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        國(guó)內(nèi)井礦鹽鉆井技術(shù)新進(jìn)展

        2019-09-20 11:47:50董正亮劉加杰黃東杰
        鉆探工程 2019年8期
        關(guān)鍵詞:鹽層溶腔鉆遇

        董正亮, 劉加杰, 王 鵬, 黃東杰

        (四川鹽業(yè)地質(zhì)鉆井大隊(duì),四川 自貢 643000)

        0 引言

        井礦鹽是“井鹽”和“礦鹽”的總稱(chēng),為成鹽盆地水鹽體系在適宜的地質(zhì)條件和干旱的氣候條件下,經(jīng)蒸發(fā)濃縮作用形成的鹽類(lèi)礦產(chǎn)資源,前者為富含鈉、鉀、鋰、溴等元素的液體礦產(chǎn),后者為蒸發(fā)結(jié)晶形成的固體礦床(如石鹽、鉀鹽和芒硝等)。井礦鹽埋深差異性較大,根據(jù)成藏條件和區(qū)域特性,從數(shù)十米到5000余米不等,故一般采用鉆井的礦產(chǎn)開(kāi)拓方式。我國(guó)地下天然鹵水的鉆井開(kāi)采歷史悠久,但由于儲(chǔ)量體量和開(kāi)采連續(xù)性等原因,目前我國(guó)井礦鹽資源的開(kāi)發(fā)大多以固體鹽類(lèi)礦床的鉆井水溶開(kāi)采工藝技術(shù)為主。該工藝?yán)勉@井的方法開(kāi)拓地面與地下可溶性鹽類(lèi)礦床的通道,以便于通過(guò)注入溶劑(水)溶解,改變可溶性鹽類(lèi)礦體原位性質(zhì),使其以流體的形式輸送到地面,最終實(shí)現(xiàn)可溶性鹽類(lèi)資源的連續(xù)開(kāi)采[1]。

        我國(guó)井礦鹽鉆井技術(shù)應(yīng)用歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),2000多年前人類(lèi)歷史上最早進(jìn)行的鉆井活動(dòng)就是為了獲取埋藏在地下的鹽鹵水(四川自貢),比國(guó)外最早開(kāi)采鹵水的俄羅斯要早1000多年;120多年前的清光緒年間(約公元1892年),自貢大墳堡鹽礦“發(fā)源井”加深鉆至870.12 m發(fā)現(xiàn)石鹽礦層,并采用“注水溶鹽-提撈采鹵”技術(shù),開(kāi)創(chuàng)了石鹽礦鉆井水溶開(kāi)采之先河。彼時(shí),中國(guó)鉆井技術(shù)及鹽類(lèi)礦床的鉆井水溶開(kāi)采技術(shù)基本上與歐美國(guó)家同步。然而,鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后,這項(xiàng)開(kāi)采技術(shù)逐漸落伍[2]。新中國(guó)成立以來(lái),隨著油鹽鉀(煤)兼探,鹽礦地質(zhì)工作和石油化工戰(zhàn)線尋找油氣和鉀鹽的勘查工作不斷深入,碩果累累,全國(guó)十多個(gè)省(直轄市、自治區(qū))均探獲石鹽礦床,水溶鉆井技術(shù)也獲得長(zhǎng)足進(jìn)步。近20年來(lái),隨著供給端產(chǎn)能擴(kuò)大的需求和定向井/水平井技術(shù)、測(cè)井技術(shù)的發(fā)展,井礦鹽鉆井技術(shù)得以迅速發(fā)展。

        1 井礦鹽資源特點(diǎn)

        井礦鹽作為蒸發(fā)沉積礦床,與石油天然氣、金屬及其他非金屬礦有很大的不同之處:

        (1)資源豐富,分布廣泛。我國(guó)井礦鹽類(lèi)資源豐富,與海鹽和湖鹽構(gòu)成我國(guó)3大原鹽資源,隨著井礦鹽地質(zhì)勘探不斷深入,全國(guó)20余省級(jí)行政區(qū)均已探獲鹽礦資源,其產(chǎn)量提升也極為迅速,超過(guò)了海鹽,躍居為我國(guó)產(chǎn)量最高的原鹽資源[3-6](如圖1所示)。

        注:2009-2014年數(shù)據(jù)來(lái)自文獻(xiàn)[4],2014-2017年數(shù)據(jù)援引自部分網(wǎng)絡(luò)

        圖12009-2017年我國(guó)原鹽各品種產(chǎn)量占比分布情況

        Fig.1Yield distribution of raw salt varieties from2009to2017

        (2)易溶于水,有采空區(qū)。與石油天然氣離散式的孔隙分布不同,井礦鹽一般是連續(xù)的層狀分布,前者在內(nèi)外壓力作用下采出油氣資源后,對(duì)地下壓力系統(tǒng)影響相對(duì)性較小,而后者溶解采出后容易出現(xiàn)采空區(qū)。在井礦鹽鉆進(jìn)過(guò)程中,既要充分考慮鹽巖溶于水對(duì)鉆井液性能的影響,又要考慮選擇合理的井眼軌跡,以便于預(yù)留安全礦柱。

        (3)上溶較快,有側(cè)溶底角。由于鹽類(lèi)礦物溶解后溶液呈濃度垂直梯度分布,即上部濃度低,下部濃度高。由于不飽和程度更低,鹽溶腔上部溶解速率明顯快于側(cè)溶和底溶速率[7],在一般情況下,上溶速率約為側(cè)溶的2倍,約為底溶的10倍左右。鹽類(lèi)礦物在不同方向上溶解速率不同,溶腔呈空心倒錐體狀,在溶腔底部形成側(cè)向安息角,即為側(cè)溶底角。側(cè)溶底角的存在給鹽類(lèi)礦物帶來(lái)了頂板過(guò)早暴露和下部礦物開(kāi)采不充分的弊端。

        (4)層狀分布,埋深不一。我國(guó)鹽層多以單層或多層的形態(tài)分布,只有少數(shù)的以鹽丘的形態(tài)分布,且具有一定流動(dòng)性,因此鹽層礦體大體上呈現(xiàn)厚度不均,或異常加厚,或出現(xiàn)尖滅。由于成藏條件和區(qū)域特性,我國(guó)鹽類(lèi)礦物埋深差異性較大,用于鉆井水溶開(kāi)采的鹽礦最淺僅百余米,如湖北應(yīng)城和云南普洱等地;一般埋藏在1000~3000 m,鮮有超過(guò)3500 m的[8]。

        2 井礦鹽鉆井技術(shù)難點(diǎn)分析

        基于上述井礦鹽資源特點(diǎn),結(jié)合鹽類(lèi)礦床地質(zhì)特點(diǎn)和水溶開(kāi)采工藝特點(diǎn),與石油天然氣鉆井相比,在進(jìn)入礦層前基本相似,進(jìn)入礦層后由于鹽層特殊性,主要存在以下技術(shù)難點(diǎn)。

        2.1 近鹽層漏失

        在上部地層的鉆井過(guò)程中,井礦鹽與其他行業(yè)的鉆井工藝和方法基本相同。當(dāng)臨近鹽層礦體時(shí),卻常常出現(xiàn)漏失,小到不足5 m3/h滲漏,大至失返性漏失,甚至是噴漏同層。此類(lèi)復(fù)雜情況,在地下連通性較好、頂板完整性差的老礦區(qū)表現(xiàn)尤為突出[9]。隨著各大礦區(qū)對(duì)產(chǎn)能提升和綜合效益的要求,在老礦區(qū)新布井位,或通過(guò)多分支井技術(shù)對(duì)老井進(jìn)行“挖潛”,在近鹽層鉆遇漏失層的可能性和復(fù)雜性也大大增加。

        2.2 鹽層精準(zhǔn)定向相對(duì)較大

        井礦鹽在礦層的鉆進(jìn)首先要求根據(jù)鉆井參數(shù)或氯根變化準(zhǔn)確定位鹽層,再根據(jù)相關(guān)地質(zhì)資料,利用定向鉆井技術(shù)使井眼軌跡最大程度地與待開(kāi)采礦層重合,并沿著靶點(diǎn)井的方向推進(jìn),最終與其對(duì)接連通,實(shí)現(xiàn)水平對(duì)接連通采鹵,提高礦層鉆遇率。然而,隨著井礦鹽鉆井向縱深發(fā)展,淺而厚的優(yōu)質(zhì)鹽層越來(lái)越少,埋深較深、厚薄不均或薄互層鹽礦體越來(lái)越成為新的井礦鹽開(kāi)發(fā)資源。這給井礦鹽鉆井,尤其是鹽層識(shí)別、充分鉆遇礦層和井組對(duì)接連通提出了更高的要求。鹽層厚度、鹽層傾角和地層傾角等因素使得鉆井軌跡難以有效與鹽層走向盡可能吻合,礦層鉆遇率難以有效保證,同時(shí)鹽層硬度較軟且溶于水,也給定向鉆井工具面的擺放增加了難度。隨著井礦鹽鉆井效率的提高和鹽礦山產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,對(duì)接井組的建井周期明顯縮短,往往靶點(diǎn)井的溶腔尚未溶解發(fā)育完全,溶腔大小擴(kuò)展有限,就需要對(duì)接連通,給對(duì)接連通提出了更高的要求。

        2.3 鹽層鉆遇情況相對(duì)較復(fù)雜

        石油天然氣鉆井過(guò)程中也常鉆遇鹽系地層(鹽膏層),而且是異常難對(duì)付的一套地層,許多經(jīng)驗(yàn)豐富的鉆井隊(duì)伍“折戟”鹽膏層,如濮陽(yáng)和克深區(qū)塊的鹽系地層。這主要是因?yàn)橛蜌饩@遇鹽系地層一般在4000 m以深,甚至更深,鹽層的塑性表現(xiàn)明顯,容易發(fā)生卡鉆和擠毀套管等事故[10],而鹽井目前鉆井深度鮮有超過(guò)3500 m的超深鹽井。然而鹽井鹽系地層也有其相對(duì)復(fù)雜的情況,因?yàn)閺你@井目的來(lái)講,鹽系地層之于油氣井僅僅需要盡快穿越該地層,而之于鹽井則是目的礦層,而且是要盡可能穿越礦層,耗時(shí)較長(zhǎng),有時(shí)鉆遇老溶腔或鉆至靶點(diǎn)不連通還需要重新定向?qū)鱼@井。長(zhǎng)時(shí)間滯留鹽層鉆進(jìn),給井控、鉆井液體系的穩(wěn)定性、井眼軌跡的規(guī)則性以及鉆具防腐等提出了更高的要求。

        3 井礦鹽鉆井技術(shù)新進(jìn)展

        基于上述技術(shù)難點(diǎn),得益于定向水平井技術(shù)和測(cè)井技術(shù)的高速發(fā)展,通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和吸收,開(kāi)發(fā)出了具有鹽井特色的防碰繞障、多分支井、帶壓鉆進(jìn)和精準(zhǔn)對(duì)接連通等關(guān)鍵應(yīng)用鉆井新技術(shù),形成了“鹽井定向井對(duì)接連通技術(shù)”的核心技術(shù)體系,不僅有效地提升了鉆井速率,還大大縮短了鹽井對(duì)接井組的建井周期。

        3.1 防碰繞障技術(shù)

        通過(guò)布設(shè)加密井或建立新的對(duì)接連通井組等技術(shù)對(duì)老礦山剩余產(chǎn)能進(jìn)行挖掘是各大礦山企業(yè)在應(yīng)對(duì)工業(yè)用地緊張、新礦區(qū)減少的行業(yè)大背景下的一項(xiàng)重要舉措。然而,由于鹽類(lèi)礦床溶于水且層狀連續(xù)分布的特點(diǎn),在老礦區(qū)地下形成較大溶腔,甚至是暗河,這些都是井礦鹽鉆井的“雷區(qū)”,一旦鉆入,就會(huì)面臨惡性漏失,甚至是噴漏同層。因此,在進(jìn)行井眼軌跡設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)采取有效地防碰措施“繞開(kāi)”這些障礙物(鄰井、溶腔或復(fù)雜地層)。

        該技術(shù)最早應(yīng)用于油氣田老礦區(qū)的加密井開(kāi)發(fā)階段,用以解決較小井距下的鄰井防碰問(wèn)題[11]。2005年鄭茂全等在四川長(zhǎng)寧雙河長(zhǎng)5井施工時(shí),在國(guó)內(nèi)首次應(yīng)用繞障技術(shù)實(shí)現(xiàn)在深層巨厚巖鹽層(礦體埋深2500 m左右,巖鹽單層厚度160~370 m)的順利對(duì)接[12]。該礦區(qū)位于四川盆地南緣的長(zhǎng)寧背斜構(gòu)造,礦區(qū)地層傾角大,地質(zhì)情況復(fù)雜,巖鹽礦賦存于震旦系燈影組燈一段第二亞段,是世界上最古老的巖鹽礦床之一。長(zhǎng)5井為一口水平對(duì)接井,要求與637.7 m處的長(zhǎng)1井實(shí)現(xiàn)對(duì)接連通,但需要繞開(kāi)幾乎同在一條直線上的長(zhǎng)3井及其溶腔(如圖2所示)。繞障的方法主要有側(cè)繞和底繞兩種??紤]到從溶腔側(cè)繞長(zhǎng)5井井眼軌跡方位變化大,不利于井眼規(guī)則、圓滑,兼之考慮石鹽底部溶解少的特點(diǎn),故選擇底繞方案。該井在2431 m進(jìn)入石鹽層,并按設(shè)計(jì)完成直井段和增斜井段,并下入?177.8 mm套管于2617.21 m處固井。開(kāi)水泥塞后即開(kāi)始繞障對(duì)接施工,為了實(shí)現(xiàn)井眼從長(zhǎng)3井溶腔下部繞障的預(yù)定方案,自井深2622 m開(kāi)始利用倒樁鉆具組合實(shí)施降斜鉆進(jìn)。降斜至井深2712 m,井斜角將至80.7°,方位穩(wěn)定,降斜率為(-0.13°~-0.3°)/m,然后又增斜至井深2831.26 m,井斜角為94°,降斜率為(0.2°~0.4°)/m,該位置在平面上正處于長(zhǎng)3井溶腔下方,長(zhǎng)3井溶腔底部垂深2518.8 m,繞障井眼在垂深2533.66 m,說(shuō)明井眼已順利繞過(guò)長(zhǎng)3井,繞障水平推進(jìn)段長(zhǎng)209.26 m,滿(mǎn)足到靶點(diǎn)水平段長(zhǎng)度>150 m的技術(shù)要求,繞障成功。

        圖2 三維繞障技術(shù)水平投影示意圖

        3.2 多分支井連通技術(shù)

        多分支井技術(shù)起源于20世紀(jì)50年代蘇聯(lián)的石油鉆井行業(yè),用以增加泄油面積,提高油氣井產(chǎn)能[14]。近年來(lái),隨著薄互層巖鹽礦的開(kāi)發(fā)和老井挖潛技術(shù)的發(fā)展,多分支井技術(shù)被引入到井礦鹽鉆井行業(yè),并迅速成為一種低成本、高收益的鉆井開(kāi)采方法。從鉆井工程的角度來(lái)看,多個(gè)分支共用一個(gè)井口和上部井段,可大大降低鉆井成本,減少土地占用,利于環(huán)境保護(hù);從開(kāi)采鹽巖礦層的角度來(lái)看,有助于制定合理的開(kāi)發(fā)方案,增加井眼與巖鹽礦體的接觸面積,以較低的成本有效開(kāi)發(fā)多產(chǎn)層的巖鹽礦藏[15]。目前,多分支井技術(shù)已廣泛地應(yīng)用于老礦區(qū)的老井挖潛和新礦區(qū)的綜合規(guī)劃利用。

        2016年,四川鹽業(yè)地質(zhì)鉆井大隊(duì)針對(duì)舞陽(yáng)—桐柏隆起區(qū)南端吳城盆地北部構(gòu)造的天然堿礦夾層多、礦層薄的特點(diǎn),利用多分支井技術(shù)實(shí)現(xiàn)多層共采[16](圖3)。該工藝?yán)枚喾种Ь夹g(shù)在水平井A建立3條分支,以“雙連通一對(duì)流”的形式分別開(kāi)采3個(gè)主力產(chǎn)層,可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)礦層的同時(shí)開(kāi)采,減少和優(yōu)化總井組布置,節(jié)省征地費(fèi)用;縮減鉆井施工工序,節(jié)約建井工期進(jìn)度;有效增加鉆遇礦層長(zhǎng)度,提高礦層鉆遇率;注采能力明顯提高。采用此法開(kāi)采后,注采流量約220 m3/h,濃度近60 g/L,注采濃度提高約10%,注采流量增加4倍,折算后相當(dāng)于多增加了一口井的注采能力。

        圖3 多分支井技術(shù)在天然堿多層共采中的應(yīng)用

        3.3 帶壓鉆進(jìn)技術(shù)

        老礦區(qū)在開(kāi)采過(guò)程中,采空區(qū)塌陷等地質(zhì)運(yùn)動(dòng)或壓裂等增產(chǎn)措施,破壞了鹽層頂板的完整度,溶蝕作用促進(jìn)了地下連通性。因此,在老礦區(qū)施工新井眼或進(jìn)行老井挖潛時(shí),經(jīng)常鉆遇溶腔鹵水,引發(fā)溢流或井涌等井控問(wèn)題,雖然壓力遠(yuǎn)小于高壓油氣井,但其壓力變化較大,地層承壓能力低,嚴(yán)重時(shí),甚至出現(xiàn)涌漏同層[17]。鑒于此,引入了石油天然氣行業(yè)欠平衡鉆井中的邊噴邊鉆技術(shù),即帶壓鉆進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用(見(jiàn)圖4),旨在保護(hù)儲(chǔ)層和提高鉆速,在井礦鹽行業(yè)中則主要是應(yīng)對(duì)此類(lèi)壓力不大、壓井較困難、連通性好的老礦區(qū)的鉆井施工。該技術(shù)一般使用旋轉(zhuǎn)防噴頭配合常規(guī)防噴器組等井控裝置在井口設(shè)備允許的壓力條件下,實(shí)現(xiàn)“邊噴邊鉆”。此外,由于未使用可壓縮的氣體鉆井介質(zhì),可以使用常規(guī)動(dòng)力鉆具和MWD測(cè)量工具,既適用于直井鉆進(jìn),也適用于水平井或定向井鉆進(jìn)及其井組連通[18]。

        圖4 帶壓鉆進(jìn)技術(shù)在巖鹽老礦山挖潛中的應(yīng)用

        為進(jìn)一步挖掘福川鹽礦老礦區(qū)剩余產(chǎn)能,四川鹽業(yè)地質(zhì)鉆井大隊(duì)通過(guò)技術(shù)攻關(guān),通過(guò)改進(jìn)旋轉(zhuǎn)防噴器克服鉆井過(guò)程中井下復(fù)雜涌漏和裸眼段長(zhǎng)等特殊情況,首次在井礦鹽行業(yè)采用雙靶點(diǎn)水平井技術(shù)新建一口挖潛井——福4井[19]。該井在鉆穿鹽層底板,探明巖鹽層埋深及厚度后,從鹽層頂部側(cè)鉆,首先建立第一分支對(duì)接福 201 井管鞋附近老溶腔,對(duì)接連通后,鉆頭退回至合適位置,利用帶壓鉆進(jìn)技術(shù),控制溶腔涌水情況,實(shí)施第二分支對(duì)接福 302 井管鞋附近老溶腔,實(shí)現(xiàn) 3 井連通采鹵,達(dá)到提高礦區(qū)控鹽量和生產(chǎn)能力的目的。

        3.4 精準(zhǔn)定位對(duì)接連通技術(shù)

        水平井對(duì)接井組技術(shù)是目前可溶性鹽水溶開(kāi)采的最常用、也是最有效的開(kāi)采技術(shù)。然而,由于鹽類(lèi)礦物的溶解特性(如溶解度較小的雜鹵石)或建槽期緊張等問(wèn)題,在實(shí)際施工過(guò)程中往往要面臨小井眼(溶腔)靶點(diǎn)對(duì)接的技術(shù)難題。精準(zhǔn)定位技術(shù)為解決此類(lèi)問(wèn)題提供了較為可行的辦法。該技術(shù)利用磁性定位導(dǎo)向鉆井實(shí)現(xiàn)井眼軌跡與小靶點(diǎn)精準(zhǔn)對(duì)接,即在靶點(diǎn)井內(nèi)放置磁感應(yīng)裝置,以接收來(lái)自施工井水平井井底旋轉(zhuǎn)磁接頭所傳遞的磁信號(hào),經(jīng)地面計(jì)算機(jī)軟件解析,修正井眼軌跡并控制其向靶點(diǎn)鉆進(jìn),最終對(duì)接連通。該技術(shù)適用于薄層礦的小溶腔、不建槽期或建槽期短的新溶腔的對(duì)接連通,大大提高了對(duì)接精準(zhǔn)度,縮短了水平對(duì)接井組的建井周期(參見(jiàn)圖5)。

        自2010年起,精準(zhǔn)定位對(duì)接技術(shù)先后在陜西、四川、湖北等區(qū)塊成功應(yīng)用,對(duì)接靶點(diǎn)井的溶腔最小半徑僅0.5 m。該技術(shù)沒(méi)有積累誤差,能直接引導(dǎo)鉆頭鉆穿目標(biāo)靶點(diǎn),因此靶點(diǎn)井只需要短時(shí)間洗井即可直接進(jìn)行對(duì)接,大大減少了建槽周期,同時(shí)也避免了前期淡鹵無(wú)法處理的環(huán)保問(wèn)題。2015年,在四川南充鹽盆廣安大龍地區(qū)深部中、 下三疊統(tǒng)雜鹵石礦床施工國(guó)內(nèi)第一口雜鹵石水平對(duì)接井組時(shí),采用美國(guó)VM公司RMRS精準(zhǔn)定位儀,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)探索中形成的減小誤差的方法進(jìn)行靶點(diǎn)校正,找準(zhǔn)對(duì)接點(diǎn)的真實(shí)空間三維位置[20],與半徑僅0.5 m的靶點(diǎn)井順利連通。

        圖5 小溶腔精準(zhǔn)對(duì)接連通技術(shù)在雜鹵石礦開(kāi)采中的應(yīng)用

        3.5 鹽層鉆井液技術(shù)

        在鹽井鉆井過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)鉆遇鹵水層,在鹽層對(duì)接連通時(shí)更是要較長(zhǎng)時(shí)間接觸鹽層和高濃度的鹵水,其中鹽層鉆井對(duì)鉆井液影響最大。鹽層縮徑甚至卡鉆、鉆井液污染和井徑擴(kuò)大是常見(jiàn)的復(fù)雜井下情況,具體表現(xiàn)為:因鹽溶引起鉆井液性能變壞,中深井段井徑擴(kuò)大,夾層井段接近鉆頭直徑;鉆至深層因鹽層塑性流動(dòng)造成縮徑,起下鉆易發(fā)生阻卡或卡鉆;井溫較高因鹽重結(jié)晶引起起下鉆阻卡;固井質(zhì)量差,易擠毀套管等。

        近年來(lái),隨著人們對(duì)鹽系地層鉆井液技術(shù)研究的不斷深入,基本摸索出了一系列行之有效的鹽層鉆井液技術(shù)。一系列抗鹽鉆井液材料和配套鉆井液體系被廣泛使用;在淺井段通過(guò)補(bǔ)充鹽水膠液,在厚鹽層采用飽和鹽水鉆井液,防止井徑擴(kuò)大;針對(duì)中深井段鹽層總厚度不足100 m的井,可采用適宜密度的欠飽和鹽水鉆井液體系,使鹽溶解的井徑擴(kuò)大率和鹽巖因塑性變形引起的縮徑率相接近[20];根據(jù)井深、井溫和鹽巖類(lèi)別,使用鹽結(jié)晶抑制劑抑制鹽重結(jié)晶。

        4 總結(jié)與展望

        地質(zhì)礦產(chǎn)鉆井工程最早起源于井礦鹽(鹵水)鉆井,發(fā)展于油氣鉆井,尤其是現(xiàn)代社會(huì)對(duì)油氣資源依賴(lài)度極高更是促進(jìn)油氣鉆井行業(yè)的蓬勃發(fā)展,涌現(xiàn)出了一系列體系化的新型理論與技術(shù)。作為現(xiàn)代地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)的井礦鹽鉆井技術(shù),一方面既要大膽借鑒和吸收油氣鉆井的先進(jìn)成果,另一方面要立足于后期鉆井水開(kāi)采開(kāi)發(fā)井礦鹽特有的鉆井工程技術(shù),如:

        (1)基于提高礦層鉆遇率的軌跡控制理論與技術(shù);

        (2)基于提高對(duì)接連通中靶率的定向鉆井技術(shù);

        (3)基于改善頂板穩(wěn)定性,提高鹽井壽命的固完井技術(shù);

        (4)基于探明礦體形態(tài)、組分的現(xiàn)代測(cè)井技術(shù);

        (5)基于解決老礦區(qū)噴漏同層等復(fù)雜問(wèn)題的低耗、高效方法。

        總之,作為化工行業(yè)上游之一的井礦鹽行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)揮其基礎(chǔ)原料供應(yīng)的作用,井礦鹽鉆井工程及其技術(shù)的發(fā)展將呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展前景。

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