RU2641439C1 - Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла - Google Patents

Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2641439C1
RU2641439C1 RU2017106340A RU2017106340A RU2641439C1 RU 2641439 C1 RU2641439 C1 RU 2641439C1 RU 2017106340 A RU2017106340 A RU 2017106340A RU 2017106340 A RU2017106340 A RU 2017106340A RU 2641439 C1 RU2641439 C1 RU 2641439C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drilling
ring
drill string
well
drilling rig
Prior art date
Application number
RU2017106340A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2641439C9 (ru
Inventor
Станислав Александрович Демов
Original Assignee
Станислав Александрович Демов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Александрович Демов filed Critical Станислав Александрович Демов
Priority to RU2017106340A priority Critical patent/RU2641439C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641439C1 publication Critical patent/RU2641439C1/ru
Publication of RU2641439C9 publication Critical patent/RU2641439C9/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/20Driving or forcing casings or pipes into boreholes, e.g. sinking; Simultaneously drilling and casing boreholes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/28Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

Abstract

Изобретение относится к способам извлечения и использования геотермального тепла. Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла включает бурение скважин с использованием буровой колонны. Бурение скважин для установки зондов осуществляют без переноса бурового станка с одного места и под углом 20-45 градусов к горизонту. В грунт устанавливают железобетонное кольцо диаметром 1,5 м, его верхний торец заглубляют на 0,3-0,4 м от поверхности. На этом же уровне устраивают кольцевую площадку шириной 0,5 м. Дно кольца заливают бетонной стяжкой. Сверху на железобетонное кольцо устанавливают колодезную опору бурового станка, определяют наклон оси бурения, монтируют буровой станок на колодезной опоре, в процессе бурения используют бетонное кольцо в качестве зумпфа, а после окончания бурения - в качестве кессонной камеры геотермального коллектора. При достижении заданной глубины бурения в колонну бурильных труб опускается на жестком тросе извлекатель съемного пилота. После извлечения пилота в колонну бурильных труб, выполняющих роль обсадной трубы, опускают подготовленный геотермальный зонд, колонну бурильных труб свинчивают с вращателем буровой установки и приподнимают на 0,5 м. Технический результат заключается в уменьшении количества операций, в частности подъема бурового снаряда, обсаживания ствола скважины обсадной трубой, выкапывания дополнительного приямка или зумпфа для циркуляции бурового раствора, переноса бурового станка на новое место бурения. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам извлечения и использования геотермального тепла.
Из уровня техники известен способ монтажа коаксиального геотермального зонда в грунте, при котором сначала с помощью бурильного устройства сооружают скважину под геотермальный зонд, а затем в подготовленную скважину опускают коаксиальный геотермальный зонд. После введения коаксиального геотермального зонда уложенную вначале складками рукавную оболочку, одновременно образующую ограничительные стенки трубчатой оболочки коаксиального геотермального зонда, расширяют таким образом, что она, по существу, прилегает к стенкам скважины под геотермальный зонд (см. заявку РФ №2014150551, кл. МПК F24J 3/08, опубл. 10.07.2016).
Техническая проблема заключается в необходимости осуществления большого количества операций, в частности подъема бурового снаряда, обсаживания ствола скважины обсадной трубой.
Задачей настоящего изобретения является устранение вышеуказанных недостатков.
Технический результат заключается в уменьшении количества операций, в частности подъема бурового снаряда, обсаживания ствола скважины обсадной трубой. Кроме того, сокращено количество и длина подводящих магистралей к зонду, уменьшено разрушение ландшафта на участке проведения зондирования.
Технический результат обеспечивается тем, что способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла включает бурение скважин с использованием буровой колонны, применяемой как обсадная труба, и съемным породоразрушающим инструментом. Бурение скважин для установки зондов осуществляют без переноса бурового станка с одного места и под углом 20-45 градусов к горизонту. При этом в грунт устанавливают железобетонное кольцо диаметром 1,5 м, его верхний торец заглубляют на 0,3-0,4 м от поверхности, на этом же уровне устраивают кольцевую площадку шириной 0,5 м. Зазор между грунтом и кольцом заполняют утрамбованным влажным песком, дно кольца заливают бетонной стяжкой, сверху на железобетонное кольцо устанавливают колодезную опору бурового станка, определяют наклон оси бурения, монтируют буровой станок на колодезной опоре. В процессе бурения используют железобетонное кольцо в качестве зумпфа, а после окончания бурения - в качестве кессонной камеры геотермального коллектора. Устье скважины располагают на дне вплотную к стенке, устанавливают трубу-кондуктор. Для тампонажа скважин используют цементно-бентонитовый раствор, используют в виде породоразрушающего инструмента разборный забурник со съемным пилотом, устанавливаемый внизу буровой колонны. При достижении заданной глубины бурения в колонну бурильных труб опускается на жестком тросе извлекатель съемного пилота. После извлечения пилота в колонну бурильных труб, выполняющих роль обсадной трубы, опускают подготовленный геотермальный зонд, колонну бурильных труб свинчивают с вращателем буровой установки и приподнимают на 0,5 м. Через кольцевой зазор между трубой зонда и бурильной трубой в затрубное пространство закачивают тампонирующую смесь, заполняющую пространство между зондом и стволом скважины, осуществляют подъем и разбор буровой колонны, а зонд остается в грунте, далее весь буровой станок поворачивают вокруг вертикальной оси на следующее направление бурения, располагая скважины «веером» с устьем всех скважин в одном колодце и под углом 20-45 градусов к горизонту.
Изобретение имеет следующие частные случаи осуществления.
Буровая установка «якорится» за железобетонное колодезное кольцо.
Колодезную опору ориентируют по направлению бурения, раскрепляя ее болтами.
Труба-кондуктор выполнена диаметром 110 мм и длиной 1,8 м, заглублена на 0,8-1,2 м.
Колодезное кольцо является зумпфом для бурового раствора.
Бурение ведут с повторным использованием бурового раствора после его очистки от шлама.
В качестве бурового раствора при бурении глин используют воду.
В качестве бурового раствора при бурении неустойчивых пород используют композиции на основе бентонитовых глин.
Длину каждой скважины определяют грунтовыми условиями, она преимущественно составляет 25 м, или 33 м, или 50 м.
Буровая колонна состоит из бурильных труб, имеющих резьбовое соединение, позволяющее свинчивать их, при этом внутренняя поверхность колонны после свинчивания не имеет выступающих частей, также отсутствуют выступающие части на наружной поверхности.
Сущность настоящего изобретения поясняется следующими иллюстрациями:
Фиг. 1 отображает забурник;
Фиг. 2 отображает забурник в разрезе А-А;
Фиг. 3 отображает забурник в разрезе Б-Б.
На иллюстрациях отображены следующие конструктивные элементы:
1 - корпус;
2 - прямоугольные окна;
3 - кольцо;
4 - втулка;
5 - коронка;
6 - ниппель;
7 - корпус пилота;
8 - защелка;
9 - пружина;
10 - сменный пилот;
11 - центрирующее кольцо;
12 - промывочные канавки.
Предлагаемый способ относиться к геотермальному (геотермическому) зондированию грунта для извлечения низкопотенциальной тепловой энергии. Бурение скважин для установки зондов (геотермальных теплообменников) осуществляется без переноса бурового станка, с одного места и под углом 20-45 градусов к горизонту. Геотермальный теплообменник состоит из совокупности пластиковых геотермальных зондов, объединенных в один коллектор, и используется для работы теплового насоса типа «рассол-вода». При этом сам тепловой насос, представляющий по своей сути холодильную машину, может как охлаждать грунт вокруг геотермального зонда, забирая тепло, так и нагревать тот же грунт, отдавая излишнее тепло. Геотермальный зонд при таком использовании представляет собой теплообменник, внутри которого циркулирует теплоноситель, поступающий от теплового насоса, а снаружи - массив грунта.
Способ имеет преимущества, обусловленные упразднением некоторых технологических операций, таких как: разбор бурильных труб или штанг, подъем бурового снаряда, обсаживание ствола скважины обсадной трубой для последующего опускания в нее самого геотермального зонда. Обустройство отдельного приямка или зумпфа для циркуляции бурового раствора. Кроме того, сокращено количество и длина подводящих магистралей к зонду, уменьшено разрушение ландшафта на участке проведения зондирования.
Проводят бурение из «одной точки», поворачивая буровую установку вокруг вертикальной оси и располагая скважины «веером» с устьем всех скважин в одном колодце и под углом 20-45 градусов к горизонту.
В грунт устанавливается железобетонное кольцо КС-15.9 ГОСТ 8020 - 90 диаметром 1,5 м. Его верхний торец заглубляется на 0,3-0,4 м от поверхности, на этом же уровне устраивается кольцевая площадка шириной 0,5 м. Зазор между грунтом и кольцом заполняется утрамбованным влажным песком для обеспечения надежного крепления кольца. Дно кольца заливается бетонной стяжкой для облегчения удаления выбуренной породы. Сверху на железобетонное кольцо устанавливается колодезная опора бурового станка, ориентируется по направлению бурения и раскрепляется болтами. Определяется требуемый наклон оси бурения и фиксируется опорная стойка и поворотный кронштейн на осях в соответствующих отверстиях опоры. Монтаж бурового станка производится преимущественно на колодезной опоре с использованием железобетонного кольца в процессе бурения в качестве зумпфа для бурового раствора, а после окончания бурения - в качестве кессонной камеры геотермального коллектора. Устье скважины (выход зонда) располагается на дне вплотную к стенке, с установкой трубы-кондуктора диаметром 110 мм и длиной 1,8 м, заглубленной на 0,8…1,2 м. Бурение ведется с повторным использованием бурового раствора после его очистки (отстоя) от шлама. При бурении глин используется вода, при бурении неустойчивых пород (песков) применяются бентонитовые глины с добавками. Для тампонажа скважин используется цементно-бентонитовый раствор. Длина каждой скважины определяется грунтовыми условиями, рациональным использованием материала зонда, общими трудозатратами и выбирается из ряда 25; 33; 50 м при длине намотки трубы зонда в катушке не более 100 м. Катушка с зондом, а также катушка с уложенной в нее стеклопластиковой арматурой и закрепленным на конце извлекателем забурника крепится на оси стойки, которая вставляется в отверстия колодезной опоры.
Буровая колонна состоит из бурильных труб, имеющих резьбовое соединение NQC, позволяющее свинчивать их, при этом внутренняя поверхность колонны после свинчивания не имеет выступающих частей, заужающих внутреннее проходное сечение трубы. Также нет выступающих частей на наружной поверхности. Для операций свинчивания и развинчивания колонны на бурильной трубе предусмотрены лыски для удержания ее ключом от проворота. Породоразрушающим инструментом является разборный забурник, устанавливаемый внизу буровой колонны.
Забурник со съемным пилотом (фиг. 1-3) предназначен для бурения в породах до VIII категории буримости. Забурник состоит из корпуса 1, в стенке которого имеются два прямоугольных окна 2, закрытых кольцом 3. С передней стороны корпуса на резьбе М 64x2 навернута втулка 4 с колонковой резьбой под коронку 5, а с задней стороны на резьбе М 64x2 переводник-ниппель 6 на бурильные трубы NQC. Внутрь корпуса 1 вставлен съемный пилот, состоящий из корпуса 7, в котором на осях установлены две защелки 8, под воздействием пружины 9 входящие своими выступами в окна 2. Задние концы защелок имеют заостренную форму для взаимодействия с конусом извлекателя. Спереди в корпусе 7 на резьбе М 27 установлен сменный пилот 10 типа ДЛШ-50 от стандартного шнекового забурника. Между сменным пилотом 10 и корпусом 7 установлено центрирующее кольцо 11 с промывочными канавками 12. Для бурения применяются стандартные твердосплавные коронки типа СМ5-76, СА4-76 или других типов. При достижении заданной глубины бурения в колонну бурильных труб опускается на жестком тросе извлекатель, который своим конусом захватывает защелки 8, выводя их из зацепления с корпусом 1, и надежно удерживает съемный пилот. После подъема извлекателя защелки вручную сжимаются, и пилот отсоединяется. Повторная установка пилота в корпусе забурника производится на поверхности.
После извлечения пилота в колонну бурильных труб, выполняющих роль обсадной трубы, опускается подготовленный геотермальный зонд, заглушенный с обеих сторон. Колонна бурильных труб свинчивается с вращателем буровой установки и приподнимается на 0,5 м. Через кольцевой зазор между трубой зонда и бурильной трубой в затрубное пространство закачивается тампонирующая смесь, заполняющая пространство между зондом и стволом скважины. Далее происходит подъем и разбор буровой колонны, а зонд остается в грунте. После разбора колонны и удаления бурового шлама из колодца верхняя заглушка зонда отрезается и опускается внутренняя труба зонда, затем на собранный зонд сверху надевается временная компрессионная ПНД заглушка для исключения попадания бурового раствора вовнутрь зонда.
Далее ослабляют болты крепления колодезной опоры, и весь буровой станок поворачивают вокруг вертикальной оси на следующее направление бурения.

Claims (10)

1. Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла, включающий бурение скважин с использованием буровой колонны, применяемой как обсадная труба, и съемным породоразрушающим инструментом, отличающийся тем, что бурение скважин для установки зондов осуществляют без переноса бурового станка с одного места и под углом 20-45 градусов к горизонту, при этом в грунт устанавливают железобетонное кольцо диаметром 1,5 м, его верхний торец заглубляют на 0,3-0,4 м от поверхности, на этом же уровне устраивают кольцевую площадку шириной 0,5 м, зазор между грунтом и кольцом заполняют утрамбованным влажным песком, дно кольца заливают бетонной стяжкой, сверху на железобетонное кольцо устанавливают колодезную опору бурового станка, определяют наклон оси бурения, монтируют буровой станок на колодезной опоре, в процессе бурения используют железобетонное кольцо в качестве зумпфа, а после окончания бурения - в качестве кессонной камеры геотермального коллектора, устье скважины располагают на дне вплотную к стенке, устанавливают трубу-кондуктор, для тампонажа скважин используют цементно-бентонитовый раствор, используют в виде породоразрушающего инструмента разборный забурник со съемным пилотом, устанавливаемый внизу буровой колонны, при достижении заданной глубины бурения в колонну бурильных труб опускается на жестком тросе извлекатель съемного пилота, после извлечения пилота в колонну бурильных труб, выполняющих роль обсадной трубы, опускают подготовленный геотермальный зонд, колонну бурильных труб свинчивают с вращателем буровой установки и приподнимают на 0,5 м, через кольцевой зазор между трубой зонда и бурильной трубой в затрубное пространство закачивают тампонирующую смесь, заполняющую пространство между зондом и стволом скважины, осуществляют подъем и разбор буровой колонны, а зонд остается в грунте, далее весь буровой станок поворачивают вокруг вертикальной оси на следующее направление бурения, располагая скважины «веером» с устьем всех скважин в одном колодце и под углом 20-45 градусов к горизонту.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что буровая установка «якорится» за железобетонное колодезное кольцо.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что колодезную опору ориентируют по направлению бурения, раскрепляя ее болтами.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что труба-кондуктор выполнена диаметром 110 мм и длиной 1,8 м, заглублена на 0,8-1,2 м.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что колодезное кольцо является зумпфом для бурового раствора.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что бурение ведут с повторным использованием бурового раствора после его очистки от шлама.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что в качестве бурового раствора при бурении глин используют воду.
8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что в качестве бурового раствора при бурении неустойчивых пород используют композиции на основе бентонитовых глин.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что длину каждой скважины определяют грунтовыми условиями, она преимущественно составляет 25 м, или 33 м, или 50 м.
10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что буровая колонна состоит из бурильных труб, имеющих резьбовое соединение, позволяющее свинчивать их, при этом внутренняя поверхность колонны после свинчивания не имеет выступающих частей, также отсутствуют выступающие части на наружной поверхности.
RU2017106340A 2017-02-28 2017-02-28 Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла RU2641439C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106340A RU2641439C9 (ru) 2017-02-28 2017-02-28 Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106340A RU2641439C9 (ru) 2017-02-28 2017-02-28 Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2641439C1 true RU2641439C1 (ru) 2018-01-17
RU2641439C9 RU2641439C9 (ru) 2018-03-22

Family

ID=61708153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106340A RU2641439C9 (ru) 2017-02-28 2017-02-28 Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641439C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789933C1 (ru) * 2021-11-24 2023-02-14 Иван Валерьевич Николаев Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2107141C1 (ru) * 1992-08-28 1998-03-20 Маратон Ойл Компани Конструкция, способ бурения нескольких подземных скважин, шаблон и способ использования направляющего приспособления для реализации способа
RU2382165C2 (ru) * 2004-04-30 2010-02-20 Астек Индастриз, Инк. Устройство и способ для усовершенствованной горизонтально-наклонной буровой компоновки
GB2491746A (en) * 2011-11-11 2012-12-12 Greenfield Master Ipco Ltd Orientating and supporting a casing of a geothermal borehole heat exchanger
RU2014150551A (ru) * 2012-05-14 2016-07-10 Бродер Аг Коаксиальный геотермальный зонд и способ его монтажа под землей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2107141C1 (ru) * 1992-08-28 1998-03-20 Маратон Ойл Компани Конструкция, способ бурения нескольких подземных скважин, шаблон и способ использования направляющего приспособления для реализации способа
RU2382165C2 (ru) * 2004-04-30 2010-02-20 Астек Индастриз, Инк. Устройство и способ для усовершенствованной горизонтально-наклонной буровой компоновки
GB2491746A (en) * 2011-11-11 2012-12-12 Greenfield Master Ipco Ltd Orientating and supporting a casing of a geothermal borehole heat exchanger
RU2014150551A (ru) * 2012-05-14 2016-07-10 Бродер Аг Коаксиальный геотермальный зонд и способ его монтажа под землей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789933C1 (ru) * 2021-11-24 2023-02-14 Иван Валерьевич Николаев Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла
RU2789940C1 (ru) * 2021-11-24 2023-02-14 Иван Валерьевич Николаев Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Also Published As

Publication number Publication date
RU2641439C9 (ru) 2018-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105735251B (zh) 桥梁桩基旋挖钻机切削式全护筒跟进成桩施工方法及系统
RU2712866C2 (ru) Бурильная система с установкой для расширения ствола
RU2378479C2 (ru) Способ и устройство для выполнения операций в стволе подземной скважины посредством использования гибких обсадных труб
CN109026097B (zh) 一种抗浮锚杆双钻头成孔施工方法
CN104329094B (zh) 一种螺旋顶管机的施工工艺
US3833071A (en) Apparatus and process for soil dewatering
NZ209905A (en) Forming opening portion of well by drilling with auger in casing and securing conductor pipe in bore with filler
CN106677733A (zh) 一种带钻渣打捞装置的大直径钻孔钻头
CN105041246A (zh) 一种正反循环潜孔锤转换结构
CN110529047A (zh) 一种用于隧道软岩开挖的自进式管棚钻具
RU2641439C1 (ru) Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла
WO2022126807A1 (zh) 一种混凝土建筑桩基制备系统及制备方法
CN206816260U (zh) 一种分体式螺旋顶管机
CN211737052U (zh) 一种用于清理旋挖钻机上筒钻的辅助装置
CN109723384B (zh) 跟管成井降水施工工法
CN116291471A (zh) 上软下硬地层大直径竖井施工方法及掘进设备
Baumgartner et al. The European HDR project at Soultz sous forets: Stimulation of the second deep well and first circulation experiments
CN108868726B (zh) 用于水平段储层压裂的组件及其无限级全通径的压裂方法
CN105041205A (zh) 多辐射井钻井联网供水方法
RU2453674C1 (ru) Способ строительства скважины
CN104631441A (zh) 两段式旋挖扩底桩施工方法
CN209145536U (zh) 一种套损井同步扶正套铣工具
Glynn-Morris et al. Drilling history and evolution at Wairakei
RU2541978C1 (ru) Способ строительства скважины
CN204002575U (zh) 碎地造孔器

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 2-2018