射孔相位角名词解释

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第五章 射孔

第五章 射孔

身射孔器。
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第五章 射 孔
第一节 射孔器与射孔工艺
2-3 油管输送式射孔
• 油管柱尾端携带射孔器下井射孔方法(简称TCP)。
• 与电缆传输射孔器差别不大,上世纪80年代引进。 油管输送式射孔特点 (1) 采用射孔效率强、大直径、高孔密、深穿透射孔器。 (2) 整个枪串的完全引爆是关键。
(3) 大井段射孔时,枪与枪现场连接,要求射孔器接头连 接方便、可靠,连接长度要短,以减少射孔盲区。
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第五章 射 孔
第二节 射孔参数与设计 孔密对产能的影响
一般,最大产能需有较高射孔密度。
孔密不能无限增加:(1)套管损害;
(2)射孔成本
(3)作业复杂程度。
孔密影响与射孔相位角有关,不同相位角,生
产率随孔密增大趋势不同。
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第五章 射 孔
第二节 射孔参数与设计
相位对产能的影响
相位角对产能的影响和地层的各相同/异性有关。 各向异性地层,由180°变到0°或90°时产能较 大提高,0°和90°间变化时产能无大变化; 各向同性地层,0°变到90°或180°时产能较大 提高,90°和180°之间变化时产能无大变化。
按结构分两类:
有枪身射孔器—射孔弹装配在密封的钢管内;
无枪身射孔器—单个密封的射孔弹用钢丝、金属杆
或薄金属带连起来,直接下井射孔。
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第五章 射 孔
第一节 射孔器与射孔工艺
有枪身射孔器
8 聚能射孔弹、密封钢管(射孔枪)、弹架、起爆传爆部件等构成
第五章 射 孔
第一节 射孔器与射孔工艺
1.枪身;2.导爆索;3.射孔弹;4.弹架;5.固弹卡;6.安装架;7.旋塞
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第五章 射 孔 3 水力射孔器

《采油工程方案设计》课程综合复习资料

《采油工程方案设计》课程综合复习资料

《采油工程方案设计》参考答案一、名词解释1. 油气层损害:入井流体与储层及其流体不配伍时造成近井地带油层渗透率下降的现象。

2.吸水指数:单位注水压差下的日注水量。

3.财务内部收益率:项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

4.裂缝导流能力:在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积。

5.蜡的初始结晶温度:随着温度的降低,原油中溶解的蜡开始析出时的温度。

6.有杆泵泵效:抽油机井的实际产量与抽油泵理论排量的比值。

7.油田动态监测:通过油水井所进行的专门测试与油藏和油、水井等的生产动态分析工作。

8.面容比:酸岩反应表面积与酸液体积之比。

9.流入动态:油井产量与井底流压之间的关系,反映了油藏向该井供油的能力。

10.单位采油(气)成本:指油气田开发投产后,年总采油(气)资金投入量与年采油(气)量的比值。

表示生产1t原油(或1m3天然气)所消耗的费用。

11.应力敏感性:在施加一定的有效压力时,岩样物性参数随应力变化而改变的性质。

12.吸水剖面:在一定注水压力下,各吸水层段的吸水量的分布。

13.水力压裂:利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底憋起高压,当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产生裂缝。

继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达到增产增注目的工艺措施。

14.化学防砂:是以各种材料(如水泥浆、酚醛树脂等)为胶结剂,以轻质油为增孔剂,以硬质颗粒为支撑剂,按一定比例搅拌均匀后,挤入套管外地层中,凝固后形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,阻止地层出砂的工艺方法。

15.财务净现值率:项目净现值与全部投资现值之比,也即单位投资现值的净现值。

16.套管射孔完井方法:钻穿油层直至设计井深,然后下油层套管过油层底部注水泥固井,最后射孔,射孔弹射穿油层套管、水泥环并穿透油层某一深度,建立起油流通道的完井方法。

射孔介绍

射孔介绍

4、储层岩石(污染带)
射孔就是在储层岩石中射出孔道。钻井的污染带厚 度在一米以上,严重污染的厚度范围在300~500毫米。
表皮效应:由于钻井、作业和增产措施,使井底附近
地层渗透率变差或变好,从而引起附加流动阻力的效应。
表皮系数 S:又叫井底阻力系数。是表示井的完善
程度的一个无量纲系数。
用完井半径rw与井的折算半径rc之比的自然对数表示。 即:
射无 孔电 枪缆
绳无 式枪 枪身 式
电缆射孔枪是 靠电缆或钢丝 绳送人井下的, 通过 电点火 击发。
是接在油管 柱上送入井 下的,一定 有枪身,也 称为油管传 输射孔枪。1来自有枪身式射孔枪(1)类型
按枪身 结构分 重复使用枪身 一次使用枪身
(2)应用
一次使用的枪身是在油管 传输射孔和过油管射孔时 使用的。
2、射孔残渣的污染
射孔时产生残渣,残渣包含有套 管钢材、水泥、地层岩石,残渣 呈碎屑状态存在。残渣随高速运 动的气流冲到岩石上,细小的颗 粒会进入地层的孔隙中堵塞孔隙, 使岩石孔隙度下降,造成污染。 射孔残渣在孔道中的堵塞称为杵 堵。
(4)枪身的作用:
一是射孔弹的载体,承受井筒 中的液压力,保护射孔弹不受损害, 保证射孔弹的击发。能吸收射孔时 射孔弹爆炸时的反作用力。 二是枪身可使射孔弹不与井筒中的液体 相接触,免受井筒液体的侵蚀。
2、无枪身式射孔器
(1)类型 (2)结构
可销毁式 不可销毁式
可销毁式射孔器是用链结强铝外 壳的射孔弹串联在一起,无弹架,无 枪身。射孔完将链结和射孔弹外壳丢 在井底。 不可销毁式无枪身式射孔器是一 个钢丝架,在架上固定射孔弹。
第三章 射孔工艺
射孔:就是根据开发方案的要求,采用专门的射孔工具射穿油气层部位

工程光学

工程光学

一、名词解释1.波振面:某一时刻其振动相位相同的点构成的面。

2.光程:光在介质中传播的几何路径与折射率的乘积。

3.饱和度:颜色接近光谱色的程度。

4.干涉条件:频率相同;振动方向相同;相位差恒定。

5.物方截距:顶点到光线与光轴交点的距离。

6.辐射通量:单位时间内发射、传输或接受的辐射能。

7.垂轴放大率:像的大小与物体大小之比,即yy '=β。

8.轴向放大率:物平面沿光轴作一微量的移动dx 时,其像平面就移动相应的距离'dx ,两者之比,即dxdx '=α。

9.费马原理:光从一点传播到另一点,其间无论经过多少次折射或反射,其光程为极值,也就是说:光沿着光程为极值的路径传播。

10.时间相干性:光通过相干长度所需的时间称为相干时间,若同一光源在相干时间t ∆内不同时刻发出的光,经过不同的路径相遇时能够产生干涉,称这种相干性为时间相干性。

11.获得相干光的方法:分振幅法;分波阵面法。

12.光楔:折射角很小的棱镜。

13.物方孔径角:入射光线与光轴的夹角。

14.光轴:光学系统的各光学元件的表面曲率中心连成的直线。

15.光的衍射:光线偏离直线传播的现象。

16.成像系统分辨率:能够分辨开两个靠近的点物或物体细节的能力。

17.偏振光:光矢量的方向和大小有规律变化的光。

18.线偏振光:光矢量的方向不变,大小随相位变化的光。

19.全反射:光波从光密介质射向光疏介质时,增大折射角,却没有折射光,所有的光都反射回光密介质的现象。

20.发散透镜:对光线有发散作用的透镜称为发散透镜,光焦度φ为负值,亦称为负透镜。

21.辐射能:以电磁波形式发射、传输或接受的能量。

22.干涉条纹可见度:mM m M I I I I k +-=,表示干涉场中某处条纹亮暗反差的程度,为最小光强为最大光强,m M I I 。

23.角放大率:折射球面将光束变亮或变细的能力;过光轴上一对共轭点,任取一对共轭光线,其与光轴夹角分别为u 和'u ,这两个角度正切之比为这对共轭点的角放大率βγ1't a n 't a n n n u u ==。

《油田化学》名词解释总结及详细答案(word版可编辑修改)

《油田化学》名词解释总结及详细答案(word版可编辑修改)

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中国石油大学(北京)《油田化学》名词解释总结1。

相:体系中物理化学性质完全相同的均匀部分。

2。

界面:体系中相与相之间物理化学性质发生突变的交接面。

3.分散度:是某一相分散程度的量度,常用分散相颗粒(或液滴)的平均直径或长度的倒数来表示.4。

比表面:是物质分散程度的另一种量度,基数值等于全部分散相颗粒的总表面积与总质量或体积之比.S比=S/V,或S比=S/m(S代表总表面积,V代表总体积,m代表总质量)5。

表面张力:是引起液体表面收缩的单位长度上的收缩力,单位是牛顿/米,方向是平等于表面,垂直于液面的边缘。

6。

净吸力:液体表面分子受到液相分子的吸引力与气相分子吸引力之差,方向是指向液体内部。

7.接触角:是指通过气液固三相交点作液滴表面的切线与液固界面间的夹角θ。

8.沾湿:液体与固体接触时,将气-液界面与气固界面,转变为液-固界面的过程。

9.浸湿:指导固体浸入液体中,气-固界面转变为液—固界面的过程,而液体表面没有变化。

10.铺展:当液-固界面取代了气-固界面的同时,气-液界面也扩大了同样面积的过程。

11。

附加压力:由于表面张力的存在,而在弯曲液面上产生的附加的压力。

12.吸附作用:当气相或液相分子碰撞到固体表面上时,由于它们之间有相互作用力,使一些分子吸附在固体表面上,这种作用称为吸附作用。

射孔常用术语

射孔常用术语

将采油泵、射孔器联成一个管串,输送到井下目的层段, 射孔后直接进行采油的工艺技术。 53、射孔液 perforating fluid 指专门用于射孔作业时以防止射孔后地层伤害的一种完 井液。一般包括有机化合物和无机化合物两大类。
54、射孔校深 depth correlation for perforation 用完井测井曲线深度标定套管接箍深度的技术。 55、深度校正值 depth correction value
26、射孔间隙 clearance for perforating 在射孔方向射孔器外表面与套管内壁的距离。 27、混凝土靶 concrete target 按APIRP43标准规定制成的用以评价射孔弹(器)性能 的目的物。 28、模拟试验井 simulated test well 模拟油、气井的井下条件,评价射孔器和油层套管射孔 后综合效果的井。 29、套管裂缝长度 fracture length of casing 射孔后在套管上造成的裂缝长度,即在孔眼处裂缝,指 孔眼上、下裂缝长度之和(不含孔眼直径)。 30、贝雷砂岩靶 berea sandstone target 山贝雷砂岩制成的试验靶。贝雷砂岩是API推荐的用以 检验射孔弹穿深及流动效率的砂岩,其孔隙度为19— 21%。
43、裂孔率 damaged hole percentage 射孔后套管上裂孔数占穿孔数的百分率。 44、射孔 perforation
将射孔器用专业仪器设备输送到井下预定深度, 对准目的层引爆射孔器,穿透套管及水泥环, 构成目的层至套管内连通孔道的工艺技术。 45、校深曲线 depth—correlation curve 用于拟合目标曲线深度的测井曲线。 46、过油管射孔 through tubing perforating

射孔名词解释

射孔名词解释

1、聚能射流jet聚能装药的爆轰能量使药型罩压垮并朝轴向汇聚而形成的高温、高速金属流。

2、杵体slug聚能装药爆炸时由药型罩外层形成的低速、无穿孔能力的杵状物。

3、自然炸高stand-off聚能装药药型罩大端面与枪或壳体内壁间的垂直距离。

4、射孔器perforator用于射孔的爆破器材及其配套件的组合体。

5、射孔弹perforating charge用于油气井射孔的由炸药及壳体、药型罩等构成的组合体。

6、聚能式射孔器jet-perforator利用聚能效应产生射流完成射孔作业的射孔器,分为有枪身和无枪身两大类。

7、子弹式射孔器bullet gun利用火药发射金属子弹完成射孔作业的射孔器。

8、射孔枪perforating gun block射孔施工中,用于承载射孔弹的密封承压发射体,一般由枪身、枪头、枪尾和密封件等组成。

9、多次使用射孔枪reusable gun枪身可重复使用的射孔枪。

10、一次使用射孔枪expendable gun枪身不可重复使用的射孔枪。

11、可回收式射孔枪retrievable gun一次使用和多次使用的射孔枪总称为可回收式射孔枪(国外仅指一次使用射孔枪)。

12、喷火孔port多次使用射孔枪的枪身上预先加工好供射流穿过的通孔。

13、孔塞port plug多次使用射孔枪喷火孔的封堵件。

14、盲孔scallop射孔枪枪身上供射流通过的未贯通的孔。

15、弹架charge strip射孔器中固定射孔弹的专用支架。

16、聚能射孔弹shaped charge具有聚能效应的射孔弹。

17、无杵堵射孔弹slug-free shaped charge在规定的条件下不在射孔孔道中产生坚实杵体的射孔弹。

18、有枪身射孔弹charge for hollow steel carrier必须装入射孔枪内使用的射孔弹。

19、无枪身射孔弹strip charge自身壳体可以承受压力和温度额射孔弹。

20、传爆药饼booster传爆序列中用于增大雷管或导爆索的爆轰波的输出,起爆主炸药的轴状传爆药。

射孔螺旋60°相位

射孔螺旋60°相位

射孔螺旋60°相位射孔螺旋是一种常见的工程钻孔方法,广泛应用于地质勘探、矿山开采、建筑工程等领域。

射孔螺旋的设计和操作方法对钻孔效果至关重要。

射孔螺旋60°相位是指其旋转角度相对于水平面的角度为60°。

下面将详细介绍射孔螺旋60°相位的原理、操作方法和应用。

射孔螺旋的原理是利用螺旋钻具进行钻孔,在钻孔过程中,螺旋钻头的旋转和推进同步进行,通过切削土层的方式完成钻孔任务。

射孔螺旋钻孔可以进行快速钻进,适用于各种土层和岩石层。

射孔螺旋60°相位是指螺旋钻头的旋转角度相对于水平面的角度为60°。

这种相位的设计主要是为了增加钻孔的效率和稳定性。

螺旋钻头旋转角度过大会导致土层筏状剥离,旋转角度过小会导致切削效果不佳。

60°相位可以有效地平衡这两者,既能保持土层的完整性,又能提高钻进速度。

射孔螺旋60°相位的操作方法相对较简单,主要包括以下几个步骤:1.准备钻机和射孔螺旋钻具:根据孔径和工作条件选择合适的钻机和射孔螺旋钻具,确保设备完好,并按照操作手册对设备进行检查和维护。

2.定位钻孔位置:根据设计要求和现场情况,确定钻孔位置,并进行测量和标记,确保钻孔的准确性。

3.连接射孔螺旋钻具:将射孔螺旋钻具的连接杆插入钻机的传动轴孔中,并使用扳手进行拧紧,确保连接牢固。

4.启动钻机和螺旋钻头:按照钻机操作手册的要求,启动钻机和螺旋钻头,保持合适的转速和进给速度。

同时,注意观察钻孔中的土层情况,调整转速和进给速度,确保钻进效果。

5.完成钻孔任务:根据设计要求,控制钻孔深度和孔径,完成钻孔任务。

在钻孔过程中,需要不断地清理孔口的碎屑,以保持良好的切削效果。

射孔螺旋60°相位在各个领域有着广泛的应用,特别适用于以下几种情况:1.地质勘探:射孔螺旋60°相位可以有效地进行地质勘探钻孔,获取地下土层和岩石的信息,为工程设计提供依据。

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射孔相位角名词解释
射孔相位角是地球科学中的一个概念,通常用于描述地震学中的数据处理和解释过程。

下面对射孔相位角进行解释:射孔(Seismic Shot)是指地震勘探中的一种操作,通过人工或机械设备在地面或海底设置震源,发射地震波。

在地震勘探中,地震波经过地下介质时会受到反射、透射和散射等现象的影响,并由地下的各种岩石界面所折射。

这些地震波被接收器(地震传感器)接收并记录,形成地震道集。

相位角(Phase Angle)是指地震道信号中不同的波形震荡所对应的时间差。

在地震道集中,通过对不同道之间的波形进行比较,可以观察到相位角变化。

相位角反映了地下结构的变化和不同地层的界面反射特征。

射孔相位角(Shot Phase Angle)指的是通过测量射孔道信号与其他道信号之间的相位角差异来分析地下结构的一种方法。

通常是对特定的射孔道和其他道之间进行对比,观察它们之间的相位角差异。

射孔相位角的变化可以反映地下介质的反射和折射特征,有助于解释地下岩层的界面和构造情况。

射孔相位角的研究对于地震勘探和地下结构解释具有重要意义。

通过分析射孔相位角的变化,可以帮助地球科学家了解地下介质的性质,包括地层厚度、速度变化、构造变化和岩性转换等信息。

这对于油气勘探、地震灾害评估和地质研究等领域都具有重要的应用价值。

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