油田工程测量技术方案

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测井工程方案

测井工程方案

测井工程方案一、前言测井是石油工程领域中非常重要的一项技术,通过测井可以获取井眼信息、地层参数等数据,为石油开发提供了重要的参考依据。

本次测井工程方案将主要针对在油田勘探和开发中的测井工程进行论述和规划。

二、测井工程概述测井是通过测量地下井眼周围的物性参数来获得地下岩层性质的一种技术。

测井技术主要包括地层测井、岩石物性测井、岩性测井等。

通过测井,可以确定地层中的含油气层、水层、地层的性质等信息,为勘探和开发提供重要的参数。

三、测井工程方案1. 测井工程前期准备在进行测井工程之前,需要做好充分的准备工作。

首先需要对井眼进行清洗和修复,保证井眼的畅通和完整性。

其次,要对测井仪器和设备进行检测和校准,确保测量精度和可靠性。

同时要有充足的安全措施和应急预案,确保工程安全进行。

2. 测井工程实施测井工程实施时,需要根据勘探和开发的需求,选择合适的测井方法和仪器。

地层测井可以采用测井仪、测井钻头等进行测量;岩石物性测井可以通过声波测井、电阻率测井、核磁共振测井等方法进行测量;岩性测井可以通过核子测井、伽马射线测井等方法进行测量。

在实施过程中,需根据地层情况,合理选择测井方法和参数,并进行实时监测和数据记录。

3. 测井数据分析与处理测井数据采集完成后,需要进行数据分析和处理。

首先需要对采集到的原始数据进行质量控制,剔除异常数据和非法数据。

然后需要对数据进行解释和处理,提取出地层参数、岩石物性参数等信息。

最后还需要对数据进行校正和修正,确保数据的准确性和可靠性。

4. 测井报告编制与总结最后需要根据测井数据和分析结果,编制测井报告,总结分析出的地层信息、岩石物性信息等,为勘探和开发提供参考。

测井报告应包括测井实施情况、数据采集情况、数据处理结果、地层参数分析等内容,并结合地质勘探和开发需求,提出建议和意见。

同时还需要对本次测井工程进行总结和评估,为后续的工作提供经验和参考。

四、测井工程的应用与前景通过测井工程可以获取大量的地下信息和岩石参数,为石油勘探和开发提供了重要的依据和支撑。

测井实施方案

测井实施方案

测井实施方案一、前言测井是油田开发中非常重要的一项技术工作,通过对井下地层进行测量和分析,可以获取地层岩性、孔隙度、渗透率等重要参数,为油气勘探开发提供重要的地质信息。

因此,编制一份科学合理的测井实施方案对于油田勘探开发工作至关重要。

二、测井实施方案的编制原则1.科学性原则:测井实施方案应当基于地质勘探的实际情况,科学合理地确定测井工作的内容、方法和程序。

2.可行性原则:测井实施方案应当具有可操作性,能够根据实际情况进行调整和改进。

3.综合性原则:测井实施方案应当综合考虑地质、工程、经济等多方面因素,以实现最优的测井效果。

三、测井实施方案的编制内容1.测井工作目标:明确测井工作的目标和意义,确定测井所要获取的地质信息和技术参数。

2.测井方法选择:根据地质条件和勘探需求,选择合适的测井方法,包括测井工具、测井技术和测井程序等。

3.测井工作程序:确定测井工作的具体流程和步骤,包括前期准备、现场操作、数据处理和分析等环节。

4.安全保障措施:制定安全操作规程,确保测井工作过程中的安全生产。

5.质量控制要求:明确测井数据的质量标准和控制要求,确保获取的数据准确可靠。

6.测井工作方案评价:对测井工作方案进行综合评价,确定其可行性和科学性。

四、测井实施方案的编制流程1.调研分析:对勘探区域的地质情况进行深入调研和分析,明确测井工作的必要性和重要性。

2.方案设计:根据调研结果,设计科学合理的测井工作方案,确定测井方法和程序。

3.方案审核:对测井工作方案进行审核,确保其符合实际情况和勘探需求。

4.方案实施:按照确定的测井工作方案,组织实施测井工作,确保工作的顺利进行。

5.数据分析:对获取的测井数据进行分析和处理,得出科学可靠的地质信息和技术参数。

6.方案总结:总结测井工作的实施情况和效果,评价测井工作方案的科学性和可行性,为下一步工作提供参考。

五、测井实施方案的质量控制1.严格遵守规程:严格按照测井工作方案和操作规程进行操作,确保工作的安全和质量。

石油工程技术 井下作业:射孔

石油工程技术   井下作业:射孔

井下作业:射孔1作用目的射孔就是根据开发方案的要求,采用专门的油井射孔器穿透目的层部位的套管壁及水泥环阻隔,构成目的层至套管内井筒的连通孔道。

因此射孔是油田开发的重要步骤,是开采油、气、水井的重要手段,射孔质量的优劣是关系到开发方案能否按设计目标付诸实施,并得以全部实现的重要条件之一。

射孔的目的主要是试油、采油、采气、补挤水泥或注水等。

2射孔测量仪器实现定位射孔方法,需要有测量套管接箍位置的井下仪器作为定位手段,目前主要采用磁性定位器。

2.1磁性定位器的工作原理从电磁感应定律中知道,当磁铁或线圈作相对运动时,使线圈周围磁场的磁通量发生变化,磁力线切割线圈的线匣而产生感应电势和感应电流,线圈未成回路时,没有感应电流,只有感应电势存在。

造成电磁感应的基本条件,是包围线圈的磁场的磁力线切割线圈,而要使磁力线切割线圈,必须使线圈周围磁场的磁通量发生变化。

也就是磁铁和线圈作相对运动,但磁性定位器的结构是不允许磁铁和线圈作相对运动的,那么,线圈周围的磁通量就不会起变化,也就不会产生感应电势,这样我们可以用另外一种形式造成磁通量的变化,即依靠外来铁磁物质的变化。

而由外界铁磁物质影响自身磁场所产生的感应电势,是反映了外界环境的变化。

所以,当磁性定位器在套管中滑行经过接箍时,由于外界铁磁物质—套管壁的厚度发生变化,使磁力线分布发生变化,从而切割线圈产生感应电势。

当在地面仪器上看到正被记录的磁性定位器讯号波形时,就会断定:这时的磁性定位器正从井下某深度的接箍处经过。

从而和地面仪器的深度部分配合,完成射孔定位工作。

2.2射孔深度计算射孔深度的计算是保证射孔质量的一个重要环节,深度计算的准确,就可以全部射开油层,使油井达到设计产量。

射孔深度计算主要由实施射孔单位来承担,但作为井下作业单位应认真填写射孔原始资料提交射孔单位。

一份完整的油气井射孔深度通知单,包括:井号、井别、射孔层段序号、油层组及小层编号、射孔井段深度及对应的夹层厚度和射开厚度、孔密和孔数、累计夹层厚度、射孔厚度、有效厚度、地层系数、编制人及审核人签名。

石油测井技术介绍

石油测井技术介绍
同的电极距,通过测量人工电场电位梯度或电位的变化
来确定地层电阻率的变化。利用具有不同径向探测深度
的横向测井技术,可以识别岩性、划分储层、确定地层 有效厚度、进行地层剖面对比、确定地层真电阻率及定 性判断油气水层等。目前还保留了 2.5米、4米梯度和微 电极(微电位和微梯度组合)等普通电阻率测井方法。
第二代:数字测井(60年代开始)
第三代:数控测井(70年代后期) 第四代:成像测井(90年代初期)
翁文波先生于1939年在四川隆昌的井中测出了我国第一条电测曲线 (点测)开创了我国测井技术的发展历程。我国测井技术在50年代以横向 测井为代表,60年代发展了声波与聚焦电测井(感应测井、侧向测井), 均为模拟记录。到70年代中期,开始应用密度与中子测井,地层倾角测井 与电缆式地层测试器,并采用数字磁带记录。80年代中期数控测井投入运 用,从地层倾角测井到高分辨率地层倾角测井,到后期发展为微电阻扫描 成像测井,地层测试器发展为重复式多点压力测量,密度测井发展为岩性 密度测井,碳氧比测井、自然伽马能谱测井等也相继应用。进入90年代, 成像测井系统逐步投入应用,包括核磁共振测井、井壁微电阻扫描成像 (发展为六个、八个极板)、井壁声波成像、偶极子阵列声波、井旁声波 测井、阵列感应、三相量感应、方位侧向等测井,以及模块式地层测试器
随着技术的进步,近年来各种针对非均质各向异性地层 的侧向电阻率测井技术产品己投入使用,如高分辨率侧向测 井仪,方位电阻率侧向测井仪、阵列侧向测井仪等。 侧向测井可以用来定量计算钻井液冲冼带、侵入带半径、 地层真电阻率和含油饱和度等储层参数。
SL6233 强聚焦数控双侧向测井仪
SL6233强聚焦数控双侧向测井仪采用多层屏蔽及多反馈控制等新技术,提高了测井仪器的电阻率测量范围及测量精度。

油田工程测量精度及有效测量方法

油田工程测量精度及有效测量方法
对测量结果影响重大。
测量精度 油田工程测量是指对油田地面工程测量、长距
离输油管道测量、油田内部道路测量、油田架空输 电线路测量、厂房和站测量、地下探测工程测量等 于一体的测量技术,工程测量是油田所有工程建设 过程测绘工作的总称,贯穿于油田工程项目建设的 全部过程,为项目选址、设计、施工及验收等各个 环节提供准确的基础测量数据,服务于项目目标的 建设“1。 油田工程测量精度是工程测量数据准确度的一 种标称,它是测量结果与被测量值实际真值之间存 在的差距体现,这种差距是不可避免的,但却是可 控的,只要控制在一定范围内就是可接受水平。
1.2测量方法
2全站仪--GPS油田工程测量方法
2.1
原理
全站仪是通过在测站上架设仪器设备,通过测 角、测边确定各个控制点的位置,以此确定工程现 场坐标值,是常用的三维极坐标测量方法。它可以 测距、测角、测线并进行计算和数据存储,测量准
确,应用广泛晗1。 GPS测量技术主要是通过GPS卫星定位技术进
最初的油田工程测量方法绝大部分是人工操 作,通过基本的测量尺进行测量、记录、计算等并 得出测量结果;现在是通过各种科技工具和技术手 段进行分析。当前油田工程测量应用效果好、使用 广泛的测量方法有航拍测量、激光扫描测量、全站
仪高程导线测量以及GPS定位测量等。 1.3影响测量精度的因素
行测量点位置确定和分析,对油田工程项目进行 GPS静态控制测量和动态数据采集成图分析,能够 高准确度获取现场数据。文中采用的GPS—RTK技 术是GPS实时动态载波相位差分技术,主要是测量 工作终端GPS接收系统接受卫星信号,对收集的数 据进行差位分析计算,实时结算得出流动站所在位 置高精度坐标。
测控、全站仪中间法测量、GPS-RTK测量等技术方法的基础上,完善并制定合理的工程测量模

工程测量技术实施方案范文

工程测量技术实施方案范文

工程测量技术实施方案范文一、前言工程测量是工程建设的基础工作,是确保施工质量和施工进度的重要环节。

随着科技的不断进步,工程测量技术也在不断发展和完善。

本方案主要针对工程测量技术的实施进行详细介绍,以期为工程测量工作的开展提供有效的技术支持。

二、实施目标1. 提高测量工作的精度和效率;2. 确保测量数据的准确性和可靠性;3. 为工程建设提供科学依据和技术支持。

三、技术方案1. 前期准备在实施工程测量技术之前,需要进行充分的前期准备工作,包括确定测量范围、建立测量基准、选择合适的测量仪器和设备等。

同时,对测量人员进行培训,提高其测量技术水平和实操能力。

2. 测量仪器和设备对于不同类型的工程测量,需要选择不同的测量仪器和设备。

常用的测量仪器包括全站仪、GPS测量仪、水准仪、测距仪、数据采集器等。

在选择测量仪器时,需要考虑其精度、稳定性、适用范围等因素。

同时,需要对测量仪器进行定期维护和校准,确保其正常工作和准确度。

3. 测量方法根据工程的具体情况和测量要求,可以采用不同的测量方法。

常用的测量方法包括平面测量、高程测量、控制测量、建筑测量等。

在实施测量工作时,需要根据实际情况选择合适的测量方法,并制定详细的测量方案和程序。

4. 数据处理测量完成后,需要对测量数据进行处理和分析。

首先需要对数据进行质量检查,排除可能存在的错误值和异常数据。

然后根据实际测量情况和测量要求,对数据进行加工和处理,得出最终的测量结果。

数据处理的方法包括数据配准、数据融合、数值模拟等。

同时,需要采用专业的数据处理软件,提高数据处理的效率和准确性。

5. 测量报告测量完成后,需要编制详细的测量报告,对测量结果进行总结和分析。

测量报告需要包括测量过程、测量数据、测量结果等内容,并对可能存在的问题和风险进行评估和提出建议。

同时,需要将测量报告提交给相关部门和领导,以供参考和决策。

四、实施步骤1. 明确测量任务和要求,确定测量范围和内容;2. 根据测量要求选择合适的测量仪器和设备;3. 进行测量前的前期准备工作,包括测量基准的建立、测量方案的制定、测量人员的培训等;4. 实施测量工作,按照测量方案和程序进行操作和记录;5. 对测量数据进行处理和分析,得出最终的测量结果;6. 编制测量报告,对测量结果进行总结和评价,并提出建议和意见;7. 提交测量报告,对测量结果进行评估和决策。

油气勘探的理论与方法

油气勘探的理论与方法
基本思想:有效烃源岩分布区基本控制了油 气田的大致分布范围。
1.有利生油深坳(凹)陷控制了油气的形成和 分布
2.面临生油深坳(凹)陷的同生二级构造带是 最有利的油气聚集带
3.有利生油区基本控制了油气的区域形成和分布。
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生油中心控制着油气分布
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(三)复式油气聚集理论
复式油气聚集带是指位于同一构造单元之上, 彼此具有相同的成藏地质背景和密切成因联系的若 干个油气藏的集合,其中以一种油气藏类型为主, 而以其它类型油气藏为辅,具有成群成带分布的特 点,在平面上和剖面上构成了不同层系、不同类型 油气藏叠加连片的含油气带。
油气田规模序列数学模型法:根据自然现象的概率分布特 征来估算资源量。
储、产量分析法:一种利用累计发现量与累计生产量之间 的关系,求得最终累计发现量的方法。
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三、油气资源评价的方法
(四)油气藏或圈闭规模概率分布规律法
--解释评价区资源量的结构,评价油气藏个数、最大油气 藏、某级别的油气藏个数;校正由其它方法给出的资源总量。
勘探初期发现的油气藏一般比最后阶段发现的油气藏要大。 应用该方法应具有边界条件: ①给定最小工业油气藏或最小油气圈闭; ②评价区的油气资源总量; ③已发现的油气藏要达15~20个以上; ④最大工业油气藏。
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三、油气资源评价的方法
(五)特尔菲法与专家系统
主要采用概率曲线法,将评价区进行有效划分,进而统计有 关各项资料,分别根据不同专家的认识对其进行评价,最后平衡 所有专家的认识,给出对某个盆地或区域的可靠的资源量。
•井筒技术 3.录井技术
——多参数、大信息量,现场快速、实时,为识别和及时 发现油气层、评价油气性质、选择试油层段、进行烃源岩的 评价、储层评价、产能预测等提供依据。

功图量油法

功图量油法

2003年的寒冬,国内第一个“功图法量油”示范工程,长庆油田分公司西峰油田2个计转站121口油井。

“功图量液”最大的贡献不是真正实现了利用油井功图计量产液量,而是大大提升了油井生产工况的诊断水平。

……油井生产工况的诊断……。

1、作为生产工况分析的一种方法;2、但并不是最简捷的分析方法,用起来很不方便。

示功图是通过示功仪记录抽油机每完成一次抽油过程(上冲程和下冲程)电流变化,从而计算出抽油机井载荷变化的图示。

示功图单井自动量油技术计算的产油量与实际产油量的平均相对误差为8.93%,最大相对误差为20.26%,最小相对误差为0.07%,相对误差在15%以内的井占85.71%.因此,利用该方法中封闭曲线的曲率来确定泵示功图的4个凡尔开闭点的方案是可行的,用于有杆抽油系统的单井自动量油具有实际的工程应用价值,该技术已应用于游梁式有杆抽油泵采油井自动监测系统中。

单井液量的计量的主要作用:1、反映油井的产能2、反映油井能力动态变化3、反映油井抽油设备的工作情况4、反映措施作业的效果引用| 回复| 2011-06-09 11:39:44 21楼黄花大小伙油井计量技术的发展:1、玻璃管量油孔板测气:国内各油田普遍采用的传统方法,约占油井总数的90%以上。

该方法装备简单、投资少,但由于采用间歇量油的方式来折算产量,导致原油系统误差为10% ~20%。

2、翻斗量油孔板测气:翻斗量油装置主要由量油器、计数器等组成。

一个斗装满时翻到排油,另一个斗装油,这样反复循环来累积油量。

这种量油装置结构简单,具有一定计量精度。

3、两相分离计量法4、三相分离计量方法等。

引用| 回复| 2011-06-09 11:41:04 22楼黄花大小伙油井计量系统组成:单井远程在线计量与分析系统是以采油工程技术、通信技术和计算机技术相结合的系统,具有油水井自动监测和控制、实时数据采集、油井工况诊断优化设计、油水井液量、电量计量等功能。

该装置是单井集群单井远程自动监测系统,与专门的油井计量软件结合,构成了油井远程监控、液量自动计量及分析优化系统,替代或简化计量流程,以降低产能建设投入和运行成本。

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油田工程测量技术方案
一、引言
随着石油工业的快速发展,油田开发的技术要求也越来越高。

在油田开采和生产过程中,测量技术是一个非常重要的环节。

准确的测量数据可以帮助工程师更好地设计和管理油田生产系统,提高油田的开采效率和增加产量。

本文将重点介绍油田工程测量技术方案,包括测量技术的现状分析、测量技术的应用和未来发展趋势。

二、测量技术的现状分析
1. 测量技术的发展历程
测量技术是石油工业的重要组成部分,随着石油工业的发展,测量技术也在不断发展和改进。

从最早的手工测量到现在的自动化测量技术,测量技术的发展历程经历了很多重大的变革。

传统的测量技术主要依靠传感器和仪器设备进行测量,但是现在随着计算机和通信技术的进步,测量技术已经迈入了数字化和网络化的时代。

2. 测量技术的应用领域
在油田开采和生产过程中,测量技术被广泛应用于地层勘探、井筒测量、地质勘探、地震勘探等领域。

这些应用领域对测量技术提出了很高的要求,需要采用先进的测量技术设备和方法。

3. 测量技术的现状和问题
目前,油田工程测量技术在国内外都取得了一定的成果,但是存在一些问题和挑战。

例如测量技术设备的精度和稳定性有待提高,测量数据的处理和分析还需要加强,测量技术的应用范围有限等。

因此,需要进一步研究和改进油田工程测量技术,以满足油田开发和生产的需求。

三、测量技术的应用
1. 地层勘探测量
地层勘探测量是油田工程中的一个重要环节,它是为了了解地下油气储层的情况,为油井的钻探和生产提供依据。

地层勘探测量涉及地质、地球物理、地球化学、地震勘探等多个领域,需要综合运用测量技术进行数据采集和分析。

目前,地层勘探测量主要应用的技术包括地震勘探、电磁勘探、测井技术、岩心分析和地质勘探等。

2. 井筒测量
井筒测量是针对井筒内部情况进行的测量工作,包括井眼测量、油管测量、油管配线等。

井筒测量是为了掌握井筒的实时情况,保证油井的顺利生产。

井筒测量技术主要包括井筒现场测量、井下测量、井上测量等。

3. 地质勘探
地质勘探是为了了解油气储层的地质构造和岩性情况,为油井的选址和设计提供依据。

地质勘探需要采用多种测量技术,包括地质勘探测井、地球物理勘探、地球化学勘探等。

4. 测量技术在油田工程中的其他应用
除了上述应用领域外,测量技术在油田工程中还有许多其他的应用,例如油田地震监测、地质灾害监测、环境监测等。

这些应用领域对测量技术的精度、稳定性和实时性提出了更高的要求。

四、测量技术的未来发展趋势
1. 新一代测量技术的兴起
随着科学技术的不断发展和进步,新一代测量技术将不断出现。

例如激光测量技术、声纳测量技术、热成像测量技术等新兴的测量技术将逐渐应用于油田工程,为油田勘探和生产提供更为精确和可靠的数据支持。

2. 智能化测量技术的发展
智能化测量技术是测量技术的一个重要发展方向。

智能化测量技术依靠计算机、传感器、通信技术等设备,可以实现数据的自动采集、处理、传输和分析,大大提高了测量技术的效率和精度。

3. 测量技术设备的迷你化和便携化
随着科学技术的发展,测量技术设备将越来越小型化和便携化。

这将使得测量技术可以更方便地应用于复杂的地域环境和极端的作业条件中。

4. 多元化测量技术方法的发展
未来,测量技术将更加多元化,不再仅限于某种单一的测量方法。

多元化的测量技术方法可以更好地满足油田工程中复杂多变的需求。

五、结论
油田工程测量技术是油田开发和生产中非常重要的一环,它直接关系到油田的生产效率和产量。

目前,测量技术已经取得了一定的成绩,但是仍面临着许多挑战。

未来,随着科学技术的不断进步,新一代测量技术将不断兴起,智能化、多元化和便携化的测量技术将进一步改变油田工程的面貌,为油田的开发和生产提供更好的支持。

总之,油田工程测量技术方案是一个不断发展和创新的领域,需要不断进行科学研究和技术改进,以适应油田工程发展的需要。

希望本文对油田工程测量技术的相关研究和实践有所帮助。

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