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我国经济发展带动工业行业迈入全新发展阶段,对能源资源的需求量愈发提升,而煤炭资源作为当前主要的能源供应,煤炭开采作业的开展面临着更高的标准与要求。本文针对当前煤矿井下巷道掘进过程中存在的安全问题进行深入分析。 相似文献
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永久性井下多相监测(DMM)在油田开发中有很多的优点,例如,在多分支井和水平井的开发增加了灵活性,可优化人工举升系统以及多产层井的监测,概述了永久性井下测量系统和地面及井下多相流量计(MFM)的状况,分析了在井下多相监测遇到的如在测量点出现的实际流动条件,需要测量的量,传感器的设计要求,数据处理的要求及信号传输能力等问题。 相似文献
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《石油机械》2001,29(1):58
钻井作业中,井底钻具组合的振动会影响机械钻速,从而对钻井作业的经济效益产生负面影响,同时还增加了钻柱和钻井设备发生严重损坏的危险性。为此,Baker Hughes INTEQ和Elf油气勘探开发公司研制出一种先进的CoPilot井下钻井参数实时测量系统。
CoPilot测量系统包括1个井下短节和1套地面控制装置。在井下钻井过程和地面钻井监控程序之间设立闭式信息环,司钻根据井下钻具组合的动态和受力可以实时地获知井下任何不良工况。
鉴于有效钻井参数完全处于监控之下,CoPilot测量系统可以根据最高机械钻速和井下钻具组合构件耐用性的需要来调整钻井状态,基本上可使整个钻井过程达到最佳化,因此不仅可以显著地减少钻井时间,亦可减少钻井费用和环境污染。
CoPilot测量系统采用各种井下传感元件传送高频率动态数据。这些井下传感元件包括钻压传感器、扭矩-弯矩应变计、磁力计、轴向与径向加速度计以及内部和环形空间压力传感器。
井下工具传感器中的规则系统(Algorithms)将实际输出值与预测基准值进行比较,通过钻井液脉冲将测得的钻井工况的任何变化传至地面。此外,动态数据的全波程序储存于实时测量系统的井下存储器中,起钻后,由地面高速读出装置取出。
目前已生产出4台直径为171.5mm的Pilot型井下钻井参数实时测量系统,均全部通过了初步的现场鉴定,现已被投入现场使用。
牋?????World Oil?2000?221(4)?86 相似文献
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钻井动力学测量有助于优化钻井参数,提高钻井效率。近年来,虽然我国在井下动力学测量工具技术的研发方面取得了很多进展,但最尖端的技术仍然被国外大型油服公司所垄断。为缩小与国外工具技术的差距,论述了几种国外最新的井下动力学测量工具,并对这些井下动力学测量工具的测量参数种类、采样频率、耐温耐压性能、尺寸规格等进行介绍。对我国在井下动力学测量工具技术方面取得的进展进行总结,重点在测量参数种类、耐温耐压性能和应用推广方面做分析。在对比国内外井下动力学测量工具差距的基础上,提出了进行多参数测量的微型记录仪研究、提高井下动力学测量数据的采样频率研究、强化有效数据传输技术的攻关研究和开展进行动力学测量的智能传感器网络的前瞻研究。 相似文献
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《钻采工艺》2017,(4)
空气钻井条件下,若钻遇地层含油气流体,且温度和压力满足井下燃爆条件需要,易发生井下燃爆事故。井下燃爆不仅造成钻具、套管被烧毁破坏,还会造成井眼破坏,后续处理困难,造成井眼报废等,其成为了阻碍空气钻井技术的发展瓶颈。文章从燃爆极限、点火方式着手,分析了空气钻井井下燃爆机理,提出了防止井下燃爆控制措施,首先是详细研究地质资料,尽量避开油气层段;在空气钻井作业期间,防止井下燃爆的重点是对井下可燃的流体进行监测,及时发现,及早转换钻井方式;在钻具组合中加入灭火阀也可达到阻燃的目的;在可能出气的层段采用氮气钻井,是避免井下燃爆的有效手段;雾化钻井、泡沫钻井等技术在控制井下燃爆方面也有一定效果。 相似文献
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为了能够快速有效地监测井下复杂情况并控制井底压力,开发了一种基于微流量测量的控制系统,根据实时监测钻井液进出口流量的变化来判断井下复杂情况,通过调节井口节流装置的开度来控制井口回压,从而实现对井底压力的精确调节和控制。设计了一套井下压差式环空微流量测量装置,该装置能够快速监测由于早期井涌、井漏等井下复杂情况而引起的井底流量的微小变化,并将井下测得的数据通过MWD传送至地面,与井口数据相结合进行分析,从而能够更加有效地提高微流量控制系统对井底复杂情况的判断能力和系统控制精度。介绍了井下微流量控制流程,进行了压差式井下环空流量测量装置的入井试验,分析了试验结果。入井试验表明,该装置可成功监测环空井底微流量变化,及时反映井底工况,且测量精度较高。 相似文献
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波及技术可以定义为“为提高开采效率在油藏与井下实施的一些过程。”这些过程的目的并不是提高产量,而是减少并处理一些无用的副产品(即水、气、砂等等),并减少处理这些副产品所耗的相关费用。波及技术在油田中已使用多年,但是由于一些环境与经济因素限制了作业者在处理不需要产品上的选择才使其变得日益重要。波及技术的成功应用需要充分地了解每1:7井的井下状况,因为井下数据的错误解释可能导致使用并不能成功解决问题的处理方法。 相似文献