02在射孔井中,井筒仅通过炮眼与周围地层相互作用。
03本文介绍在立井井筒施工中质量控制方面的一些情况。
04热流体循环将提高井筒中的温度水平并改善原油的流动性。
05铣刀或类似的切割工具必须与落鱼的材料和井筒条件相适应。
06屯留煤矿副井井筒表土段采用普通法施工,利用井外降水井疏干降水.
07井筒热流体循环是适用于开采高凝固点、高粘度原油的一种实用技术。
08分析减少井筒热损失的途径,提出采用泡沫水泥固井的井筒保温措施。
09此外,井筒环空压力也随着地层水侵入量的增加而增大,但增幅不明显。
10利用铣刀或类似的井下工具从位于井筒中的设备或工具上切割材料并将其去除。
11利用研制的井筒携砂实验装置,模拟了一定砂粒配比下不同井型中的携砂情况。
12分析了巨野煤田地质、水文特点,讨论了表土段井筒施工的各种现有方法的优缺点。
13针对煤矿立井井筒深厚表土层的支护,提出了采用双层钢板高强混凝土复合井壁结构。
14孟津煤矿风井井筒穿越四层砂岩含水层,裂隙比较发育,施工后井壁出现渗漏水现象。
15沉井井筒内水下开挖岩石技术难度大,既要保护井筒不受损伤,又要达到岩石破碎效果。
16本文根据达尔西地下水渗透定律,推导出了在不同含水层斜井井筒涌水量计算的理论公式。
17基于质量、动量和能量守恒定律及井筒径向传热理论建立了流体压力、温度分布预测数学模型。
18建立了高温高压油气井测试、采油等作业中因井筒温度发生变化导致的套管附加载荷计算模型。
19铜绿山古矿井采用符合力学原理的木框架支护技术,框外用木棍、木板作护壁,组成完整安全的井筒.
20立井井筒非采动破坏是一种特殊类型的工程地质灾害,是人类采矿活动和地质环境相互作用的结果。
21由此得到了考虑井筒压降时各种情况下分支井汇流特性及产能预测模型,并研制了相应的计算机软件。
22在井筒的几何尺寸及温度变化值确定的情况下,冻结立井随着表土段深度的增加,破裂的可能性在随之增大。
23介绍济西煤矿主井筒冻结法施工情况,为安全顺利通过深厚黏土层,采取了相应的对策措施,取得了较好效果。
24通过对淮北海孜矿第四系底部含水层向矿井泄水的模型模拟研究,探讨了深厚表土层建井(井筒)的渗透稳定性。
252, 井筒保温管技术的应用,阻止式隔绝了热交换的发生,经济、有效,在渤海稠油井测试中取得了满意的作业效果。
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