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钻井用套管扭矩仪 石油钻井技术

2021-03-09知识1

石油钻井系统是如何工作的? 谢不邀,主动来答。就让我这个学院派来仔细捋捋吧,欢迎大家前来指正。(多图杀猫)由于钻井设备的型号样…

中国科技发展短板有哪些? 谢谢邀请对于中国的短板具体有多少,短板涵盖各行各业,而是我们的发展只是刚刚起步,只对一小部分科技有所突破,而不是大部分,我们用以下数据基本就可以了解世界发展和我们的差距。其实每一个中国人都希望我们在各行各业都强大起来,但是,宣传的都是个别的片面的,现实却很骨感。下面给一些数据,就可以看出来一些问题。世界500强企业前10名,美国占6家,并且有189家企业入围,占37.8%的份额。美国是世界一流大学的聚集地,在最新的世界大学100强中,美国大学的数量达到了50多所,超过了全世界其它所有国家的总和。获得诺贝尔科学奖人数最多的前三位国家分别是美国、英国和德国。自20世纪30年代始,美国科学家获奖人数急剧增加,荣获诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖的人数中,美国占了半数以上。短板一:基础科学薄弱,缺乏原始创新尽管经过了快速发展,但从整体上来讲,跟踪性技术发展得很快,科学的基础还是很薄弱。科学是技术创新的主要源泉,科学基础薄弱,颠覆性技术就很难甚至冒不出来。为什么会出现这种情况呢?原因就在于基础研究的经费比例偏低,大概只有5%左右,而就是这5%,还包括基础性研究和应用基础研究,和美国的17%左右相比少得可怜。短板二:。

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钻井轨迹控制方案 3.7.1 井斜带来的问题在任何一个钻进项目中,井斜是不可避免的。随着钻井深度加大,井斜一般也会加大。井斜加大后,会给钻井施工带来很多困难,诸如:因为摩擦而导致过高的摩阻及扭矩;在下入和提出测量仪器时遇阻;下套管困难;套管及钻具、特别是稳定器及钻头出现严重的磨损。3.7.2 钻井轨迹控制方法5158m深的中国大陆科学钻探工程科钻一井(CCSD-1)的下部是片麻岩,施工时井斜严重,曾先后在2975m与3400m处侧钻纠斜并取得了效果,可是在完钻时该井的最大井斜角还是达到了约28°。前苏联的科拉SG-3超深井在井深10500m时,钻井的水平偏移已经达到了840m。科拉超深井总共进行了30次定向钻进作业才使井深达到了12000m,在纠斜方面花费了极高的代价。把超深井上部钻得铅直,是达到13000m科学超深井井深目标的重要先决条件。如果在施工此超深井时井斜角太大,一方面纠斜要耗费大量的时间和经费,另一方面钻井的纠斜处会产生“狗腿”,导致钻进施工中钻具断裂以及摩擦阻力和扭矩加大。对此问题,最好的解决方案是采用自动垂孔钻进系统。该系统在钻进过程中可随时通过井斜角测量确定实际钻井轨迹与设计轨迹的偏差,并自动采取纠斜措施予以纠正。德国在实施“联邦德国。

石油钻井技术 《中国国土资源报》2007年1月29日3版刊登了“新型地质导向钻井系统研制成功”的消息。这套系统由3个子系统组成:新型正脉冲无线随钻测斜系统、测传马达及无线接收系统、地面信息处理与决策系统。它具有测量、传输和导向三大功能。在研制过程中连续进行了4次地质导向钻井实验和钻水平井的工业化应用,取得成功。这一成果的取得标志着我国在定向钻井技术上取得重大突破。2.3.1.1 地质导向钻井技术地质导向钻井技术是20世纪90年代发展起来的前沿钻井技术,其核心是用随钻定向测量数据和随钻地层评价测井数据以人机对话方式来控制井眼轨迹。与普通的定向钻井技术不同之处是,它以井下实际地质特征来确定和控制井眼轨迹,而不是按预先设计的井眼轨迹进行钻井。地质导向钻井技术能使井眼轨迹避开地层界面和地层流体界面始终位于产层内,从而可以精确地控制井下钻具命中最佳地质目标。实现地质导向钻井的几项关键技术是随钻测量、随钻测井技术,旋转导向闭环控制系统等。随钻测量(MWD)的两项基本任务是测量井斜和钻井方位,其井下部分主要由探管、脉冲器、动力短节(或电池筒)和井底钻压短节组成,探管内包含各种传感器,如井斜、方位、温度、震动传感器等。探管内的微。

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:智拓法律钻井工程绪?论一、钻井设备二、钻头三、钻具四、钻井地质基础五、钻井液六、定向井七、井下复杂情况及事故处理八、完井技术一、钻井设备(一)、钻机的提升系统为了起下钻具、下套管以及控制钻压、送钻等,钻机装有一套起升设备,主要由绞车、辅助刹车、游动系统(包括天车、游动滑车、大钩及钢丝绳)、井架等组成。(二)、钻机的旋转系统旋转系统包括转盘和水龙头两大部分。他们的主要作用是在钻具不断钻进及不断循环钻井液的条件下,保证钻具的旋转。(三)、钻机的循环系统为了随时用钻井液清除井底岩屑以保证连续钻进,钻机配备有循环系统。主要包636f70797a6431333433623164括钻井泵、地面管汇、钻井液池和钻井液槽、钻井液净化设备、调配钻井液设备等。在井下动力钻井中,循环系统还担任传递动力的任务。(四)传动系统包括减速箱、变速箱、液压变矩器、三角皮带、链条。(五)控制系统包括牙嵌、齿式、气动离合器,司钻控制台、控制阀件等。(六)制动系统即刹车系统、包括刹把、刹车带、主刹车、辅助刹车等。(七)井控系统由井口液压防喷器、节流与压井管汇、液压控制系统(八)钻井仪表包括大钩指重表、转盘。

石油钻井取芯常识? 石油和天然气的勘探和开发中钻成井眼所采取的技术方法。主要包括井身设计、钻头和泥浆的选用、钻具组合、钻井参数配合、井斜控制、泥浆处理、取岩心以及事故预防和处理等。石油钻井工艺的特点是:井眼深、压力大、温度高、影响因素多等。以往主要靠经验钻井,50年代开始研究影响钻井速度和成本的诸因素及其相互关系。钻井新技术、新理论不断出现。井眼方向必须控制在允许范围内。根据油气勘探,开发的地质地理条件和工程需要,分直井和定向井两类,后者又可分为一般定向井、水平井、丛式井等。直井 井眼沿铅直方向钻进并在规定的井斜角和方位角范围内钻达目的层位,对井眼曲率和井底相对于井口的水平位移也有一定的要求(图1)。生产井井底水平位移过大,会打乱油田开发的布井方案;探井井底水平位移过大,有可能钻不到预期的目的层。井的全角变化率过大会增加钻井和采油作业的困难,易导致井下事故。影响井斜角和方位角的因素有:地质条件,钻具组合,钻井技术措施,操作技术以及设备安装质量等。为防止井斜角和井眼曲率过大,必须选用合理的下部钻具组合。常用的有刚性满眼钻具组合(图2)敏信凯和钟摆钻具组合(图3)两种。前者可采用较大的钻压钻进,有利于提高钻速,。

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