國外地質錄井有哪些現進的技術
『壹』 求一篇關於地質錄井的技術論文
本科畢業論文行不行,我剛做完的。。。
『貳』 國外錄井公司有哪些
最著名的是GEOSERVICES,還有baker hughes和weatherford也有,可能叫法不同,surface logging
『叄』 錄井的技術原理
根據現場綜合地質資料、現場錄井數據及綜合分析化驗數據進行岩性解釋、歸位版,確定含油、氣、水產狀;權自由選擇繪圖項目和繪圖格式,繪制不同類型的錄井圖;在屏幕上實現鑽具與電纜誤差的校正、破碎岩心的處理、岩層界限調整等圖形修改編輯工作,圖例自動查尋繪制,圖形數據存回數據文件。
現場錄井服務技術以各類錄井系統、分析儀器為手段對油氣勘探與開發作業現場信息進行採集與整理,具體包括工程錄井、地質錄井、氣測錄井、定量熒光錄井、地化錄井、熱解氣相色譜錄井、核磁共振錄井、現場化驗錄井、岩屑成像錄井等系列技術。
綜合解釋評價技術以氣測錄井、工程錄井、定量熒光錄井、地化錄井、核磁共振錄井為主要技術手段,通過對各項錄井資料的綜合分析,實現對油氣水層的准確評價。
『肆』 國外有哪些先進技術和設備是國內現在沒有急需引進的
我覺得國外有的先進技術和設備,並且國內沒有的最重要的就是手機晶元。我國在手機晶元上有很大的漏洞。需要去國外引進。但是我國的,發展也越來越好,相信不久的將來,手機晶元也不需要去外國引進了。
『伍』 想了解一下國內外現在都哪些先進的工程測量技術,請問從哪能查閱到
工程測量,我想你指的是公路,鐵路和房建吧。
國外不知道,國內嗎,各項測量技術都內已經很成熟了,公路和容鐵路多用GPS,其中結構物為了更准確必須用全站儀,沒有用GPS放結構物的。反而房建上的全站也很少,多用經緯,而且精度不高。
如果你是一個測量員,能獨立組織一級導線,四等水準,校核全站儀,水準儀,自己能用卡西歐計算器編程序,實際操作快,就已經很不錯了。
另外,說一句題外話,越先進的測量儀器,操作起來越簡單,能使用先進的測量儀器,只能說單位比較強,而不等於他技術好。
『陸』 錄井技術
(一)鑽時錄井
鑽時與鑽速是兩個不同的概念。鑽速是單位時間內所鑽的深度,一般用「m/h」表示。鑽時是鑽進一個單位深度所需要的時間,一般用「min/m」表示,由於地質錄井的需要,現場工作通常採用鑽時而不採用鑽速。
一眼地熱井由淺到深地層岩性變化很大,其可鑽性也就有所差別,反映在鑽時曲線上也就有高有低,因此,鑽時能夠粗略地反映地層的堅硬或松軟程度,即用可鑽性反映地層。但由於受鑽井液性能、鑽井參數、鑽頭類型及新舊程度和操作技術等因素的影響,鑽時曲線反映地層岩性的真實性往往需要很好的甄別。
鑽時曲線的繪制方法是縱坐標代表井深,單位是米,比例尺一般與岩屑錄井柱狀圖或標准電測曲線一致,為1∶500。橫坐標表示鑽時,照顧到大小數據能表示鑽時變化為原則。將不同深度對應的鑽時數據點連接起來即為鑽時曲線。曲線繪完後還要標明起下鑽位置及鑽頭類型。曲線繪制時,可能某一時間段鑽時數據過大,原比例尺不協調,如果不更換原比例尺,會使大段的鑽時曲線不能很好地反映地層岩性,遇到這種情況時,都應變換比例尺,在變換處標出新的橫向比例尺然後繪制鑽時曲線,如圖4-2所示。
鑽時曲線應用的原則是鑽井參數大致相同,至少在一個鑽頭鑽進時段內變化不大,只有這樣,鑽時變化才能真正反映井下地層的變化。如果鑽井條件不同,鑽頭類型及新舊程度不同,即使相同的地層也會使鑽時出現較大的變化。
鑽時曲線主要應用在以下幾個方面:
1)根據地層的可鑽性在鑽時曲線上的反映,可以定性地判斷地層岩性。不同沉積盆地、不同地層岩性的鑽進時間,需要多次實踐統計得知;
圖4-2 鑽時錄井曲線
2)應用鑽時曲線,可以劃分、對比地層,做好地質預告。在鑽井資料較多,地層資料熟悉地區,對比效果較好;
3)根據鑽時曲線,可以記錄純鑽進時間,進行時效分析。
(二)岩屑錄井
地下岩石被鑽頭破碎後,隨鑽井液被帶到地面上,這些岩石碎塊就稱為岩屑。地質人員按一定的取樣間距和泥漿遲到時間,將岩屑連續地收集起來,進行觀察、分析,並綜合運用各種錄井資料進行岩屑歸位,以恢復地下原始剖面的過程,即人們常說的岩屑錄井。
在地熱地質勘查過程中,為獲得大量地層、構造、熱儲層及蓋層組合,就必須廣泛採用岩屑錄井資料。顯而易見,岩屑錄井在地熱地質勘探過程中具有相當重要的作用。
岩屑錄井在確保井深准確的情況下,最主要的是遲到時間的測量及計算,主要有以下兩種方法:
1.理論計演算法
理論計演算法求遲到時間的公式為
沉積盆地型地熱田勘查開發與利用
式中:T遲為泥漿遲到時間(min);Q為泥漿泵排量(m3/min);D為井眼直徑(m);d為鑽桿外徑(m);H為井深(m);V為井內環形空間體積(m3)。
在這個計算公式中,把井筒當成一個簡單的圓筒。而實際上井筒是不規則的,因此,理論求得的遲到時間往往只是一個參考或者在1000m以內的井孔中採用。
2.實測法
用比重和顆粒大小與岩屑相近的物質作為重指示劑,如染色的岩屑、紅磚塊、白瓷塊等;用彩色或白色玻璃紙碎片為輕指示劑,將輕、重指示劑在接單根時從井口中投入到鑽桿內。重指示劑在鑽桿內從井口到井底,又從井底隨泥漿沿鑽桿外環形空間到井口的過程叫做一個循環周(T循環,min)。試驗時記下開泵時間和發現第一片指示劑的時間,循環周時間等於二者之差;在井口發現第一片輕指示劑時間與發現重指示劑時間之差為岩屑滯後時間(ΔT,min),那麼,所求岩屑遲到時間T遲是指示劑從井底到井口時間,等於岩屑滯後時間+循環周時間-下行T0時間,即:
T遲=T循環-T0+ΔT 4-2
鑽井液下行時間T0可由下式算出:
沉積盆地型地熱田勘查開發與利用
式中:C1為鑽桿內容積(L);C2為鑽鋌內容積(L);Q為泥漿泵排量(L/S)。
C1,C2和Q可以計算出,也可以根據鑽桿、鑽鋌尺寸以及泥漿泵相關參數查表求出。
掌握准確的井深和遲到時間進行岩屑錄井是為了確定相應深度岩性,建立起符合地下地質情況的錄井剖面。但由於實際撈取的岩屑受多種因素影響,岩性往往十分混雜,因此,進行真假岩屑判斷,是該層岩性定名、描述的關鍵。
假岩屑一般具有以下特徵:①色調模糊,形狀大而圓,局部有微曲面,多為上部個體較大,未及時返出地面岩屑在井內沖刷和磨損的結果;②稜角明顯,但個體較大的岩屑為假岩屑,是上部垮塌未磨圓的;③在熟悉區域地層特徵的地區,根據岩屑百分比的變化、鑽時、岩性組合關系等,可以判斷出假岩屑。
真岩屑一般具有以下特徵:①一般色調新鮮,個體小,具稜角,若為厚層則百分比不斷增加;②若泥漿切力高時,較大、具稜角、色調新鮮的岩屑;③高鑽時的真岩屑往往是碎小的、稜角特別明顯的岩屑,如灰岩、白雲岩的岩屑;④泥質岩多呈扁平狀,頁岩呈薄片狀,緻密砂岩呈塊狀,鬆散砂岩較圓或稜角不明顯。
(三)岩心錄井
在沉積盆地地熱地質勘查、開發過程中,由於第四系覆蓋,深部的地層、岩性以及構造特徵單憑鑽時、岩屑、泥漿錄井,甚至物探測井等資料是不足以完全說明問題的。因此,常常要進行岩心錄井。
岩心資料是最直觀地反映地下岩層特徵的第一性資料,取心層位的確定與研究的目的有關,一般地勘查區主要熱儲層取心;主要開采層孔隙度、滲透率、構造特徵不清楚時取心;地層岩性、電性不清時取心;區域對比層變化較大或不清楚的地區,應在標准層取心,為開發提供必要的資料數據。通過對岩心的分析研究可以解決以下問題:岩性、岩相特徵;古生物特徵;地層時代、傾角及接觸關系;裂隙、岩溶及斷層發育情況等。
取心鑽進中應注意的事項:
1)准確丈量方入。丈量方入包括到底方入和割心方入。到底方入丈量准確才能准確計算岩心長度。實際工作中發生丈量不準的主要原因是由於井底沉渣過多,或者鑽具計量有誤。遇到這種情況時,一般處理措施是循環泥漿,將沉渣排出,盡可能地使用提鑽前的鑽具組合。總之,查明原因後才能開始取心鑽進;割心方入丈量准確的原則是指重表懸重應和鑽進時的懸重一樣,否則,計算的進尺有可能比實際的或長或短。實際工作中一般在停鑽以後、割心前丈量的放入為計算取心進尺。
2)合理選擇割心位置。它是提高岩心採取率行之有效的措施,理想的取心層位應是岩心頂部、底部都有一段較緻密的地層(如泥岩、泥質粉砂岩等),卡住岩心,提高岩心採取率,也就是俗稱的「穿鞋戴帽」。但實際工作中比較困難,一般採取的措施是:取心前,對本井與臨井的地層資料認真對比,結合區域地層發育特徵,作出取心預告圖;取心時,應用鑽時資料,在岩心筒長度許可的范圍內,選取鑽時較大的部位割心。
3)鑽時資料和岩屑資料是割取岩心位置的參考。當岩心收獲率較低時,岩屑資料還是判斷岩性的依據。
4)取心時不能隨意上提下放鑽具,根據岩心筒長度掌握好進尺。
岩心錄井主要工作還包括確定合理的取心工具,岩心出筒、丈量和整理,岩心描述,岩心采樣及岩心保管以及岩心錄井草圖的繪制等,相關的資料較多,這里不再贅述。
『柒』 國外煤礦井下水平定向鑽進技術的發展現狀
在煤礦井下採用穩定組合鑽具控制鑽孔方向的方法最先始於20世紀年代的美國,但應用效果最好的卻是德國,並且推廣應用於鉀鹽礦。1999年德國Wirth公司用穩定組合鑽具在某鉀鹽礦完成了孔深2223m的地質勘探孔,2003年該公司網站發布了鑽成2700m深水平勘探孔的消息,這是目前世界范圍內最深的井下近水平定向鑽孔。日本利根公司採用該技術成效也很顯著,曾在20世紀80年代初鑽成2150m的近水平勘探孔。
煤礦井下採用孔底馬達的定向鑽進技術20世紀80年代起始於英國,當時其設備能力可以達到1000m,因為煤層松軟和鑽進工藝問題,實際施工的最大孔深只有635m。從20世紀80年代中期開始,該方法成為澳大利亞施工瓦斯抽采孔和地質勘探孔的主要手段,成效也最為顯著,鑽孔深度一般在700m左右。最大孔深紀錄不斷刷新,至2002年達到1761m。該方法的優點是控制鑽孔彎曲方向的能力較強,但是由於孔底馬達的扭矩較小、價格較高、鑽孔口徑較小,其相對常規回轉鑽進鑽孔成本較高。值得注意的是,這種方法得到成功應用的前提條件是要有長壽命的孔底馬達和可靠的隨鑽測量技術。使用效果較好的隨鑽測量儀器有澳大利亞VLD-1000定向鑽機上配備的DDMMECCA測量系統,每百米孔深最大偏差為0.5~1.0m。
『捌』 你們有關於地質錄井技術方面的資料
這些資料一般都是單位的秘密,不會對外泄露的。你是想像了解地質錄井做些什麼內容嗎?版地質錄井是配合權鑽井勘探油氣的一種重要手段,是隨著鑽井過程利用多種資料和參數觀察、檢測、判斷和分析地下岩石性質和含油氣情況的方法。主要包括岩屑錄井、岩心錄井、鑽時錄井、熒光錄井、鑽井液錄井及氣測錄井等。
『玖』 錄井的技術方法
過去一復些傳統的錄井方法制由於採用新技術,應用范圍不斷擴大,應用效果越來越好。
(1)定量氣測技術
主要採用定量脫氣的方法實現氣測錄井的定量化。實現定量脫氣的方法目前有兩種:第一、德士古公司對傳統脫氣器進行了改造,開發出QGM(定量氣體檢測)脫氣器並獲得專利。QGM脫氣器消除了傳統脫氣器效率低、性能不穩定以及影響脫氣結果等諸多不利因素,通過監控脫氣器的工作性能,實現了定量氣體檢測,進而為地層定量評價創造了條件。第二、法國地質錄井公司則對脫氣器進行了全新設計,開發出GasloggerⅡ,採用恆流原理,使采樣的鑽井液體積保持恆定,從而實現了氣體定量檢測。
(2)定量熒光技術
原油熒光主要在紫外線范圍內,肉眼只能識別其中一小部分,凝析油、輕質油及中質油的大部分不在肉眼范圍內,常規熒光儀熒光描述主觀性很大,其准確性在很大程度上取決於現場人員的經驗。QFT的理論依據是:熒光強度與岩樣中石油濃度成正比,其工作原理是用紫外線熒光燈、光波選擇器及初級濾液器共同組合起來,選擇最佳波長的激發光、激發光被樣品溶液散射後,再經初級濾液器後,送到鑒定器測定其熒光強度,實現了熒光錄井的定量化。
『拾』 什麼是地質錄井技術
野外地質抄調查、地震、重力、磁力、電法、遙感等勘探技術的運用,都是為了尋找可能含有石油、天然氣的地質圈閉,也就是通常說的勘探目標。但是,地質圈閉是否含有石油、天然氣,還需要通過鑽井來解決。在探井鑽探過程中,為了及時捕捉住油氣層,要小心謹慎地進行地質錄井,包括岩屑錄井、鑽時錄井、泥漿錄井、氣測錄井、岩心錄井等。地質錄井有兩項任務:一是了解地層岩性,了解鑽探地區有無生油層、儲層、蓋層等;二是了解地層含油氣情況,包括油氣性質、油氣層壓力、含油氣豐度等。