Гидрогеологическое бурение
Способы проходки гидрогеологических скважин, их конструкция, состав наблюдений непосредственно при бурении, помимо строения гидрогеологического разреза, в решающей степени определяются их назначением.
По целевому назначению могут быть выделены следующие основные категории гидрогеологических скважин; 1) картировочные (поисково-картировочные), 2) разведочные, 3) разведочно-эксплуатационные, 4) эксплуатационные, 5) опытные, 6) наблюдательные, 7) режимные.
Картировочные скважины являются основным наиболее массовым видом скважин, бурение которых осуществляется непосредственно в процессе гидрогеологической съемки. В случае если перед съемочными работами ставится задача поиска месторождений подземных вод (см. гл. 16), скважины этой категории рассматриваются как поисково-картировочные.
Основными задачами картировочных скважин является изучение гидрогеологического разреза территории до глубин, определяемых проектным заданием (как правило, до 100—150 м), с выделением водоносных и слабопроницаемых элементов разреза и раздельное опробование всех водоносных горизонтов, вскрытых при бурении. Расчленение разреза осуществляется по керну или шламу, а также с использованием методов каротажа. Вскрытие водоносного горизонта фиксируется по литологическому составу горных пород, появлению воды и изменению уровня, температуры или плотности промывочной жидкости. Раздельное (при изоляции смежных водоносных горизонтов) опробование включает: определение установившегося уровня воды, измерение температуры, отбор пробы на химический анализ, проведение пробной откачки (налива или нагнетания).
Разведочные скважины, бурение которых осуществляется на разных стадиях разведки месторождений подземных вод, как правило, ориентированы на изучение конкретного водоносного горизонта (горизонтов), предполагаемая перспективность которого для дальнейшего использования, глубина залегания и другие факторы установлены на стадии поисков. Конструкция скважины должна обеспечивать надежную изоляцию изучаемого интервала от смежных водоносных горизонтов разреза и возможность проведения необходимого комплекса его испытаний (опытные откачки, наливы или нагнетания, отбор проб горных пород, воды и газа, проведение термометрии, расходометрии и др.). В том случае, если после проведения комплекса разведочных испытаний, скважину планируется передать в эксплуатацию — категория разведочно-эксплуатационных скважин — к ее конструкции предъявляются соответствующие требования.
Эксплуатационные скважины всегда бурятся на продуктивный водоносный горизонт, разведочные исследования которого в необходимом объеме выполнены на предыдущих стадиях. В связи с этим конструкция скважин должна обеспечивать только их нормальную многолетнюю эксплуатацию с проектными величинами дебита и сохранением соответствующего состава и качества воды. Это определяет выбор конструкции фильтра, обеспечивающего удовлетворительную связь скважины с эксплуатируемым водоносным горизонтом, и диаметра скважины, достаточного для установки водоподъемного устройства соответствующего типа. Необходимость сохранения состава и качества воды в большинстве случаев требует надежной изоляции эксплуатируемого интервала от смежных водоносных горизонтов разреза (наиболее часто от вышележащих, вскрытых при бурении).
В качестве опытных используются как скважины, специально пробуренные только для проведения опытных работ (фильтрационных, миграционных и др.), так и скважины других категорий (разведочные, разведочно-эксплуатационные, при соответствующим оборудовании — картировочные). Конструкция опытных скважин во всех случаях должна обеспечить выполнение полного комплекса опробований и испытаний, предусмотренных проектным заданием.
Наблюдательные скважины оборудуются в комплексе с опытными (кусты скважин) для фиксирования изменений характеристик подземных вод (уровни, минерализация и др.), проявляющихся при проведении опытных работ, на различных направлениях и расстояниях от опытной скважины, определяемых расчетным путем, или в смежных водоносных горизонтах (при исследовании взаимодействия ярусно залегающих горизонтов). Наблюдательные скважины в большинстве случаев проходятся малыми диаметрами и имеют простую конструкцию, поскольку в них чаще всего производятся только замеры уровней и отбор проб воды на анализ. Однако в ряде случаев (оценка миграционных параметров в сложных условиях) в наблюдательных скважинах также предусматривается проведение комплекса исследований (кавернометрия, расходометрия, каротаж и др.).
Режимные скважины оборудуются для проведения систематических (длительных) наблюдений за изменением характеристик подземных вод во времени (замеры уровней, температуры, отбор проб на химический анализ). Скважины этой категории могут оборудоваться специально, но чаще для организации режимных наблюдений (после выполнения соответствующего комплекса работ) используются картировочные, опытные или разведочные скважины.
В зависимости от геолого-гидрогеологических условий разреза, назначения и проектной конструкции при проходке гидрогеологических скважин применяются различные способы бурения (Климентов, Кононов, 1989; Авдонин, 1994).
Проходка картировочных, поисково-картировочных, опытных и наблюдательных скважин глубиной до 100—150 м с начальным диаметром до 200 мм осуществляется чаще всего вращательным способом с кольцевым забоем (колонковое бурение с извлечением керна) с промывкой водой, слабоглинистым аэрированным раствором или продувкой воздухом.
Применение при проходке гидрогеологических скважин тяжелых глинистых растворов нежелательно, поскольку образование на стенках скважины глинистой корки и фильтрация глинистого раствора в ирискважинную зону требуют проведения специальных мероприятий по разглинизации скважины, без чего практически невозможно удовлетворительное опробование водоносных горизонтов.
В сложных и слабоизученных гидрогеологических условиях (частое переслаивание водоносных и слабопроницаемых пород, слабая водообильность, валунно-галечниковые отложения и др.) проходка картировочных и поисково-картировочных скважин осуществляется ударно-канатным способом.
Бурение разведочных и эксплуатационных (разведочно-эксплуатационных) скважин с большим (до 1000 мм) начальным
диаметром обычно осуществляется ударно-канатным или ударновращательным способом. Во многих случаях используется комбинированный способ, при котором верхняя часть разреза проходится вращательным способом, а эксплуатационный интервал (водоносный горизонт) — ударным.
При бурении глубоких разведочных и эксплуатационных скважин (главным образом на водоносные горизонты промышленных и лечебных минеральных вод) наиболее часто применяются роторный и турбинный способы бурения (Авдонин, 1994).
Как было сказано выше, конструкция гидрогеологических скважин определяется строением геолого-гидрогеологического разреза и целевым назначением скважины. Основными элементами конструкции гидрогеологических скважин (во всех случаях) являются: эксплуатационная (водоподъемная) колонна необходимого диаметра, фильтр (фильтровая колонна с отстойником), элементы конструкции, обеспечивающие изоляцию опробуемого интервала (водоносного горизонта) от смежных водоносных горизонтов разреза (рис. 18.1).
Рис. 18.1. Принципиальная конструкция гидрогеологических скважин (Полевые методы..., 2000): а — с фильтровой колонной, выведенной на устье: б — с фильтром “впотай”; в — бег фильтра. 1 — кондуктор; 2 — затрубная цементация: 3 — эксплуатационная колонна; 4 — затрубно-межтрубная цементация; 5 — сальник (тампон); 6 — фильтр; 7 — глухие надфильтровые трубы; 8 — отстойник
а б в
Диаметр эксплуатационной колонны, который исходя из геологического разреза определяет начальный диаметр проходки скважины, должен обеспечить возможность использования испытательного (расходомеры, испытатели пластов, пробоотборники и др.) и водоподъемного оборудования, предусмотренного техническим проектом.
Фильтры гидрогеологических скважин выполняют две основные функции: I) предохраняют стенки испытуемого интервала от обрушения; 2) обеспечивают хорошую гидравлическую связь водоносного горизонта со столбом воды в скважине.
Конструкция фильтра определяется главным образом гранулометрическим составом и состоянием (трещиноватость, закарсто- ванность) пород водоносного горизонта (опробуемого интервала).
Простейшей конструкцией фильтра являются каркасные (дырчатые или щелевые), которые используются в трещиноватых скальных и закарстованных породах, а также в крупнообломочных (галечники) при содержании более мелких фракций менее 50%. В грубо- и крупнозернистых песках применяются каркасно-проволочные фильтры с шагом проволочной обмотки от I до 6 мм. В средне-, мелко-, и тонкозернистых песках используются сетчатые или гравийные фильтры (Авдонин, 1994). Бесфильтровые конструкции скважин используются только в устойчивых слаботрещиноватых скальных породах и при эксплуатации водоносных горизонтов, сложенных тонкозернистыми глинистыми песками при наличии устойчивого верхнего водоупора.
Наиболее простым способом изоляции водоносного горизонта от вышележащих интервалов является использование обсадных труб с задавливанием их башмака на глубину нескольких метров в водоупорные породы (глины), перекрывающие водоносный горизонт (рис. 18.1). В случае если перекрывающий водоупор является ненадежным (трещиноватые или песчанистые глины, скальные породы и др.), на забое скважины создается глинистый тампон, или цементируется башмак обсадной трубы. При дальнейшей проходке скважины глинистая или цементная пробка внутри обсадной трубы разбуривается.
Для более надежной изоляции производится сплошная затруб- ная цементация всей колонны обсадных труб от башмака до устья скважины (или на определенную высоту), или так называемая манжетная цементация, при которой цементируются отдельные участки затрубного пространства. При испытании глубоких гидрогеологических скважин в сложных условиях (частое переслаивание водоносных и слабопроницаемых пород и др.) в отдельных случаях производится сплошная цементация затрубного простран
ства (от забоя до устья скважины) с последующим вскрытием водоносных горизонтов (интервалов опробования) прострелом специальными перфораторами.
При необходимости раздельного опробования нескольких водоносных горизонтов (интервалов), вскрытых скважиной, может производиться испытание по схемам “сверху вниз” или “снизу вверх", при применении которых различными способами осуществляется последовательная изоляция уже опробованных интервалов. При этом для временной изоляции выделяемых интервалов широко используются различные сальники и тампоны (пакеры) нажимного или пневматического действия, которые извлекаются из скважины после проведения испытаний. При необходимости пакеры устанавливаются выше или ниже испытуемого интервала или изолируют его с двух сторон (сверху и снизу) (Климентов, Кононов, 1989)I.
- Глава 1
- Единство природных вод Земли
- Поверхностная часть гидросферы.
- Глава 2
- Виды воды в горных породах
- Строение подземной гидросферы (гидрогеосферы)
- Глава 2. Состав и строение подземной гидросферы
- Глава 3
- Скважность (пустотность) горных пород
- Влажность и влагоемкость
- Проницаемость
- Глава 4
- Вода как химическое вещество (строение молекулы, структура, свойства, изотопный состав)
- Физические свойства подземных вод
- Состав подземных вод
- Факторы и процессы формирования химического состава подземных вод
- Глава 5
- Фильтрационный поток
- Закон Дарси
- Режим и баланс подземных вод
- Глава 5. Динамика и режим подземных вод -|27
- Глава 6
- Глава 7
- Воды зоны аэрации
- Грунтовые воды
- 7.2.1. Питание и разгрузка грунтовых вод
- Режим и баланс грунтовых вод
- Формирование химического состава
- Зональность грунтовых вод
- Глава 7. Грунтовые воды и воды зоны аэрации q3
- Глава 8 межпластовые воды
- Глава 9
- Трещинные воды
- Трещинно-карстовые воды
- Глава 10
- Глава 10. Артезианские бассейны платформенного типа 259
- Глава 11
- Гидрогеологические массивы
- Гидрогеология складчатых областей
- Артезианские бассейны межгорного типа
- 272 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Адартезианские бассейны
- Вулканогенные массивы
- Глава 12
- Глава 12. Подземные воды области распространения... (криолитозоны) 289
- Основные типы подземных вод области распространения ммп
- 12.2. Криогенное преобразование гидрогеологических структур
- Глава 13
- Режим и баланс грунтовых вод
- 318 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Формирование химического состава подземных вод
- Глава 14
- Глава 15
- Лечебные минеральные воды
- Промышленные воды
- Теплоэнергетические воды
- Глава 16 охрана подземных вод
- Охрана подземных вод от истощения
- Охрана и защита подземных вод от загрязнения
- Глава 17
- Глава 18
- Гидрогеологическое бурение
- Опытно-фильтрационные работы
- Гидрогеологический мониторинг
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Часть II