按关键词阅读: 评价 技术规程 资源 地热 DB12T664
5.6.4.3 非稳定流观测时间为开泵后第 1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、 100、120min , 之后每隔 30min 观测一次 。
5.6.4.4 大降压试验停泵后立即观测 。
27、恢复水位 , 当恢复水位出现峰值(热水头)后 , 按非稳定流间隔 时间观测 , ht 曲线出现拐点后 , 再观测 35 个数据 , 持续时间不少于 6h , 要求水位和液面温度同步 监测 。
5.6.5 回灌试验数据观测要求 5.6.5.1 每一组试验观测时间间隔为回灌开始后第 5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、 120min , 之后每 30min 观测一次 。
5.6.5.2 观测项目水位、液面温度、流量以及过滤器、排气装置的进口与出口压力 , 要求抽水井和回 灌井同步进行 。
5.6.6 产能测试资料整理 5.6.6.1 产能试验现场应做好试验原始数据记录工作 , 并在试验现场绘制必要的草图(如。
28、Qsw、 swlgt、sw t 曲线) , 判断是否存在管道流和降压反曲线 , 及时调整地热井采、灌方案 。
同时也可 发现试验过程中出现的问题 , 做到现场及时纠正或补做试验 。
5.6.6.2 检查产能测试各种记录表 , 表格见附录 B、附录 C 。
对水位、水量、水温、观测时间等数据 ,要进行审查、校对 , 发现有误可根据情况进行修正 , 誊清一份归档 , 并制成电子版及时录入地热钻井数 据库 。
5.6.6.3 绘制如下降压试验相关曲线图: a) Q、sw、Tt 历时曲线; 6 DB12/T 6442016 b) swlgt 及 sw t 曲线; c) Qf(sw)曲线; d) qf(sw)曲线; e) 计算参数时所需要的其 。
29、它相应曲线 。
6 热储水文地质参数计算方法 6.1 水位校正 6.1.1 将产能测试获得的、不同温度的观测水位统一换算到某一温度下的校正水位 , 消除井筒效应 。
一般按热储平均温度进行校正 。
6.1.2 校正方法 观测水位换算到热储平均温度下的水位校正可采用(1)式进行 。
( 高 h - h ) t 0 . (1) 式中: Ht校正后自然地面起算的热水头埋深(m); H中热储富集段中点垂深(m); 平井筒内水柱平均密度(即热储温度与液面温度的平均值所对应的流体密度)(kg/m3); ht观测水位埋深(m); h0 观测基点距自然地面的高度(m); 高热储温度所对应流体密度(kg/m3) 。
6.1. 。
30、3 静水位埋深 H1 求取方法 降压(回灌)前测得的观测静水位埋深(h1) , 对应的是温度自上而下逐渐增高的液柱 , 须利用(1) 式统一换算成热储平均温度下的液柱 , 此数即为热储平均温度下的静水位埋深(H1) 。
6.1.4 热水头埋深 H0 确定方法 6.1.4.1 用产能测试资料计算法: 用产能测试资料计算有以下两种方法: a) 依据降压试验时 3 次降深测得的稳定动水位 hi和对应的抽水流量 Qi , 通过回归计算得出热水 头埋深 H0 值 。
b) 利用降压资料计算热水头 H0 时 , 应先采用(1)式将观测到的稳定动水位 , 按热储平均温度进 行水位校正 。
6.1.4.2 水位恢复法 大落程降压试验停泵后 。
31、 , 立即观测恢复水位 。
恢复水位出现的峰值即为热水头H0 。
6.1.4.3 降压试验动水位校正 各次降深所取得的观测水位 , 均应采用(1)式按热储平均温度进行水位校正 , 形成温度统一的热 力场才能对比分析 , 方可进行热储温度下的水文地质参数计算 。
7 DB12/T 6442016 6.1.4.4 回灌试验水位校正 回灌试验时 , 回灌井内不同温度下的观测水位统一按GB/T 116152010中第6.1.3条地热资源温度 分级所界定25、采用(1)式进行校正 。
6.2 单位产量计算方法 地热井单位产量q可采用(2)式进行计算求得 。
Q q =. (2)s w 式中: q单位产量(m3/h? m); Q抽水流量 。
32、(m3/h); sW抽水产生的稳定水位降深(稳定动水位埋深hi与热水头埋深H0之差)(m) 。
6.3 稳定流降压试验求参方法 6.3.1 采用承压完整井公式计算热储水文地质参数 。
6.3.2 热储有效厚度(M) 6.3.2.1 确定热储有效厚度(M)应结合地热井地质录井和地球物理测井资料 , 统计具有有效空隙和渗 透性的地层、岩体和构造带的总厚度 。
6.3.2.2 岩溶裂隙型热储有效厚度为以测井结果划分的、 类裂隙厚度之和 。
采取酸洗压裂措施后 其厚度为、类裂隙厚度之和 。
6.3.2.3 孔隙型热储有效厚度的确定应根据测井结果及滤水器(射孔段)位置 , 为滤水器(射孔段) 对应的热储段厚度之和 。
6.3 。
33、.3 单井降压试验求参方法 6.3.3.1 地热井单井稳定流降压试验时 , 采用裘布依 Dupuit 公式(3)及奚哈特 W.Sihardt 影响半径 经验公式(4) , 采用叠代法求取热储渗透系数 K 和降压影响半径 R 。
稿源:(未知)
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标题:DB12T664|DB12T664地热单(对)井资源评价技术规程( 五 )