, cu o camionetă sau un fel de vehicul pentru a verifica toate aceste lucruri și altele. Pe lângă greutate și vâscozitate, inginerul noroiului poate analiza proprietățile chimice, cum ar fi pH-ul, poate conținutul de calciu, conținutul de clorură, lucruri de genul ăsta. Au dispozitive de titrare și astfel pot măsura aceste lucruri. Ei pot măsura reologia, proprietățile de curgere numite vâscozitate plastică, punctul de curgere, rezistența gelului, lucruri de genul ăsta. Deci, există o mulțime de lucruri care sunt cam exotice, dar inginerul de noroi poate spune tuturor oamenilor și părților implicate dacă aceasta este o problemă sau nu.

Și apoi filtratul, asta este ceea ce măsurăm cu filtrul presă din mijlocul ecranului. Iar conținutul de solide poate fi măsurat direct cu un mic con Imhoff, dar este reflectat și de cât de greu este noroiul de foraj. Deci toate aceste lucruri sunt bune, asta înseamnă că avem control într-o oarecare măsură, pe măsură ce interacționăm cu mama natură în timp ce forăm fântâna. Și acesta este un lucru bun, deci acesta este un bun… De aceea, rotația directă a noroiului este o abordare foarte frecvent utilizată și are foarte mult succes.

Dar există și alte alternative cu aproape aceeași instalație de foraj, cum ar fi rotația directă a aerului. Ce se întâmplă dacă forăm într-un loc unde vrem… Vom avea un foraj stabil, indiferent dacă avem sau nu fluid de foraj, și am dori să oferim avantajele rotativei cu aer. Deci, cu aer rotativ, avem o rată de penetrare foarte rapidă în comparație cu alte tipuri de foraj și avem timp de fund în sus rapid.

Deci asta înseamnă, pentru geolog, că atunci când forăm tăieturi la o mie de picioare de exemplu, acestea vor ajunge la suprafața terenului aproape imediat, foarte repede. Așa că nu trebuie să ne întrebăm cât timp va dura sau să calculăm cât timp va dura fluidul de foraj pentru a le aduce la suprafață. Acest lucru se întâmplă foarte repede cu aerul comprimat. Și putem identifica unde se află pânza freatică în timp ce forăm, nu putem face asta cu rotația de noroi, dar o putem face rotativă cu aer.

Și, bineînțeles, tortul de perete în acest caz, este într-adevăr acolo doar din cauza unor săpun și din cauza formațiunilor naturale, nu din cauza vreunui material introdus. Și deci este subțire și practic minim. Deci, dezavantajele, vă voi arăta într-un desen animat care urmează de ce nu este fezabil în unele formațiuni neconsolidate sau instabile. Trebuie să trecem la noroi în unele cazuri. Sau dacă forajul face apă mai repede decât o poate îndepărta compresorul de aer, ei bine, atunci împiedică bitul să se întoarcă în mod adecvat pe acea rocă de formare. Și așa face o problemă numită înghețare a apei sau bit inundat în cazul în care avem prea multă apă care intră. O problemă bună de a avea, dar poate fi o limitare pentru acest tip de foraj.

Deci, iată cum arată desenul animat. Foarte asemănător cu instalația rotativă de noroi pe care ai observat-o, cu excepția faptului că în loc să fie… Odată ce etichetăm lucrurile sunt puțin diferite. Acest dispozitiv maro de pe spatele instalației noastre de foraj este acum un compresor de aer în loc de o pompă de noroi. Așa că suflam aer comprimat prin țeava noastră stand și furtunul Kelly, direct în jos pentru a îndepărta butașii. Și au apărut și acum, în loc să numim linia noastră de descărcare o linie de flux, o redenumim pur și simplu drept linia blewie.

Așadar, observați că forajul nu este plin de fluid la suprafața terenului. Aceasta este pânza freatică undeva aici jos. Și așa putem umple asta cu spumă, dar nu putem umple cu apă pentru că forăm cu aer comprimat. Deci, asta înseamnă că, dacă forajul superior dorește să se prăbușească în noi, atunci ar putea fi necesar să trecem la noroi. Dar există o serie de lucruri pe care le putem face pentru a stabiliza, în general, gaura de foraj în timp ce forăm, și este o modalitate bună și eficientă. Și, bineînțeles, arăt un desen animat cu burghiu tricon rotativ pe partea de jos, dar putem folosi și un ciocan de fund și să avem o găurire de tip ciocan pneumatic, care într-o formație tare sau fragilă este cu adevărat eficientă.

Deci, iată ce putem face. Putem adăuga apă, doar puțină ceață, iar asta va menține praful.

Suna Acum 0768 622 229