关健词:水井涌砂挂管工艺水清砂净
1工程概况
作为北京市一项应急供水工程,张坊水源应急供水工程的水源为双水源,即拒马河水和岩溶地下水。为实现岩溶地下水的开发,在张坊地区实施了勘探工程,其中下寺村施工了眼探采结合并,井深400m,井结构为0-10井孔直径为φ650mm,下入φ629mm孔口护壁管;10-100m井孔直径为φ445mm,下入φ340mm井壁管(70-90m为过滤管);100-250m井孔直径为φ311mm,下入管径为φ245mm过滤管,250-400m井孔直径为φ216mm,未下井管。
水井施工结束之后发现该井涌砂严重,随后进行了次5洗井,历时2个多月,仍不能达到含砂量要求,洗井过程如下
第1次洗井,偏磷酸钠药液浸泡、压风机、80m3/h潜水泵联合洗井3d,水井涌砂,水不清。
第2次洗井,偏磷酸钠药液浸泡、压风机、80m3/h潜水泵联合洗井3d,水井涌砂,水不清,潜水泵被烧毁。
第3次洗井,盐酸溶蚀、压风机、260m3/h潜水泵联合洗井3d,之后该井被沉砂淤埋,并深仅剩115m,并且将潜水泵烧毁。
第4次洗井,使用反循环钻具清除沉砂淤埋,进行压风机、125m3潜水泵联合洗井,5d后井内再次被沉砂淤埋,井深剩117m,同时将潜水泵烧毁。
第5次洗井,清除沉砂淤埋后,采用压风机、80m3/h潜水泵联合洗井40d,水井涌砂,水不清。
2涌砂原因分析
水井涌砂的颜色为白色,含有闪光片状矿物,与盐酸接触后有起泡反应。通过调查周围民用水井发现,当地的供水均不同程度存在含砂问题,因此这不是一种偶然现象。水井施工的地层是雾迷山组,岩性主要是白云岩,已经变质为大理岩。变质过程是一个重结晶过程,结晶程度较好的形成汉白玉、房山白、二叶青等建筑石材而大部分变质程度较差,只是重结晶生成了细小的晶粒,并夹杂着千枚岩成分,致使结构十分松散,几乎可以用手碾成粉末,所以水井涌砂严格讲不是砂,而是矿物晶体。这种松散结构的岩石在构造运动下很容易破碎成粉细砂状,因此地层破碎带应当是水井涌砂的主要来源,同时破碎带也是地下水的集中汇流带,当水井抽水时,水流就会携带细砂涌入井中。
3涌砂位置确定
涌砂位置也就是破碎带位置。如果地层岩性相同、结构完整且各向同性,那么它所表现出的物理力学性质也是相似的。当有破碎带存在时,这种均匀性被破坏,其物理力学性质也相应发生变化,通过寻找这种异常带,则可以确定破碎带的位置。
在分析下寺水井的破碎带位置时,主要依据机感、钻速、岩样分析和物探测井技术。
通过分析,发现钻机震动明显、钻进速度快、岩样不完整、电阻低的位置主要在如下3段:70-90m、100-125m和230-240m,因此初步确定这3处为破碎带,细砂可能就是从这3个地方涌出的。因为在抽水时涌砂淤积至井口下115m,因此判断115m处可能是主要的涌砂段,应当是重点治理的位置。
4涌砂治理工艺
水井涌砂治理的难度在于,既要阻止流砂,又要保证水量,而破碎带既是涌砂的位置,又是水井的主要出水段。考虑到涌砂可能主要发生在70-90m、100-125m2段,因此决定首先在150m以上进行止水堵砂,保留150m以下做为出水段。
施工工艺采用挂管技术,井壁管使用无缝钢管。10-100下入φ273mm管,封闭70-90m破碎带,管的顶部加工成直径大于的340mm喇叭口,以便悬挂于340mm井管顶部;100-150m下入φ178mm管,封闭100-125m破碎带,管的顶部加工成直径大于245mm的喇叭口,以便悬挂于245mm井管顶部。为了保证φ273mm管和φ178mm管接口处紧密连接,下管时采用了管串的形式,即把接口处加工一变径管,两端加工上丝扣,在下管时通过丝扣实现不同管径之间的连接。
在原井管和新井管间存在33mm的环形间隙,分别在95-100m和145-150m深位置的井管外缠绕直径20mm的膨胀橡胶,利用膨胀橡胶遇水膨胀的特性,封闭两套井管之间的缝隙。
5治理效果
止水止砂工程完成后立即进行了抽水试验,结果当天即水清砂净,水质检验完全达到了饮用水标准。在治理前,静水位埋深21m,水位降深15m,水井出水量2400m3/d,单位涌水量为160m3/(d·m);治理后,静水位埋深24m,水位降深9m,水井出水量1612m3/d,单位涌水量179m3/(d·m)。因此在涌砂治理后,单位涌水量没有减少反而有所增加,但静水位下降了3m。发生这种变化的原因主要是因为水井开采的是多层地下水,在涌砂治理前,水井抽出的水主要是上部裂隙破碎带中的水,含有大量的细砂在涌砂治理后,上部含砂破碎带被封堵,水井抽出的主要是下部裂隙中的水,这一含水带水位比上部低。
由于水井涌砂的原因分析准确、采用的治理工艺合理,因此在未减少水井出水量的条件下,实现了井水的水清砂净,取得了满意的治理效果。
来源:北京水务
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