MWD无线随钻测量仪L

合集下载

BlackStarEMMWD无线随钻测量仪操作规程讨论稿

BlackStarEMMWD无线随钻测量仪操作规程讨论稿

BlackStar EM MWD无线随钻测量仪操作规程(讨论稿) BlackStar EM MWD无线随钻测量仪设备操作规程1范围本规程规定了BlackStar EM MWD无线随钻测量仪上井前的准备与检查、吊装与运输、设备安装、浅层测试、测量施工、仪器回收、维护保养、存放等施工过程的设备操作规程及要求。

本规程适用于BlackStar EM MWD无线随钻测量仪的操作。

2 上井前的准备与检查2.1检查电源变压器,220V变110V,工作是否正常~通过接地测试器测试。

检查220V UPS和110V UPS工作是否正常。

2.2 检查EM地面系统运转正常2.1.1将地面放大器(Surface Amplifier)电源线连至UPS,110V,的输出。

用网线连接地面放大器及计算机(laptop)网络接口。

打开地面放大器电源开关后3-5秒应能听见一声“滴”短鸣声为正常。

2.2.2启动计算机~并启动EM Control Panel程序~点击Connect按钮~确认计算机与服务器成功连接。

,如果第一次联机需要运行EM Server Update程序对地面放大器做服务更新,。

2.3 检查钻井参数仪井深系统及WITS信息传输 2.3.1将钻井参数仪主机电源线连至220V UPS输出端。

将1CAN总线分别连接主机后面的CAN总线接口和CAN总线盒~再连接好显示器及键盘鼠标。

将绞车、大钩负荷、立压等钻井参数仪的传感器连接到CAN总线盒上。

2.3.2 用串口线将主机COM1连至EM地面放大器的Master口上。

启动,哪个,主机~启动,什么,主程序。

2.3.3 ,什么情况下,旋转绞车传感器~主机显示大钩高度变化正常~EM计算机接收到深度信号。

2.3.4 选择参数仪主程序界面的MWD显示~确认主机接收到EM井斜、方位、工具面等信息。

2.4 下井探管工具测试2.4.1 在确认测试盒的电源开关处在关闭状态后~将程序测试盒电源线连至110V UPS的输出。

MWD无线随钻测量仪操作规程

MWD无线随钻测量仪操作规程

MWD无线随钻测量仪操作规程1 主题内容与适用范围本标准规定了SPERRY-SUN MWD无线随钻测斜仪上井前的准备与检查、吊装与运输、设备安装、浅层测试、测量施工、仪器回收、维护保养、存放等内容。

本标准其他类型无线随钻测斜仪亦可参照使用。

2 上井前的准备与检查2.1传感器配备仪器传感器,做到双配置,工作性能可靠,见附录。

2.2配件及工具配备仪器配件双配置,工具配备齐全,灵活好用,见附录。

2.3 设备配备仪器设备双配置,符合施工要求,见附录。

2.4 工作间2.4.1 接入电源为210-230Vac, 60±5 Hz 的交流电。

2.4.2 室内供电线路完好,排气扇与逃生门性能可靠。

2.4.3 稳压电源和UPS工作正常,变压电源输出110 Vac。

2.4.4 空调、电热器工作正常。

2.5 仪器总成2.5.1下井探管MWD的探管外观无损伤、变形,两端螺纹无损伤并带保护帽,地面通电检查工作正常;短外筒与保护筒无过度冲蚀,无弯曲变形,两端螺纹无损伤,配有保护帽,扶正器外径与所用无磁钻铤内径匹配。

2.5.2脉冲发生器MWD脉冲发生器本体外观无损坏变形,丝扣无损坏,接线端子清洁完好,橡胶体完好无漏油现象,蘑菇头伸缩正常,测试电阻值在规定范围内(见附录).2.5.3脉冲发生器短节MWD悬挂短节本体完好,两端丝扣与端面无磨损,配有保护帽;内键完好,内孔清洁,无冲蚀,探伤合格。

2.5.4 地面操作系统MWD:司钻阅读器及压力传感器与地面仪器连接,PCDWD软件运行正常,连接正常,连接上探管,做流体模拟,显示正常。

3吊装与运输3.1吊装前将探管、计算机、接口箱应放在厂家配备专用运输箱内, 脉冲发生器与探管隔离放置,以免磁化传感器元件,精密配件用棉布或吹塑泡沫包装隔离。

操作室内可移动物件,要绑扎牢固,达到吊装与运输的要求。

3.2吊装要避开三线(高压线、低压线、通讯线), 绳套与仪器房、井下仪器串之间固定牢固后,进行作业,专人指挥,操作平稳。

无线随钻MWD培训教材.

无线随钻MWD培训教材.
无线随钻MWD系统操作
兰德能源公司 2008.11
无线随钻MWD的介绍
MWD 无线随钻测斜仪是在有线随钻测斜 的基础上发展起来的一种新型的随钻测量 仪器。它与有线随钻测斜仪的主要区别在 于井下测量数据的传输方式不同,目前采 用MWD施工主要依靠下面四种方式实现信 号的传输:
1、连续波方式 2、正脉冲方式 3、负脉冲方式 4、电磁波传输方式
利用这些先进的地质测井无线随钻仪器得出的沉积环境资 料可以准确识别地层倾角、断层和不整合面,在实现精确 地质导向的同时,对地层进行早期的实时评价。
无线随钻 MWD测量系统的基本操作
• • • • • • • •
MWD测量系统的介绍 MWD的技术规范 系统的组成 仪器测试 地面设备安装 测量方法 改变井下仪器数据传输率的方法 改变井下仪器测量方式的方法
MWD测量系统的介绍
优点: .结构紧凑、体积小,现场检测、组装和拆卸容易 . 采用涡轮发电机为井下仪器供电,使井下仪器的连续工作 时间长、费用低 .具有短测量(SHORT SURVEY)和全测量(FULL SURVEY) 功能
.地面数据处理系统采用的地面数据处理系统抗震和抗干扰
能力强
MWD测量系统的介绍
负脉冲方式 泥浆负脉冲发生器需要组装在专用的无磁钻铤中使用,开 启泥浆负脉冲发生器的泄流阀,可使钻柱内的泥浆经泄流 阀与无磁钻铤上的泄流孔流到井眼环空,从而引起钻柱内 部的泥浆压力降低,泄流阀的动作是由探管编码的测量数 据通过调制器控制电路来实现。在地面通过连续地检测立 管压力的变化,并通过译码转换成不同的测量数据。 优点是:数据传输速度较快,适合传输定向和地质资料参 数。 缺点是:下井仪器的结构较复杂,组装、操作和维修不便 ,需要专用的无磁钻铤。

SK-MWD介绍

SK-MWD介绍

1.2 负脉冲发生器介绍:
负脉冲发生器需要安装在专用的无磁短节中使用,开启泥浆 负脉冲发生器的泄流阀,可使钻柱内的泥浆经泄流阀与无磁 钻铤上的泄流孔流到井眼环空,从而引起钻柱内部泥浆压力 降低,泄流阀的动作是由探管编码的测量数据通过驱动控制 电路实现。在地面通过连续地检测立管压力的变化,并通过 译码转换成不同的测量数据。
2.2 SK-MWD信号传输原理:
• 井下定向探管把测量到的数据编码,由脉冲器 发送到地面。 • SK-MWD为正脉冲发生器,采用先导阀式设计 ;电磁铁驱动小阀,小阀控制大阀。 • SK-MWD地面用压力传感器采集立压,从中解 码有用数据。 • 数据处理电脑处理并记录数据,并将参数发送 到司显。
2.2.1 脉冲器工作原理:
5)当线圈断电,小阀放下,堵住阀座孔。系统状态与第2步相同 ,在液压作用下,稳定在第3步,立压又保持稳定。系统准备响 应下一个脉冲信号。
• 与基准的相互关系计 算出方向参数(井斜、 方位、工具面、磁重 和等)
பைடு நூலகம் 图(左上):井斜、方位 图(右上):重力/磁性工具面 图(左下):磁偏角
一些相关的知识: 1. 中国磁偏角一般为西偏2-3度,最大可达6度。 2. 不同的地方,地磁偏角也不同。如在西经低纬度地区, 磁偏角是5-20度;西经45度以上,磁偏角为25-50度。 3. 精确的磁偏角是测量出来的,不是计算出来的。 4. 在井斜太小的时候,重力工具面不太稳定,此时一般输 出磁性工具面。 5. 重力工具面在上半周时,增井斜;在下半周时,减井斜 ;在左半周时,减方位;在右半周时,增方位。 6. 振动是加速度剧烈变化的表现,因此振动状态下的测量 数据或多或少会受影响。 7. SK-MWD仪器耗电的主要部件是探管中的定向传感器 与脉冲器中的电磁线圈。 8. 低温会使橡胶部件硬化,温度回升后其性能可以恢复。

MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用

MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用
在MWD无线随钻应用技术中,我们要看到自己的不足,还有许多难关和 重点需要我们钻井技术人员去攻克,在今后的钻井施工中,我们要善于总结、 群策群力、攻坚克难,把公司钻井队伍打造成技术过硬,无坚不摧的一流队 伍。

MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用
钻井项目部 魏群等
吉林锐普索石油技术有限公司
一、 MWD简介:
MWD即无线随钻测量系统的简称。它由地面设备和井 下测量仪器两部分组成。地面设备包括:压力传感器、司 钻显示仪、数据处理仪、PC 机及有关连接电缆等。 井下 测量仪器主要由脉冲发生器、测量探管、电池筒、打捞头 等组成。
评语:
MWD无线随钻技术的成功应用标志着我公司钻井技术水平走向一个新的 台阶,钻井成本大幅下降,钻井技术日益成熟。在钻井市场竞争日趋激烈的 今天,为公司钻井项目长期发展提高了有力保障,培养了人才,积蓄了能,是2012年度我公司钻井项目技术成果最 为突出的一项,体现了公司领导决策英明,钻井技术人员勇于攻关,是公司 锐意进取,勇于探索精神的最好体现!

2012年度,长庆项目部共完成钻井109口,中靶率100%,共购买 电池46节,使用38节,平均每节电池使用2.37口井,使用时间均达到 180小时以上,达到了厂家出厂的使用标准。探管和脉冲各返修15次, 没有发生因定向仪器不好使而耽误生产的事情。相比去年同期,机械 钻速和钻井周期有了一定的提高。五套仪器完好程度达到100%。
总体结构框图如下图所示:
仪器串简图如下:
MWD工作原理简述:
探管把实时测得的井斜、方位、工具面、温度等参数的值按照一 定的规则进行编码,形成电压脉冲序列。当脉冲发生器接收到来自探 管的信号后,蘑菇头上提,泥浆从小限流环通过,仪器内外压力平衡, 主阀头在弹簧力的作用下被推到限流环上端,这样就限制了泥浆的流 动并导致立管压力升高;随后蘑菇头下放,堵塞小限流环,主阀头在 泥浆力的反作用下被顶起,又导致立管压力降低,从而形成压差。 此时,安装在井口的压力传感器就能检测到由此产生的泥浆压力脉冲 信号并将脉冲信号经司钻显示仪传送给数据处理仪, 通过滤波、放 大、模/数转换等处理后传给PC机,最后计算出井斜、方位、工具面、 温度等参数的值,用以指导钻井作业。

MWD仪器技术方案(下座键式)

MWD仪器技术方案(下座键式)

技术方案项目名称:MW无线随钻测量仪器购置项目项目负责人:主管领导:签订时间:2013 年月日西部钻探定向井技术服务公司仪器型号:下座键式MWD无线随钻测量仪器。

仪器数量:4 套。

单套仪器具体要求如下:一、MWD无线随钻仪器组成及技术指标1、仪器组成:2、仪器主要参数:该测量系统能够对定向井、水平井进行随钻检测,可以测量井斜角、方位角、工具面角、温度、地磁场参数等,并泥浆脉冲进行数据传输。

2.1、仪器工作环境条件(1)井下仪器工作温度:0〜125 C。

(2)工作压力:大于100MPa(3)地面其余工作温度、储存温度:自然气候条件。

(4)泥浆体系:油基、水基等常规泥浆体系。

(5)含沙量:w 1.5%.(6)地面电源:220V,频率50- 60H N2 .2 、仪器技术参数( 1 )外型尺寸探管外径:小于48mm( 2)性能参数A 井斜角测量范围/精度:0-180°/±0.1 °B 方位角测量范围/精度:0-360°/±1°C 工具面角测量范围/精度:0-360°/±1°D工作温度:-30 °〜125CE探管最高工作温度:125CF 脉冲方式:泥浆正脉冲G 下座键方式,带防脱键装置,同时可以打捞H 仪器必须适应垂深3000 米以上的定向井水平井作业I 电池工作时间200 小时以上二、技术要求1 )可以在现场针对井下仪器、探管等关键设备,进行完整的地面功能测试。

2)探管、地面数据处理系统、电子设备等精密元器件,配备专用运输箱,满足在沙漠、山地等恶劣路况下的运输过程中抗震动、抗冲击要求。

3)操作系统和操作软件齐备,并可在通用计算机上安装使用。

4)供方为需方提供的设备仪器及所有配套设备和工具必须是全的、未使用过的、能够在规定技术参数下正常工作的仪器。

长期持续提供系统要求的所有配件,国内24小时内供货,并免费提供操作软件升级版本。

MWD无线随钻测斜仪

MWD无线随钻测斜仪

ZW-MWD无线随钻测斜仪产品介绍一,概述在地质钻探、石油钻井中,特别是受控定向斜井和大位移水平井中,随钻测量系统是连续监测钻井轨迹、及时纠偏必不可少的工具。

MWD无线随钻测斜仪是一种正脉冲的测斜仪,利用泥浆压力变化将测量参数传输到地面,不需要电缆连接,无需缆车等专用设备,具有活动部件少,使用方便,维修简单等优点。

井下部分是模块状组成并具有柔性,可以满足短半径造斜需要,其外径为48毫米,适用于各种尺寸的井眼,而且整套井下仪器可以打捞。

MWD无线随钻系统创造了多项钻井指标,钻井提速效果明显。

近年来,随钻测量及其相关技术发展迅速,应用领域不断扩大,总体趋势是从有线随钻逐渐过渡到无线随钻测量,并且随钻测量的参数不断增多,大力发展无线随钻测量技术是当前石油工程技术发展的一个主要关注方向。

在新型MWD仪器方面,国外各大公司厂家近几年也推出了更具特色、能满足更高要求的仪器,如:美国NL Sperry-Sun 公司、Scientific Drilling 公司和法国Geoservice等公司为了满足欠平衡钻井施工的需要,各自开发出了电磁波无线随钻测量系统,可以加挂自然伽马测井仪器进行简单地层评价。

Sperry-Sun公司的Solar175TM高温测量系统,能在175℃的高温环境下可靠地测量定向参数和伽马值,耐温能力高达200℃,耐压能力高达22000psi。

Anadrill公司推出了具有创历史意义的新型无线随钻测量仪器PowerPulserTM。

采用全新的综合设计方案,简化了维修程序,现场操作简单,可以实现平均无故障时间1000h的目标;采用连续波方式传送脉冲信号,压缩编码技术使数据传输的速度提高了近10倍。

国内多家公司及研究院所正在致力于无线随钻测量技术的研究,开发出了有限的几种无线随钻测量仪器,并投入到商业化运营,从石油工程的市场需求来看,无线随钻测量技术仍然具有较大的发展空间。

本文全面介绍了国内外无线随钻测量技术的主要进展和应用现状,并指出了各类仪器的应用特点,针对各类仪器的使用情况,提出了无线随钻测量技术的发展思路,对提高国内无线随钻测量技术水平具有重要的意义。

无线随钻MWD现状

无线随钻MWD现状
无线随钻测量仪器的传输方式mwd无线随钻测斜仪是在有线随钻测斜仪的基础上发展起来的一种新型的随钻测量仪器其传输方式有钻井液脉冲电磁波声波和光纤中钻井液脉冲和电磁波方式已经应用到生产实践中绝大数的无线随钻测量系统都是采用钻井液脉冲传输方式但钻井液脉冲方式不能用在空气钻井泡沫钻井等没有连续液相的钻井中21钻井液脉冲传输方式211连续波方式连续发生器的转子在钻井液的作用下产生正弦压力波由井下探管编码后的测量数据通过调制系统控制的定子相对于转子的角位移使这种正弦或余弦压力波在时间上出现相位移或角位移地面设备连续检测这些相位或频率的变化通过译码计算获得测量数据
美 国 圣 地 亚 国 家 实 验 室 已 研 制 成 功 并 试 验 了 用 于 的 光 纤 遥 测 系 统 。 使 用 的 光 纤 电 缆 M W D M W D 很 细 小 , 成 本 低 , 在 钻 井 液 中 只 能 短 时 间 使 用 , 磨 损 图 钻 井 液 正 脉 冲 方 式 工 作 原 理 示 意 1 后 即 被 冲 走 。 在 美 国 天 然 气 研 究 所 的 测 试 中 , 光 纤 的 钻 井 液 经 泄 流 阀 和 无 磁 钻 铤 上 的 泄 流 孔 流 至 井 眼 遥 测 深 度 达 到 , 数 据 传 送 速 率 约 为 / , 9 1 5 m 1 M b s 环 空 , 从 而 引 起 钻 柱 内 部 的 钻 井 液 压 力 降 低 , 地 面 连 比 他 商 用 随 钻 遥 测 技 术 快 个 数 量 级 。 5 续 检 测 立 管 压 力 的 变 化 , 通 过 译 码 转 换 可 获 得 不 同 其 的 测 量 数 据 。 泄 流 阀 的 动 作 由 探 管 编 码 的 测 量 数 据 主 要 进 展 和 应 用 现 状 通 过 驱 动 控 制 电 路 实 现 。 钻 井 液 负 脉 冲 方 法 工 作 原3 、 、 随 着 定 向 井 水 平 井 分 支 井 及 大 位 移 井 等 特 殊 理 如 图 所 示 。 2 工 艺 钻 井 技 术 的 迅 猛 发 展 , 世 界 各 大 石 油 公 司 的 无 线 随 钻 测 量 技 术 日 趋 完 善 , 其 研 制 并 在 现 场 使 用 的 仪 器 已 达 到 系 列 化 , 并 得 到 推 广 应 用 。 回 收 式 系 统 该 系 统 由 斯 伦 犛 犾 犻 犿 犘 狌 犾 狊 犲 犕 犠 犇 贝 谢 公 司 开 发 , 在 意 大 利 油 田 V i l l a f o r 2 t u n a T r e c a t e 应 用 时 , 、 解 决 了 深 水 平 井 作 业 面 临 的 高 温 高 压 难 [ ] 5 题, 钻 成 了 井 深 、 井 斜 角 的 水 平 井 , 6 4 2 1 m 8 9 . 6 ° 图 钻 井 液 负 脉 冲 方 式 工 作 原 理 示 意 2 创 造 了 在 垂 深 、 井 斜 角 的 条 件 下 水 6 0 6 2 m 8 5 ° 9 0 ° ~ 电 磁 波 传 输 方 式 平 钻 进 的 世 界 纪 录 。 2 2 1 8 4 m 电 磁 波 信 号 传 输 主 要 依 靠 地 层 介 质 来 实 现 。 井 ( ) 系 统 由 犕 犠 犇 犎 犈 犔 犕 犠 犇 P r e c i s i o n D r i l l i n g 下 仪 器 将 测 量 的 数 据 加 载 到 载 波 信 号 上 , 测 量 信 号 C 公 司 开 发 的 用 于 恶 劣 环 境 的 M W D o m u t a l o p g 随 载 波 信 号 由 电 磁 波 发 射 器 向 四 周 发 射 。 地 面 检 波 ( ) 系 统 包 括 定 向 探 测 器 、 高 温 方 位 伽 马 H E L M W D 器 将 检 测 到 的 电 磁 波 中 的 测 量 信 号 卸 载 之 后 通 过 仪 , 、 环 境 恶 劣 度 测 量 和 井 眼 / 环 空 压 力 探 测 器 , 能 在 [ ] 1 解 码 、 计 算 得 到 测 量 数 据 。 、 的 井 下 环 境 中 稳 定 工 作。 目 前 , 1 8 0 ℃ 1 7 2 M P a 该 传 输 方 式 的 优 点 是 数 据 传 输 速 度 较 快 , 适 合 该 系 统 已 在 墨 西 哥 和 美 国 进 行 了 广 泛 的 现 场 试 验 , 在 普 通 钻 井 液 、 泡 沫 钻 井 液 、 空 气 钻 井 和 激 光 钻 井 等 在 钻 井 液 密 度 达 / 、 井 下 温 度 超 过 1 . 8 7 k L 1 7 0 ℃ g [ , ] 4 6 钻 井 施 工 中 传 输 定 向 和 地 质 资 料 参 数 ; 其 缺 点 的 井 中 成 功 作 业 。 是 地 层 介 质 对 信 号 的 影 响 较 大 , 低 电 阻 率 地 层 电 磁 随 钻 测 量 系 统 该 系 统 由 俄 罗 斯 沙 玛 拉 地 犣 犜 犛 波 不 能 穿 过 , 电 磁 波 传 输 的 距 离 也 有 限 , 不 适 合 深 井 平 线 公 司 生 产 , 其 涡 轮 发 电 机 的 工 作 转 速 为 8 0 0 ~ 施 工 。 / , 额 定 泵 流 量 为 / 。 年 m i n 3 0 7 5 L s 2 0 0 4 3 0 0 0 r ~ [ ] 8 声 波 传 输 方 式 月 , 电 磁 波 无 线 随 钻 测 量 系 统 在 胜 1 0Z T S 1 7 2 M 2 . 3 油 田 辛 斜 井 进 行 了 性 能 测 试 , 该 井 地 层 电 声 波 遥 测 是 利 用 声 波 传 播 机 理 , 不 需 要 通 过 钻 利 1 1 0 8 率 · , 在 以 浅 能 有 效 发 送 和 接 井 液 循 环 。 当 钻 柱 、 钻 头 与 井 底 相 互 作 用 时 , 钻 柱 中 阻 2 4 m 1 6 0 0 m ~ Ω 数 据 数 据 的 可 信 度 高 重 复 性 强 传 输 速 率 快 , 、 、 。 出 现 纵 向 弹 性 波 , 通 过 钻 杆 将 声 波 或 地 震 信 号 传 输 收 在 井 深 时 , 由 于 泵 排 量 只 有 / , 达 至 地 面 。 声 波 传 输 监 测 的 主 要 参 数 是 岩 石 破 碎 工 具 但 2 2 5 0 m 2 6 . 8 L s 到 额 定 要 求 , 涡 轮 发 电 机 不 能 正 常 供 电 , 无 法 正 常 的 回 转 频 率 , 。 其 中 主 要 是 牙 轮 的 振 动 谐 波 由 于 牙 不 作 。 从 该 次 试 验 情 况 看 , 该 系 统 的 发 射 功 率 较 高 , 轮 的 振 动 幅 值 和 频 率 与 其 磨 损 程 度 具 有 相 关 性 , 据 工 以 设 定 较 低 的 发 射 频 率 , 在 电 阻 率 较 低 的 地 层 中 此 可 以 判 断 工 具 的 状 态 。 当 钻 进 过 程 保 持 不 变 时 ,可 果 良 好 , 能 够 保 证 一 定 的 传 输 距 离 , 经 过 改 进 可 以 信 号 的 幅 值 变 化 情 况 还 可 以 反 映 岩 石 的 力 学 性 质 。效 国 内 大 部 分 油 田 使 用 。 采 用 该 传 输 方 式 的 优 点 是 随 钻 数 据 传 输 速 率 较 快 ,在 电 磁 随 钻 测 量 系 统 ( / ) 该 可 以 达 到 / ; 缺 点 是 信 号 衰 减 快 , 钻 杆 内 每 隔 犈 犕 犕 犠 犇 犜 狉 犲 狀 犱 犛 犈 犜 1 0 0 b s 统 由 公 司 开 发 , 年 月 开 始 进 , 需 要 安 装 一 个 中 继 站 传 送 的 信 息 量 系 W e a t h e r f o r d 2 0 0 4 1 4 0 0 5 0 0 m ~
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

特点九:零下30度低温环境下,仪器在地面无需加热即可 直接调试
特点十: WELLDOWN-MWD可在钻铤外径为89mm(3 1/2 ″ )的小井眼中使用,耐冲刷,且适用工况能力强;
特点十一:WELLDOWN-MWD可打捞并重新下井,减少了 卡钻造成的井下仪器无法打捞的损失;
采样时间:8-16S 振动(3轴):30g,50-300Hz 冲击:500g,0.5mS Z轴
1000g,0.5mS Y轴
特点一:采用进口的高精度和高可靠的定向传感器,使整个系 统的测量精度和可靠性大大提高;
入靶点
特点二:数据更新快,有利于现场定向。

司钻房司显数据显示
井 下 仪 器 安 装 图
地面仪器
井下仪器
MWD井下仪器
WELLDOWN-MWD测量系统由井下系统、地面接 收处理系统、软件系统三大系统组成
WELLDOWN-MWD测量系统
地面接收处 理系统
井下系统
软件系统
一、井下系统组成部分示意图 5.电池短节
2.扶正器
1.脉冲发生器总成 4.井斜探管 3.伽玛探管
2、定向探管的测量精度
井斜测量精度:±0.1° 方位测量精度:±1° 重力工具面测量精度:±1° 磁性工具面测量精度:±1°
3、伽玛探管的测量精度: 测量范围:0-400API 灵敏度:2/API
测量精度:±5%
分辨率:173mm(6.8″) (薄井壁8″井眼,50%)
一、 二、
企业简介 产品概述
三、 系统功能及组成 四、 五、
系统指标 系统特色
山东威尔德石油科技有限公司是以研 究、开发、制造石油化工装备为主的民 营股份制企业 。
WELLDOWNMWD是山东威尔德 石油科技有限公司引 进美国技术并具有自 主知识产权的新一代 无线随钻测量系统。
数据传输示意图
门限可直接拖动调整
特点四: 采用高品质的进口自然 伽玛传感器总成,提供实时井下伽 玛测量。
特点五:专业的实时井深测量系
统,使伽马定位更加精确。
特点六: 实时反映实钻井眼轨迹 与设计轨迹的吻合情况,为定向 工程师提供指导;
特点七:可以在线提供任意视角井斜图
防 碰 扫 描
特点八: 率先采用独特的旋转插头硬连接,突破了传统的 连接方式,简化了下井仪器的安装,提高了可靠性。 (已 申请专利)
计算机
地面控制箱
司钻显 示器
三.软件系统: 软件系统以windows为操作环境具有强大的快速实时数
据处理功能,实现井下信息计算、处理、存储、显示、
成图、打印等;
MWD软件主界面
1. 测量井下工程参数井斜、方位、重力工具面、
磁力工具面、重力和、温度等以及井下地质 参数自然伽玛;
2.简洁易用的软件界面,在线回放编辑功能。
1. 脉冲发生器总成:驱动控制阀,从而控制活塞、 大阀上下运动,产生泥浆脉冲信号; 2. 井斜探管:测量、处理原始数据,输出电脉冲 信号,控制驱动器/脉冲发生器; 3. 电池短节:容量大,耐高温;
4. 伽玛探管:高品质的进口自然伽玛传感器总成,
提供实时的井下伽玛测量。
二.地面接收处理系统:
传感器
3.符合最新行业标准的报表输出,全视角立体投影图。 4.实钻轨迹,设计轨迹在线对比。
1、工作环境参数
脉冲器:正脉冲 无磁钻铤尺寸:89mm~229mm(3.5 "~9 " ) 泥浆排量:0.25m3/min~4.2m3/min(66gpm~1100gpm)
泥浆密度:900kg/ m3~2150kg/ m3(7.5ppg~18ppg) 泥浆含沙:<2% 井下仪器工作温度:-30℃~+150℃ 井下仪器工作压力:最大135MPa(20000PSI) 仪器压降:700kPa@1.5m3/min(100psi@400gpm)
相关文档
最新文档