电缆价格:谈谈螺杆泵试验中直读工具在电缆接地
发表时间:2019-01-08 00:02:55
在南海东部的试井中,主要采用人工吊装螺旋泵的方法,其生产时间长于自喷式,导致关闭时间更长。闭井,它总是需要经验来关闭它:根据测试手册,最终关闭时间是流动时间的两倍,这通常是时间的三倍生产。验后,经常发现地层的物理性质差,双对数总是在过渡段,物理性质良好,极限反应已经很早就达到了。
井关闭时,电缆地面直读系统可以实时接收井下地层压力温度数据并在现场进行解释。判断得到的双对数曲线满足要求时在测试中,井可以关闭,从而节省了储蓄。
闭时间。[关键词]电缆阅读地板螺旋泵南海探井探测引进在南海勘探井试验过程中,为了实现更高的生产率,l主要采用螺杆泵的人工举升方式,在生产阶段,这种运动与自动喷涂生产相比,提升方法需要花费大量的时间。据测试手册,关闭井所需的时间是流动时间的两倍以上,并且通常比完成最终关闭所需的时间长三倍,从而导致时间长期关闭。
据近年来南海东部的油砂统计数据,已经发现,对于训练有素的地层,10点钟的停工压力的恢复已经满足了测试的需要。使是低孔隙度和低渗透率地层。
下系统由存储/传输应变和电感耦合应变组成。面包括控制面板和电缆锁闩连接工具。存储/传输部分直接连接到LPR-N测试阀,当下降到井中时,测试链中有四个存储压力计。LPR-N测试阀壁上的通道连接到压力计的压力表端口,因此当井关闭时,压力计可以始终监测地层压力的温度变化。关闭期间,耦合工具链由电缆驱动,存储在仪表存储器中的数据由电路部分处理,然后通过电感耦合器连接到电缆耦合工具,直到在井底,矿用电缆数据传输到地面。伦贝谢直读系统的优点当电缆卡锁放置在工具下方时,它可以通过某个装置锁定,以保证电感耦合器和耦合工具链之间数据的稳定性。泊过程。感应耦合内部,在电缆锁定装置处有一个额外的流动通道,其体积与没有锁定时的柱体内部体积相同,因此它不会由于存在电缆锁,因此没有限制。杆泵定子的最小内径小于50毫米。了解决这个问题,在短的存储/传输部分和LPR-N测试阀之间处理短的部分。
截面的最小内径在电缆下方小于50 mm。下连接工具链的锁定部分,并将适当长度的配重杆连接到连接工具的底部。
重杆的底端连接到测量计。井规的外径小于50毫米,大于短截面的最小内径。工具链下降时,井压在短部分上,联接工具刚好处于数据接收位置,必须释放适量的电缆。
种方法可以适用于自升式钻井船,但也半潜式钻井船,特别是对于半潜式钻井船,它解决了接收数据由于难度的问题浮船体。场应用K是K区的第一个预探井,水深280米,用于测试。井说明测试层的孔隙度为19.9%,页岩含量为9.0%,含水饱和度为45.0%,渗透率为58.1 mD,岩性在细砂岩的试验范围内。东部勘探井实验中,这种地层的双对数径向流动的时间将非常快。
讨论之后,决定继续观察井的半对数中双对数曲线的变化,图4。得了2。关闭井5小时后,发现可以初步评估对数双对数解释模型,并且通过解释获得的参数满足测试的需要。
作完成与实验的关闭时间相比,闭合至少节省了27.8小时。解释之后,使用径向复合模型拟合来解释所得到的465mD的渗透率。论短存储/传输部分与LPR-N测试阀之间短路的改进使得直读系统非常适用于半潜式钻井平台。号在测试操作期间是稳定的,并且不受钻探船的影响。动的效果大大减少了最终关闭时间,提高了操作效率并降低了整个测试的成本。考文献[1]修订起草委员会,探索曼努埃尔·曼努埃尔监督的探索监督,中海油石油有限公司,2002。2]刘能强,现代试井解释的方法和实践[M]。2008年"
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井关闭时,电缆地面直读系统可以实时接收井下地层压力温度数据并在现场进行解释。判断得到的双对数曲线满足要求时在测试中,井可以关闭,从而节省了储蓄。
闭时间。[关键词]电缆阅读地板螺旋泵南海探井探测引进在南海勘探井试验过程中,为了实现更高的生产率,l主要采用螺杆泵的人工举升方式,在生产阶段,这种运动与自动喷涂生产相比,提升方法需要花费大量的时间。据测试手册,关闭井所需的时间是流动时间的两倍以上,并且通常比完成最终关闭所需的时间长三倍,从而导致时间长期关闭。
据近年来南海东部的油砂统计数据,已经发现,对于训练有素的地层,10点钟的停工压力的恢复已经满足了测试的需要。使是低孔隙度和低渗透率地层。
下系统由存储/传输应变和电感耦合应变组成。面包括控制面板和电缆锁闩连接工具。存储/传输部分直接连接到LPR-N测试阀,当下降到井中时,测试链中有四个存储压力计。LPR-N测试阀壁上的通道连接到压力计的压力表端口,因此当井关闭时,压力计可以始终监测地层压力的温度变化。关闭期间,耦合工具链由电缆驱动,存储在仪表存储器中的数据由电路部分处理,然后通过电感耦合器连接到电缆耦合工具,直到在井底,矿用电缆数据传输到地面。伦贝谢直读系统的优点当电缆卡锁放置在工具下方时,它可以通过某个装置锁定,以保证电感耦合器和耦合工具链之间数据的稳定性。泊过程。感应耦合内部,在电缆锁定装置处有一个额外的流动通道,其体积与没有锁定时的柱体内部体积相同,因此它不会由于存在电缆锁,因此没有限制。杆泵定子的最小内径小于50毫米。了解决这个问题,在短的存储/传输部分和LPR-N测试阀之间处理短的部分。
截面的最小内径在电缆下方小于50 mm。下连接工具链的锁定部分,并将适当长度的配重杆连接到连接工具的底部。
重杆的底端连接到测量计。井规的外径小于50毫米,大于短截面的最小内径。工具链下降时,井压在短部分上,联接工具刚好处于数据接收位置,必须释放适量的电缆。
种方法可以适用于自升式钻井船,但也半潜式钻井船,特别是对于半潜式钻井船,它解决了接收数据由于难度的问题浮船体。场应用K是K区的第一个预探井,水深280米,用于测试。井说明测试层的孔隙度为19.9%,页岩含量为9.0%,含水饱和度为45.0%,渗透率为58.1 mD,岩性在细砂岩的试验范围内。东部勘探井实验中,这种地层的双对数径向流动的时间将非常快。
讨论之后,决定继续观察井的半对数中双对数曲线的变化,图4。得了2。关闭井5小时后,发现可以初步评估对数双对数解释模型,并且通过解释获得的参数满足测试的需要。
作完成与实验的关闭时间相比,闭合至少节省了27.8小时。解释之后,使用径向复合模型拟合来解释所得到的465mD的渗透率。论短存储/传输部分与LPR-N测试阀之间短路的改进使得直读系统非常适用于半潜式钻井平台。号在测试操作期间是稳定的,并且不受钻探船的影响。动的效果大大减少了最终关闭时间,提高了操作效率并降低了整个测试的成本。考文献[1]修订起草委员会,探索曼努埃尔·曼努埃尔监督的探索监督,中海油石油有限公司,2002。2]刘能强,现代试井解释的方法和实践[M]。2008年"
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