用于地热钻探应用的阿特拉斯·科普柯移动空压机

用于压缩空气钻探以获取地热能

地热能正在成为一种日益流行的手段,以减少碳排放和助力向更清洁能源过渡。它可用于为涡轮机提供动力和发电,或直接用于加热和冷却目的。要在地球内部获得热水或蒸汽,需要钻深井。

阿特拉斯·科普柯如何提高地热钻探的生产率和效率?

提高钻孔效率

钻孔是一项艰苦的作业。钻进速度越快,您的收益就越高。我们的移动式 DrillAir 空压机旨在提高钻孔作业的生产率和效率。

较高的灵活性

在高效钻孔方面,几乎没有一体化解决方案。但阿特拉斯·科普柯将为您提供高灵活性,使您能够适应不断变化的情况,同时仍能提高效率。

节省成本

投资高质量的移动空压机可以帮助企业在长期运行中节省资金。减少油耗,尽可能降低维护和维修成本。随着时间的推移,所有这些优势都有助于显著节省成本。

空压机在地热钻探设备中的作用是什么?

在其他地热钻探设备中,空压机用于为钻孔工具提供动力,清洁钻孔和清除孔中的碎屑。它们还用于为潜孔锤供应空气,潜孔锤用于破碎坚硬岩层。

地热钻探应用需要使用高压空气,您可使用移动空压机产生此气压。空压机可以安装在卡车或拖车上,以便于运输至不同的钻孔位置。

空压机为钻头和潜孔锤供应空气,这有助于为钻孔作业提供动力。随着钻孔流程的推进,空压机还有助于去除孔中的岩屑,防止岩屑堵塞钻头,以免降低钻孔效率。

除了钻孔作业之外,移动空压机还用于为地热装置中使用的其他设备和工具提供动力。

如何根据您的需求选择合适的移动空压机?

为地热钻探应用选择合适的移动空压机是至关重要。需要考虑三个主要要素:空气流速、压力额定值和电源。项目所需的气流将取决于钻孔深度、岩石硬度和钻孔速度等因素。 

请选择紧凑、易于运输而且配备车轮和升吊点等部件的移动空压机。请考虑钻孔现场的规模,以及在现场操作空压机的容易程度。

欢迎随时咨询我们的专家以获取建议。

用于钻孔的阿特拉斯·科普柯移动空压机产品组合与其他产品相比有哪些与众不同之处?

得益于 Dynamic Flow Boost 技术,在冲洗和钻柱重填期间,您可以获得高达 10% 的额外流量

钻孔效率至关重要
用于钻孔应用的阿特拉斯·科普柯移动空压机经过精心设计,可以更快地完成工作。使用 30-35 bar 高压空压机进行钻孔,让您能够以更低的每米总成本在一小时内钻入更多米数。得益于 Dynamic Flow Boost 技术,在冲洗和钻柱重填期间,您可以获得高达 10% 的额外流量。这意味着清孔和换钻杆速度更快,完成钻孔作业的时间更短。

进口阀实施了准确的电子定位,可确保对耗气量或气压的变化立即做出响应

非常灵活,决不妥协
我们的 DrillAir 系列在设计时充分考虑了多功能,便于我们的客户自由选择适合其核心业务的产品,并可灵活适配条件变更和具体应用需求。借助 AirXpert 技术,您可以在任何压力设置下获得较大的气量。进口阀实施了准确的电子定位,可确保对耗气量或气压的变化立即做出响应。

用于地热钻探作业的阿特拉斯·科普柯移动空压机具有出色的燃油和能效

考虑总拥有成本
DrillAir 系列具有经过专门设计的功能,可确保提供更高的剩余价值,从而降低折旧成本。我们的移动空压机具有出色的燃油效率和能效,并由有助于优化能耗的硬件和软件提供支持。智能设计有助于缩短机器停机时间,从而降低运营成本。此外,还提供高质量、更耐用的耗材和更长的保养间隔时间。

阿特拉斯·科普柯的产品组合包括柴驱和电驱移动空压机

决定使用电驱还是柴驱空压机,这主要取决于作业现场是否能够提供可靠的电力。在无电源供应或频繁断电的场合,柴驱空压机是理想选择。阿特拉斯·科普柯确保我们的柴油驱动空压机具有高能效并符合新的相关法规。

如果您能够获得可靠的电源,那么您可以选择电驱空压机,获取出色的灵活性。它无疑有助于可持续的运行和减少对环境的影响。不会产生排放,并且噪音水平非常低。阿特拉斯·科普柯电驱空压机采用 VSD 技术,在性能和能效方面带来了重大变革。

客户案例:瑞典可再生能源钻探

瑞典 T.A. Brunnsborrning 公司专门从事钻探业务,并使用大型移动空压机高压系列执行作业。但是作为斯堪的纳维亚国家之一的瑞典已经加大了对抗气候变化的力度,正在淘汰柴油的使用。幸运的是,阿特拉斯·科普柯的所有 Stage V 发动机均已通过认证,可以使用 HVO(一种清洁的、无化石的碳中和燃料)运行。

我们新近购买的机器是 Y35。这是一台 Stage V 机器,我们可以为其加注 HVO 柴油。这对气候更有利,我们很高兴能够利用新技术为应对气候变化做出贡献

Thomas Apelgårdh , T.A. Brunnsborrning & VVS 的创始人和所有者

 

 

地热钻探的基础知识

什么是地热钻探?

地热钻探是深入钻进地壳的过程。这样做是为了获取存储在地壳中的热量。热量可用于发电或用于加热和冷却目的。 

 

1.    地热井的钻探深度通常为 450 至 3000 米(1500 至 10000 英尺)或更深,具体取决于钻探位置和地热资源。

2.    地热钻探是指使用钻机在地壳中钻孔,然后安装井管以保护井,以免坍塌。

3.    安装了井管后,将地热热交换器插入井中。此热交换器通常是一系列管道,用于使液体(通常为水)在井中循环并将热量传递到地表。

4.    液体被向下泵入井中,并被地球深处的高温岩石和液体加热。然后,液体向上流回地表,在此处其热量被提取并用于各种目的。

5.    地热钻探可分为两种主要类型:传统地热钻探和增强型地热系统 (EGS干热岩) 钻探。

地热钻探对环境有何影响?

地热钻探可能对环境产生积极和消极的影响,这取决于其钻探方式。与地热钻探相关联的主要环境问题与地热液体的提取操作有关,这可能会影响当地的水资源并造成土地沉陷。

为了解决这些问题,人们制定了若干法规并总结了良好实践,以确保实现地热钻探的可持续性。

 

1.    水资源管理:地热钻探作业可能会影响当地的水资源。因此,相关部门制定了一系列法规来管理地热液体的使用和处置。例如,有些司法管辖区要求获得用水许可证,并要求回收或重新注入地热液体。

2.    土地使用规划:地热钻探作业还可能会影响土地使用和自然栖息地。相关部门制定了法规来确保在适合地热开发的地区进行钻探作业,并尽量减少对敏感生态系统的影响。

3.    监测和报告:地热钻探作业须符合监测和报告要求,以确保遵守环境法规。这包括监测地热液体质量、空气排放和噪声级别。

4.    良好规划:例如使用闭环地热系统,尽量减少土体扰动,以及实施侵蚀和沉积物控制措施。

 

已制定法规和良好实践,以确保以可持续和对环境负责的方式开展地热钻探作业。

地热钻探作业中应用的先进技术是什么?

地热钻探是一个需要先进技术才能从地球内部获取和利用热量的领域。 

 

1.    定向钻探:通过采用定向钻探技术,支持以一定角度钻探地热井,这可以增加接触地热储层的表面积。此技术还可用于转向温度较高、流速较佳的区域进行钻井。

2.    回转式钻探是地热钻探作业中常见的钻探技术,主要使用回转式钻头在地壳中钻孔。经过数十年来的发展,这项技术已得到改进,现代回转式钻机能够钻进较大深度。

3.    记录工具在地热钻探作业中用于测量井内的温度、压力和液体流速等属性。这些工具可以提供有价值的数据,帮助地质学家和工程师了解地热储层的特征。

4.    套管和固井技术用于在地热井周围形成一个牢固的防水密封层。这项技术涉及安装钢制套管,以及将水泥注入套管和钻孔壁之间的环内。

5    增强地热系统技术指在没有自然发生地热活动的区域,创建一个地热储层。通过采用这项技术,可以高压向钻孔中注入水,这可以在岩层中产生裂缝,增加储层的表面积。

6.    微地震监测技术用于监测地热钻探和生产期间发生的小地震。这项技术可以提供有关地热储层特征的宝贵信息,并有助于优化钻探和生产过程。

 

 

 

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