Aplicação de compressores boosters em perfuração de fontes termais de 2.000 m

Sep 09, 2026

A perfuração subterrânea de fontes termais com 2.000{2}} metros de profundidade é o caminho principal para o desenvolvimento eficiente de recursos geotérmicos. Pode não só fornecer fontes de calor limpas e estáveis ​​para aquecimento e cuidados de saúde, mas também substituir os combustíveis fósseis tradicionais para reduzir as emissões de carbono, o que é de grande importância para a promoção da transformação regional verde e hipocarbónica. Este tipo de perfuração profunda enfrenta desafios como alta resistência na perfuração em rocha dura e flutuações severas nas condições de trabalho no fundo do poço. A seleção científica e a combinação de sistemas de equipamentos são o pré-requisito fundamental para levar em conta alta eficiência, segurança, confiabilidade e redução de custos.

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Os compressores de ar de alto-volume-de ar-de alto-ar{9}}TWT1600D{4}}25F e TWT1420D-35F selecionados neste esquema adotam uma estrutura simétrica horizontal de 4-fileiras, equipada com motor diesel Volvo DC16 de alta-potência-para serviço pesado, com redundância de energia suficiente e baixa vibração de operação. Eles podem produzir ar comprimido de grande{18}}fluxo de forma estável por um longo período para atender aos requisitos de descarga rápida de escória nas seções de furos rasos e intermediários. Combinado com o amplificador de alto volume de ar tipo contêiner TWT4H60D-20,5F, ele pode ser colocado em operação rapidamente sem instalação complicada no local, o que resolve especificamente o problema de atenuação de pressão de furos profundos abaixo de 1.500 metros.

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Este conjunto de combinação pode alternar os modos de operação dinamicamente de acordo com o estágio de perfuração. Nas seções de furo raso e intermediário, o compressor de ar de alto volume de-ar-é usado para garantir a eficiência da perfuração, enquanto na seção de furo profundo, o booster é conectado para complementar a contrapressão. Ele não apenas evita o desperdício de consumo de energia causado pela operação de carga total-de longo prazo de um único equipamento, mas também elimina o custo desnecessário de aquisição causado pela seleção redundante de modelos. A eficiência geral da perfuração pode ser aumentada em 30%, o período de construção pode ser reduzido em 15% e uma operação-contínua e sem problemas-de longo prazo pode ser realizada, atingindo os vários objetivos de alta eficiência, segurança e redução de custos para projetos de perfuração em fontes termais.