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SEG-021,SEG-041,SEG-081,SEG-101 高温试验箱技术规格书

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中海油监督监理介绍工程技术公司.doc

中海油监督监理介绍(工程技术公司)4我本人就是该公司的。对比其他各家公司来说一下吧。 中海油天津这一共有海工、油服、能源发展、天津分公司几家。海工、油服是乙方作业公司。天津分公司是甲方单位。能源发展这个不好说清楚,就是以前的基地集团,包括的范围太广了。 监督监理的公司近似于甲方。现在甲方单位除了行政管理人员就是各个专业方向的主管和经理,甲方基本上都是领导了,不出海。而甲方现场实际管理人员就属于监督监理公司。监督是现场的甲方。在海上平台作业时受到待遇明显跟乙方作业人员不同,甚至出海住宾馆是都是单人间。但是去监督监理的人并不一定都能干监督。监督监理公司分为油田技术中心、井下、工具、鑫达、研究中心、两船以及行政管理部门。 油田技术中心是监督公司,有钻完井监督、地质测井监督和物探监督。一般职业发展是实习监督、助理监督、副监督、监督、总监、一体化总监、资深总监。监督这活不干体力活的,有点像领导,呵呵。 井下是负责修井工作的。这是一个铁饭碗,没油可钻的时候井下也是有活干的。井下有修井监督、测试监督。 工具是给海上平台提供特殊工具的。只是其中的很小一部分,大部分是油服提供的。工具出海很少,不喜欢出海的可以选这个。但是工具平时不在办公室,要在车间干活,挺累的。鑫达业务很广,岩屑回收、顶驱等。 两船是生活支持船。去了一半当水手和机械师,机工。 石油工程专业、地质测井勘探专业当监督可能性大,但也不排除其他专业。

待遇来讲海油各个行业差别不是很大的。监督监理是比较好的。但是就是一开始给钱少,后来会变多的。 相对于其他油田,现在的海油待遇应该是相当高的。只有新疆那面能比。 监督监理技术公司是中海石油基地集团有限责任公司下属的一个专业公司,其主要业务有:油田勘探开发技术服务、增产大修服务、油田工具服务、海上工程施工与生活支持服务、钻完井环保服务等。 ◆1.油田勘探开发服务可为油气田的勘探、开发、生产全过程提供物探、地质、测井、试油、钻井、完井、修井、钻修设备等八大类监督及技术服务。 ◆2.增产技术服务以排除油气井的井下事故,保障油气井的正常生产,提高油气田产量为宗旨,为油气田增产大修作业提供技术支持和作业管理服务,包括提供增产作业方案研究、施工设计、组织施工及完工报告等全过程的一体化服务。 ◆3.油田工具服务以提供钻完井、修井、打捞等作业所需专用工具的租赁、组装、探伤、维修保养及现场服务,为业主提供周到的物料准备、优质的工具服务及专业的人员服务。 ◆4.公司拥有独具特色的“渤海自立号”和“海洋石油298”两艘海上工程生活支持平台,可为海上油田开发工程和各种作业提供生产和生活支持。 ◆“渤海自立号”是一艘海上工程支持及生活服务俱佳的自升式可移动平台。宽敞明亮、舒适整洁的生活环境是该平台的一大特色,可提供340人住宿以及美味可口的中西餐饮服务,也可直接从事海上修井、测试及边际油田钻完井等作业。 ◆“海洋石油298”是一艘海上工程及生活服务俱佳的多功能支持平台,具备极强的作业、仓储以及生活支持能力,不仅可以提供海上油田作业工程支持,

ANSYS三点弯曲计算报告书

三点弯曲计算报告书 2011.3.20

1.算例说明: 三点弯曲实验是材料性能测试中常采用的一种方法,通过该方法可以方便的获得材料的弯曲强度和弯曲模量。 算例试样尺寸参考了实际实验采用的尺寸,试样的支撑及加载方式如图1所示,图2给出了试样的尺寸信息。 图1 三点弯曲示意图 图2 试样尺寸信息

2. 问题分析: 材料特性为各向同性的简支梁,其弯曲应力存在理论解,根据材料力学相关理论[1]。对于三点弯曲,各截面的应力可以通过公式(*)算出,最大拉压应力出现在集中力作用截面处 。 z I My =σ (*) 式中M 表示弯矩,y 表示截面上点到杆件中性面的距离, z I 表示截面对中性轴的惯性矩。 根据公式(*)可以方便的计算出最大应力值: MPa I y M m m I m m h y m m N FL M z z 76.1188022/4.47504 max max max 4 max max =====?==σ 3. 问题求解 从图1中可以看出试样的支撑形式属于简支梁,载荷为单点集中力,据此得到计算用模型及约束和载荷方式。图4 给出了有限元网格划分。 关材料属性信息:

弹性模量 Elastic Modulus=3.3Gpa 泊松比Poisson ratio=0.3 图3 试样的有限元模型 4.结果分析: 应力分布见图4所示,从图中可以看出,计算结果与理论分析一致,最大应力发生在集中力作用的截面处,有限元计算结果与理论解完全相同。

图4 三点弯曲应力分布图(上图为等轴视图下图为前视图)

参考文献 [1]范钦珊,殷雅俊,虞建伟 . 材料力学(第2版), 清华大学出版社, 2008, P109

膜厚仪十大品牌及厂家

膜厚仪十大品牌及厂家 膜厚仪又称为膜厚测试仪、电镀膜厚测试仪、镀锌层膜厚仪、锌层厚度测量仪、锌层厚度测试仪,本膜厚仪排名是无损检测资源网整理根据中国市场销售品牌中筛选出来,根据市场占有率、品牌知名度、用户口碑、质量保障、售后服务五大要素进行排名评选,本排名不代表任何官方立场,仅供参考。 排名品牌国家代表型号 1沧州欧谱OUPU中国OU3500 2EPK德国G6 3Qnix德国4500 4 FISCHER德国MPO 5TIMES中国TT220 6Defelsko美国PosiTector 6000 7Elcometer英国456 8Oxford英国CMI233 9华阳仪器中国HCC-24 10科电中国MC3000

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试油技术术语

1 主题内容于适用范围 本标准规定了油气井测试工艺 常用术语。 本标准适用于油气井测试领域 2 油气井测试 2.1油气井测试Well test 包括常规试油、中途测试及试井三个方面。 2.2稳定试井Static well test 即通过改变油气井工作制度,取得每个工作制度下稳定的压力、产量等数据,用以建立油气井产能曲线,预测给定流压下的生产能力,确定油井合理工作制度的试井方法。 同义词:系统试井 2.3不稳定试井Non—stablized well tesl 通过开关油气井或改变其流量,引起地层压力重新分布,在这个不稳定过程中录取井底压力随时间变化(压力恢复或压力降落)的资料,从而求得油气藏的各种参数的试井方法。 2.4压力降落试井 Pressure breakdown wellrest 对新射孔的油气井或关井压力稳定的油气井,开井以常流量生产,连续测量井底压力作为时间的函数资料,以求取地层参数及与井连通的油气藏体。 2.5压力恢复试井pressure build-up well test 使井以稳定流量生产一定时间后关井,测量关井期间井底压力随时间变化的资料,从而求得油气藏的各种参数的试井方法。 2.6干扰试井Interference well test 一口井长时间生产或改变其量引起压力降,产生对观察井的压力干扰,利用这种井间压力干扰,研究井与井之间的连通性和油气藏特性的试井方法。 同义词;多井试井: 2.7脉冲测试pulse test 是干扰试井的一种特殊形式。通过一口激动井<生产井或注水井)用很短时间的流量脉冲或关井间隔,向观察井发送规则的脉冲信号,研究井与井之间的连通性朴油气藏特征的方法。 2.8探边测试Limit testing 在地层测试过程中,通过较长时间开井,达到拟稳态流动,测的压力降落数据;或者较长时间关井,测得压力恢复数据;根据录取的资料,可以计算出该井到封闭边界距离。 2.9 等时测试lsochronal flow test 是产能试井的一种形式多用于气井。使井以一定流量生产一段时间,关井使压力恢复到稳定(或几乎稳定)P值止,然后再用二至三个不同流量,以相同于第一个流动期生产和相对应的关井时间,重复这一过程,以建立气井产能曲线,预测给定流压下的产能,确定合理工作制度的试井方法。 2.10完井试井Completion well test 在已探明的构造上,一口井完钻以后.用油管与派克及堵塞器相连接,送入预定深度,进行压力降落或压力恢复(开关井由地面控制)测试.并可直接转入生产的测试方法。 2.11钻杆测试Drill stem test 在钻井过程中或完井以后,利用钻杆或油管将地层测试器送入预定深度,进行压力降落或压力恢复测试。从而录取油气层压力、产量等数据,用于计算地层和流体参数。 同义词:地层测试 2.11.1裸眼测试Open hole test 是探井或油气井完井前为获得地层流体样品和确定有无工业性生产能力,估计地层参数

实验3弯曲实验

材料的弯曲实验 一、实验目的 1、采用三点弯曲对矩形横截面试件施加弯曲力,测定其弯曲力学性能; 2、学习、掌握微机控制电子万能试验机的使用方法及工作原理。 二、实验设备 3、微机控制电子万能试验机; 4、游标卡尺。 三、实验试件 实验所用试件如下图1所示,试件截面为矩形,其中,b 为试件宽度,h 为试件高度,L 为试件长度。 图1 矩形截面试件 四、实验原理 1、三点弯曲试验装置 图2所示为三点弯曲试验的示意图。其中,F 为所施加的弯曲力,Ls 为跨距,f 为挠度。 图2 三点弯曲试验示意图

2、弯曲弹性模量b E 的测定(图解法): 通过配套软件自动记录弯曲力-挠度曲线(见图3)。在曲线上读取弹性直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,按式(1)计算弯曲弹性模量,其中,I 为试件截面对中性轴的惯性矩,12 3bh I =。 ??? ? ????= f F I E L s b 483 (1) 图3 图解法测定弯曲弹性模量 3、最大弯曲应力bb σ的测定: W L F s bb bb 4= σ (2) 其中,bb σ为最大弯曲应力,bb F 为最大弯曲力,W 为试件的抗弯截面系数,6 2bh W = 。 五、实验步骤及注意事项 1、试件准备:矩形横截面试件应在跨距的两端和中间处分别测量其高度和 宽度。取用三处宽度测量值的算术平均值和三处高度测量值的算术平均值,作为试件的宽度和高度。 2、试验机准备:按试验机→计算机→打印机的顺序开机,开机后须预热十 分钟才可使用。运行配套软件,根据计算机的提示,设定试验方案,试验参数。 3、安装夹具,放置试件:根据试样情况选择弯曲夹具,安装到试验机上,

测厚仪技术参数

超声波测厚仪的使用及注意事项 点击次数:83 发布时间:2016/7/28 超声波测厚仪的使用方法: 1、在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90度,取较小值为被测工件厚度值。 2、网格测量法:在指定区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。 3、精确测量法:在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。 4、连续测量法:用单点测量法沿指定路线连续测鼠,间隔不大于5mm。 5、30mn多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30m的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。 超声波测厚仪注意事项: ①避免仪器及探头受到强烈震动 ②避免将仪器置于过于潮湿的环境中 ③拔插探头时,应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转探头,以免损坏探头电缆芯线。 ④由于使用随机试块对仪器进行检测时,需涂耦合剂,所以请注意防锈。使用后将随机试块擦干净。气温较高时不要沾上汗液。长期不使用应在随机试块表面涂上少许油脂防锈,当再次使用时,将油脂擦净后即可进行正常工作。 ⑤酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用,故清洗时,用少量清水轻拭即可。

二、产品特性 测量范围:0.7mm~250.00mm; 显示分辨率:0.01mm或0.1mm; 示值误差:±(1%H+0.06)mm; 管材的测量下限(钢):φ20mm×3.0mm(L51探头),选购件φ15mm×2.0mm(L77探头) 示值误差不超过±0.06mm; 声速调节范围:1000m/s~10000m/s; 已知厚度反测声速:测量范围1000m/s~10000m/s,试块厚度≤20mm时,声速测量精度为±1mm/H×100%;试块厚度>20mm时,声速测量精度为±5%; 使用环境温度:0℃~40℃; 电源:1000mah可充电锂电池; 外形尺寸:133mm×66mm×25mm; 重量:245g; 超声波测厚仪特点 超轻超薄机身,便于单手操作 两点校准功能,使得测量值更为准确

试油工程技术服务方案及技术措施

试油工程技术服务方案及技术措施 2.1.1工程技术方案编制原则: 以招标人(中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司),2014年储层改造以提高单井产量为目标,坚持整体开发压裂的主体技术思路,针对区块储层物性变化,优化改造工艺参数;压裂设计向混合压裂设计思路转变,适度增加液量,提高排量,采用低粘、非交联/弱交联压裂液体系;采用先进的缝网模拟三维压裂软件,强化单井优化设计。 2.1.2采油五厂采油井试油方案 (1)定向井和直井试油方案 以单井设计为依据,严格执行施工措施。 2014年采油五厂采油井储层改造参数推荐表 区块层位储隔层条件类型 划分 改造方式 改造参数 砂量 (m3) 砂比 (%) 排量 (m3/min) 黄116、黄54等长6 隔层厚度<5m 边井 前置酸合压 30~45 25~30 3.5~ 4.0 角井25~35 25~30 3.2~ 3.6 隔层厚度≥5m 边井 前置酸分压 25~35/ 层 25~30 2.8~ 3.4 角井 20~30/ 层 25~30 2.6~ 3.2 耿44~耿60井区长6 隔层厚度<5m 边井 前置酸合压 30~45 25~30 3.5~ 4.0 角井25~35 25~30 3.0~ 3.6 隔层厚度≥5m 边井 前置酸分压 25~35/ 层 25~30 2.8~ 3.4 角井 20~30/ 层 25~30 2.6~ 3.2 黄3、盐90等长8 隔层厚度<5m 边井 前置酸合压 30~45 25~30 3.5~ 4.0 角井25~35 25~30 3.2~ 3.6 隔层厚度≥5m 边井 前置酸分压 30~45 25~30 2.8~ 3.4 角井25~35 25~30 2.6~ 3.2 宁定、靖安浅层长2 以上 K< 50mD 油层与底水 直接接触 / 水力压裂1~5 15~25 0.8~ 1.2

金属弯曲试验

金属弯曲实验 计划学时:2学时 本实验按照国标《金属弯曲力学性能试验方法》(GB/T 14452--93),用INSTRON5582万能试验机测矩形试样三点弯曲的弹性模量和最大弯曲应力。 【实验目的】 (1)采用三点弯曲对矩形横截面试件施加弯曲力,测定其弯曲力学性能; (2)学习、掌握INSTRON5582万能试验机的使用方法及工作原理; (3)掌握弯曲弹性模量E b和最大弯曲应力σbb的测量方法。 【实验原理】 当一个矩形截面的金属承受弯曲载荷,其截面就出现应力。该应力可以分解为垂直于截面的正应力和平行于截面的切应力。如果梁上的载荷都处于同一平面内且垂直于梁的中轴,则截面各个点的正应力合成为一个力偶,其力矩即所谓的弯矩M,已知截面上任一点的正应力与该点至中截面的垂距以及截面上的弯矩成正比,与截面的惯矩成反比。若截面上的弯矩为正,则中截面以上各点受压应力,中截面以下各点受张应力;若截面上的弯矩为负,情况正好相反。 1. 三点弯曲试验装置 图1所示为三点弯曲试验的示意图。其中,F为所施加的弯曲力,Ls为跨距,f为挠度。 图1 三点弯曲试验示意图 2.弯曲弹性模量E b的测定(图解法):

通过配套软件自动记录弯曲力-挠度曲线(见图2)。在曲线上读取弹性直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,按式(1)计算弯曲弹性模量。 ??? ? ????= f F I E L s b 483 (1) 其中,I 为试件截面对中性轴的惯性矩, 123 bh I = 。 图2 图解法测定弯曲弹性模量 3.最大弯曲应力σbb 的测定: W L F s bb bb 4= σ (2) 其中,bb σ为最大弯曲应力,bb F 为最大弯曲力,W 为试件的抗弯截面系数, 62 bh W = 【实验仪器设备及材料】 INSTRON5582万能材料实验机、游标卡尺,矩形金属片(宽×厚=5mm×5mm )。 试样表面要经过磨平,棱角应作倒角,长度应保证试样伸出两个支座之外均不少于3mm 。 【实验步骤及方法】 1. 试样的制备:按照国标《金属弯曲力学性能试验方法》(GB/T 14452--93),制备试样。 2. 试样尺寸测量 矩形横截面试样应在跨距的两端和中间处分别测量其宽度和厚度。计算弯曲弹性模量时,取用三处高度测量值的算术平均值;计算弯曲应力时,取用中间处测量的厚度和宽度。

高温高压深井测试工程发展现状分析

高温高压深井测试工程发展现状分析 (吉林油田公司试油测试公司,吉林松原138000) 随着钻探工作向深部地层发展,高温高压深井日益增多,深井测试是继地震勘探、岩屑录井、取心和电测之后唯一能直接测得地层流体特性和地层参数的方法,也是提高勘探、开发经济效益的重要途径。所以给测试控制系统安全性带来严峻挑战,对其进行优化研究日趋紧迫。 标签:高温;高压;深井;现状 1 分析高温高压深井测试工程发展的现状 目前深井测试存在的主要问题为:(1)深井测试应用基础研究比较薄弱,缺乏系统理论指导的测试实践;(2)部分高温高压深井套管强度太低,难以满足高温高压深井测试的需要,加大了高温高压深井测试的难度。 2 分析高温高压深井测试的特点 2.1 温度高 温度高也是高温高压深井的主要特点之一。高温井测试对井下工具及其附件要求很高。封隔器胶筒耐温越高,在座封时所需有效压重越大,对重力座封的管柱要求越高。高温井对射孔器材提出了更高的抗高温性能要求。高温井在测试过程中温差变化大,温差变化越大对测试管柱的变形受力影响也越大。 2.2 压力高 压力高带来的测试难度具体表现在以下几个方面:(1)完井液密度高;(2)地层压力高;(3)井口关井压力高,井口压力高也使测试过程中压力变化范围增大,从而对管柱变形影响也增大,需要对管柱强度进行校核;(4)测试中井内压力变化大;井内压力变化大将使油管和封隔器以下的油层套管承受很大的交变应力,这种交变使管柱受力变得更为复杂和突出。 2.3 井深 井深使测试管柱往往采用复合管柱,从而使得管柱承受的静载荷大,在测试的不同工况下由于管柱长度大产生的交变载荷、管柱变形增大。从而使管柱的弯曲程度和弯曲强度变化也增大,使管柱工作状态更为恶劣。 3 高温高压深井测试在技术上的问题 高温高压深井测试目前还存在不少难题,其中最主要的技术难题有以下几方

超高温电磁超声波测厚仪

超高温电磁超声波测厚仪 技术参数 产品名称:超高温电磁超声波测厚仪 ?产地:中国订货号:C-00421 ?简介:电磁超声波测厚仪无需耦合剂、可非接触测量工件厚 度的便携式电磁超声测厚仪,仪器可对任何金属或磁性材料 进行检测,与常规超声测厚仪器相比,EMAT探头对检测表 面不敏感,适合粗糙的表面,允许通过覆层(油漆层或铁锈 层)或空气层测量,免去除表面油圬或铁锈。对高温、高速、 涂覆的材料进行测厚具有独特的优势。 ? 一、概述 电磁超声波测厚仪无需耦合剂、可非接触测量工件厚度的便携式电磁超声测厚仪,仪器可对任何金属或磁性材料进行检测,与常规超声测厚仪器相比,EMAT探头对检测表面不敏感,适合粗糙的表面,允许通过覆层(油漆层或铁锈层)或空气层测量,免去除表面油圬或铁锈。对高温、高速、涂覆的材料进行测厚具有独特的优势。厚度测量结果不受角度影响,测量精度高(精确到0.01mm),该仪器选配功能可通过RS-485总线组网、GPRS无线网络和SMS短消息等多种方式实现测量厚度数据远程传输。 二、主要特点 ·厚度测量结果不受角度影响,测量精度高(精确到0.01mm)。 ·无需耦合剂,测量更方便,探头前带耐磨层,硬度80D+(召氏)。 ·粗糙工件表面氧化皮及油漆等对工件测量结果没有影响;可穿过涂层测厚。 ·适用于高温测厚(检测时间少于4秒时可支持到600℃,提供高温手柄),适合碳钢、铜、不锈钢等各种导电金属材料。 三、应用领域 1.干耦合,适应于多数金属厚度测量或腐蚀检测。 2.蜂窝状铝盘结构的检测。 3.材料腐蚀或侵蚀程度的评估。 4.材料各向异性程度的评估。 5.发动机零部件应力、应变状态的测试。

水平井试油测试技术研究与应用

水平井试油测试技术研究与应用

水平井试油测试技术研究与应用 摘要水平井试油测试技术主要是通过水平井试油测试管柱力学分析找出管柱中的薄弱环节,选择合适的井下工具,配套相应的试油测试管柱,解决水平井试油测试工艺中存在的分层测试、排液量、油气层保护等方面的问题。 主题词水平井射孔分层试油 一、前言 水平井井斜角大(>86°)、水平位移长,在作业和生产过程中管柱要受内压、外压、井底钻压、自重、管内液体的粘滞力、库仑摩擦力、井壁支反力、活塞力等多种外栽的联合作用。在管柱的下入过程中由于轴向力的存在,管柱可能发生正弦或螺旋弯曲,从而进一步增大了管柱与井壁之间的侧向力,导致管柱所受的摩擦力增加,严重时可能发生自锁。由于摩擦力大,给封隔器坐封和井下开关工具的动作造成不利的影响。井眼弯曲和失稳弯曲产生的附加弯曲也降低了井眼的安全系数。特别是在内压、外压和轴向力作用下,管柱的强度要降低,容易导致管柱的破裂、挤扁和永久变形。膨胀效应、温度效应、螺旋弯曲效应、轴力效应所产生的轴向位移等可能造成井下作业失败。为了提高水平井的试油测试成功率,必须对井内管柱进行受力分析,找出薄弱环节,选择合适的井下工具,配套相应的试油测试管柱。 水平井作业过程中是否采用油层保护技术及应用好坏直接影响着水平井开发效益的高低。射孔完井时地层易受外来固相侵入、水敏性损害、酸敏性损害、碱敏性损害,微粒运移,结垢、细菌堵塞和应力敏感损害、水锁、贾敏效应、润湿反转、乳化堵塞等等,为了避免这些影响,射孔完井之前必须选择合理的射孔方式,选择与地层配伍性好的射孔液。 水平井与垂直井对比存在油层裸露面积大、钻井作业时浸泡时间长、作业压耗较大导致地层易漏、水平井段井壁稳定性要求高。为了最大程度地改善地层,减少措施作业时对地层所造成的二次伤害,必须对水平井排液测试工艺进行优化,选择最佳的排液方式和

弯曲试验

弯曲实验 一.实验目的 测定纯弯曲梁的正应力,并与理论计算结果进行比较,以验证弯曲正应力公式。 二.实验仪器 组合实验台弯曲梁实验装置,电阻应变仪,预调平衡箱,数字测力仪。 三.实验原理 示意图请参见两端铰支的矩形截面钢梁,在距两端支座为处,分别作用相 同大小的力。梁的AB段为纯弯曲,其弯矩为。为了实测正应力,可在梁的AB段内沿横截面表面均匀粘贴7个电阻应变片(7个测点)。 当梁受到荷载作用时,可从电阻片的变形测得各点的应变值。在比例极限范围内,应力与应变之间存在着正比关系,即。因而通过测得应变值便可计算出该点正应力的数值。 关于电阻应变片和应变测量电路的原理参见电阻应变仪。 四.实验步骤 1.观察预调平衡箱后面板的接线,将测点与通道的对应关系记录下来。 2.数字测力仪的量程设为20KN,初始调零。 3.将电阻应变仪的“基零、测量”开关置在“基零”位置,调节“基零平衡”,使显示为零。 4.将电阻应变仪的“基零、测量”开关置在“测量”位置,旋转“换点开关”,调节相应的通道,使其电桥平衡(显示为零)。将所用的7个通道同时调零。

5.逐级加载,每增加0.5KN记录7个通道的应变仪读数。 6.加载到4KN后,卸载。 7.根据应变仪读数求出各测点应变差值的算术平均值,然后计算应力值。五.实验记录 宽度 高度 加力点到支座的距离Array 弹性模量

注:先求出各测点应变差值的算术平均值,然后计算应力值。 六.预习思考题 1) 分析在纯弯曲状态下,梁截面的应力分布情况。 2) 如果将电阻应变片的灵敏系数由2.0改为2.1,则测出的应变值会有什么影响? 3) 电阻应变片由金属电阻丝制成,测量应变时电阻丝是有电流的;弯曲实验中的钢梁也是金属,由于电阻应变片是直接粘贴在钢梁表面的,所以实验时钢梁中也会有电流通过,这是正常现象,不会影响测量结果。你是否同意这种看法?为什么? 4) 一位同学在操作中有这样一个过程:将电阻应变仪的“基零、测量”开关置在“基零”位置,调节“基零平衡”,使显示为零,然后旋转“换点开关”,调节所有通道,使其电桥平衡,接着就开始加载测量应变。请问,这位同学的操作正确吗?为什么?

试油过程中的防硫化氢技术分析

试油过程中的防硫化氢技术分析 在试油测试施工过程中,不可避免地要接触到硫化氢气体。硫化氢是一种毒性气体,若防护措施不当,将会给人员、设备造成重大损失。针对试油测试作业,提出了具体硫化氢的防护措施。 标签:硫化氢;脆化;性质;监测;防护 1 硫化氢的危害 1.1 硫化氢对人体的危害 硫化氢的毒性,几乎与氰化氢同样剧毒,较一氧化碳的毒性大五至六倍。首先刺激呼吸道使嗅觉钝化、咳嗽,严重时将其灼伤。其次,刺激神经系统,导致头晕等。严重时,心脏缺氧死亡。硫化氢进入人体,与血液中的氧发生反应。浓度低时,被氧化,对人体威胁不大,而浓度高时,将夺去血液中的氧使人体器官缺氧而中毒,甚至死亡。 1.2 硫化氢对金属材料的损害 硫化氢对钢材的腐蚀分为两种:①全面腐蚀:腐蚀作用发生在整个金属表面上,它可能是均匀的,也可能是不均匀的。其特征是腐蚀分布在整个金属表面,结果使金属构件截面尺寸减小,直至完全破坏;②局部腐蚀:腐蚀集中在金属的局部区域,而其它部分几乎没有腐蚀或腐蚀很轻微。局部腐蚀是设备腐蚀破坏的一种重要形式,工程中的重大突发腐蚀事故多是由于局部腐蚀造成的。 1.3 硫化氢对非金属材料的损害 硫化氢在高温高压及湿硫化氢环境会对橡胶密封材料造成强烈侵蚀,一是酸性环境的影响,若在强酸性环境中将使橡胶分子交联键重新断裂,使体积膨胀,材料强度急剧下降;二是介质中单质硫在高温高压均裂成自由基或异裂生成硫离子,进攻高分子链上的活泼氢,使分子链产生过度交联,尤其是分子链中含有双键时,该反应极迅速,使橡胶材料变硬变脆,发生老化失去弹性。 2 防硫化氢试油工艺技术 在含硫化氢气体的油气井中,为防止上部油层套管在试油期间以及措施改造后求产阶段遭到腐蚀,一般使用带高温胶筒的封隔器进行试油及酸压改造。封隔器坐封于油层段以上10-50m的位置后进行射孔试油酸压施工,待取完所有资料后用碱性压井液压井,再进行下步工作。这样就避免了上部油层套管与硫化氢接触的可能性,从而起到了保护油层套管的作用。 其管柱结构为:防硫油管+定位短节+BD循环阀+封隔器+投棒开孔装置+射

巴什托高压低渗油藏完井新技术

巴什托高压低渗油藏完井新技术 巴什托石炭系巴楚组油藏油层中部压力系数为1.97,属超高压地层。其渗透率分布范围为(0.01~1000)×10-3μm2,峰值区间为(1~10)×10-3μm2,平均值12.89×10-3μm2,为低渗油藏。在低渗透率条件下,射孔能量释放空间小,射孔压力不能够得到快速扩散,管柱震动大,封隔器易失封。通过对BK9井射孔工艺及完井管柱进行优化,确保了试油的成功,但是后期由于胶质沥青质、无机垢堵塞井筒,造成油井停产,无法实施正常作业,于是研究出新的工艺技术适应当前的生产形势。 标签:异常高压低渗油藏;堵塞井筒;完井工艺 1 巴什托油气田简介 巴什托油气田位于塔里木盆地西南坳陷区麦盖提斜坡西北部巴什托-先巴扎构造带西部的巴什托构造上。巴什托石炭系巴楚组属背斜型、层状裂缝-孔隙型低孔低渗白云岩超高压未饱和边水油藏。 据麦4井测试资料巴楚组油藏测试成果表明:油层中部4770m地层压力为92.05MPa,压力系数1.97,属超高压地层;地层温度141.9℃/4758.55m,平均地温梯度2.77℃/100m,属正常地温梯度。与传统的试油工艺不同,塔里木盆地高压低渗深井完井试油普遍具有”高深低联”(高温高压、深井、低渗、联作)的特点。射测联作是最常见的一种联作方式,其一般工序是将联作管柱下到预定井深,坐封封隔器后射孔,再开井排液测试,这一工艺在常规油气藏中得到了很好的应用,但在塔里木盆地高压低渗深井试油过程中却面临着挑战,柯深101井、乌参1井等深井在试油中由于射孔瞬间封隔器损坏导致了试油失败。(见表1) 从工具角度分析,液压封隔器使用6井次,液压封隔器(FH,MCHR,SHR-HP)全部失封,RH封隔器在BK9井获得了成功,机械封隔器(RTTS3井次、CYY1井次),全部成功。从封隔器与射孔枪距离分析,直井5口井8井次施工中,距离大于200m的3井次成功,其余失败。造成封隔器失封的主要原因为巴什托巴楚组储层渗透率低,峰值区间为(1~10)×10-3μm2,分布频率60%,低渗透率条件下,射孔能量释放空间小,射孔压力不能够得到有效扩散,管柱震动大。 1.1 根据巴什托地区各井封隔器使用情况,选用哈里伯顿RH液压封隔器具体参数。(见表2) 1.2 封隔器验封后环空留15MPa背压,一方面防止射孔时过大上顶力导致失封,另一方面确保正打压至起爆压力后油管内泄压过程中封隔器上水力锚锚爪快速回缩。 1.3 由于第一次对该井泥盆系克孜尔塔格组射孔完井时,7″RTTS封隔器无法通过7″套管回接筒。本次完井将7″RH封隔器座封位置选择为回接筒之上,将

试油工艺流程

常规试油工艺流程 **************工艺研究所 2007-10-26

一、试油的概念 试油是钻井完井之后,对油气层进行定性评价的一种手段。试油的目的是将钻井、综合录井、测井所认识和评价的含油气层,通过射孔、替喷、诱喷等多种方式,使地层中的流体(包括油、气和水)进入井筒,流出地面。这一整套的工艺过程,将取得产层流体的性质、产量、地层、地层压力及流体流动过程中的压力变化,并通过对这些资料的分析相处理获得地层的各种参数,对地层进行评价。 二、常规试油工艺流程 工艺流程见附图 1、施工前的开工准备 (1)安装试油井架。认真检查、紧固井架各部位,不得开焊、缺螺栓及严重变形。天车滑轮转动灵活并打好黄油,确认合格方可安装。 (2)井架底座必须垫水泥基础垫。 (3)井架安装必须按照设计和相关要求、标准进行安装。井架安装要符合安全技术,校正后才能使用。其它要求执行立井架标准。 (4)认真检查钻井井口,合格后方可进行下步施工。 (5)安装井口四通及防喷器,都必须按照要求安装。 (6)井口地面管线要按照井控和安全的要求进行安装和连接,风向标、逃生路线指示牌和套管闸门指示牌都要按照要求悬挂和安装。 2、通、洗井 (1)用油管底部连接通井规进行通井、洗井。当下至距人工井底50m时,下放速度要缓慢,每分钟不得超过5m。司钻要认真观察拉

力表,发现遇阻加压不得超过20KN,连续实探人工井底三次,确定人工井底深度。 (2)探到人工井底后,上提油管1-5m,安装好井口,连接好进出口管线。进行洗井时,洗井液上返速度应大于2m/s,达进出口液性一致为合格。 (3)如果井筒内为高密度的钻井泥浆,或者设计要求需要分段洗井,则采取分段洗井的方式,油管下到预定位置后,安装好井口,连接好进出口管线。进行洗井时,洗井液上返速度应大于2m/s,达进出口液性一致为合格。然后再加深油管到指定位置,安装井口进行洗井,直到人工井底。 3、试压 (1)装好井口采油树,全井按照设计要求进行试压,一般油水井要求试压15MPa,气井要求试压20MPa,经30分钟下降小于0.5 MPa 为合格。装好防喷器、旋塞阀,防喷器处于半封状态时进行试压(半封闸板与油管尺寸相匹配)15MPa,经10分钟压力下降小于0.7MPa 为合格。然后对全封闸板进行试压15MPa,经10分钟压力下降小于0.7MPa为合格。若试压不合格严禁进行施工,并及时向试油监督和试油测试公司工艺研究所汇报。 生产套管管柱试压符合表(见表1):

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