井下泥浆涡轮发电机
草古126-平1井超浅水平井钻井技术

草古126-平1井超浅水平井钻井技术【摘要】草古126-平1井是胜利油田目前垂深最浅的一口三开小井眼水平井,该井造斜点浅、井眼大、造斜率高、三开小井眼轨迹难度大、中靶精度要求高、潜山地层漏失严重。
本文就使用SDM650仪器、三开使用SDM350测量施工完成勘探任务,为草古125区块今后在同类井施工提供了有价值的钻井参数。
【关键词】最浅水平井;草古区块;潜山地层1.地质构造概况草古126-平1构造位置是济阳坳陷广饶凸起西段潜山构造带东部草古125潜山较高部位,是一口油藏评价井。
草古125井区构造上位于济阳坳陷广饶凸起西段潜山构造带东部构造特征,草古125潜山隶属于广饶潜山带,处于广饶潜山带东南端的高部位,基底地层为太古界泰山群地层,受基底断裂的分割,草古125潜山总体由四排呈北北西向排列的下古生界潜山联合构成,发育规模自东向西逐渐增大。
草古125潜山自北向南构造逐渐抬高,下古生界出露地层逐渐变老,潜山顶部埋深约450-520m,鞍部埋深约540-620m。
草古126-平1井设计位于草古126潜山的构造高部,草古126井西南。
本区为海相沉积,储层为奥陶系灰岩、白云岩。
碳酸盐岩风化、溶蚀带成为本区重要的储集带,彼此穿插连通的缝洞网络成本区为海相沉积,储层为奥陶系灰岩、白云岩。
碳酸盐岩风化、溶蚀带成为本区重要的储集带,彼此穿插连通的缝洞网络成其重要的储渗空间。
主要评价目的有:(1)落实储层物性参数、储量资源(2)取得储层敏感性资料,为有效进行油层保护提供依据(3)探讨总结浅层水平井工艺配套技术的适应性(4)通过试油、试采了解油层产能,为油藏开发方案提供依据。
地质分层分别为平原组、明化镇组、馆陶组、奥陶系;底垂深分别为200m、440m、456m、460m;厚度分别为200m、240m、16m、4m。
2.工程设计及技术难点本井的井身剖面设计为直-增-增-平双增轨道。
由全井工程设计和地质设计看,本井上部地层极软为粘土和流沙层,成岩性差,井眼易垮塌,在这样浅的软地层进行大井眼高造斜率定向在胜利油田内部少见,在水力作用下难加上钻压,工具面不稳定,井径扩大率大,造斜率很难控制;从井身结构设计来看,二开完下技术套管的目的是及时封住上部松软地层,二开完钻垂深需要定向技术人员与地质录井人员紧密配合,卡好潜山层位,保证刚好进层。
涡轮马达的结构优化

涡轮 马达 的结构 优 化
杨 霞 ,刘 勇
( 州 职 业 技 术 学 院 , 四川 泸 州 6 6 0 ) 泸 4 0 5
摘 要 : 用 C D 方 法 对 涡 轮 马 达 的 内流 场 进 行 了三 维 紊 流 数 值 模 拟 , 算 出 了该 涡轮 马 达 主 要 的 外 性 能 曲线 , 利 F 计
并 针 对 流 场 特 性 对 涡轮 马达 的 叶片 形 状 进 行 了相 应 的修 改 ,通 过 模 拟 计 算 后 得 出改进 后 的机 构 在 一 定 程 度 上
能改 善 涡 轮 马 达 工 作 性 能 的结 论 ,为 井 下 涡 轮 发 电机 的 性 能预 测 和 结 构 改 进 提 供 了有 力 的依 据 。 关 键 词 :涡 轮 马达 ;C D;结 构 优 化 F
第 6期 ( 第 1 3期 ) 总 6
21 0 0年 1 2月
机 械 工 程 与 自 动 化 M ECHANI CAL ENGI NEERI NG & AU TOM ATI ON
N O. 6 De . c
文 章编 号 : 6 2 6 1 ( 0 0 0 — 1 1 0 1 7—4 3 2 1 )60 8—2
图 2 速 度 矢 量 图
个 ,叶轮高 度6 0mm,叶 片宽度 1 2mm,叶片厚 度 为
5r m。叶片模 型如 图 1 T i 所示 。由 F UE L NT数值 分析
收稿 日期 :2 1 -41 ;修 回 日期 :2 1- 61 0 O0 —3 0 O0 —8
作 者 简 介 :杨 霞 (9 2)女 , 南 津 市 人 , 教 , 士 。 1 8一 , 湖 助 硕
磁 转子相对 于永磁 发 电机 的定 子高速 运转 ,在定 子线 圈 中产生感应 电动势 ,给井 下 随钻设 备提供 电能 。井 下 涡轮式发 电机 的主要部 件是装 置 中的 叶轮 ,用传 统 方法 计算其 尺寸 的结果有 较大 的偏差 , 且过程 复杂 。 随 着计算 技术 的飞速 发展 ,应 用计算 流体 动力 学 ( F C D) 已经可 以深刻 了解 、 分析流 体机械 内部 的流动 状况 。 由
井下涡轮式发电机水力性能研究

( 长江大学 机械工程学 院, 湖北 荆州 442) 303
摘 要: C D 利用 F 方法 对一种井下涡轮发电机 的内流场作 了较详细的三维紊流数值模拟 , 出丰富的 内部 流场信息 。 分析 叶轮 得 着重 结构对流场的影响情况 , 同时在此基础上计算 出该发电机主要 的外性能曲线 , 为井下涡轮发 电机的性能预测和结构改进提供 有力的依据 。
维普资讯
V0 9 No6 l1 2 o —2 o 6 1
机械研究与应用
ME HA C S ARC & AP U C I N C NI AL RE E H P AT O
第1 9卷 第 6 期 20 06年 l 2月
井 下涡 轮 式发 电机 水 力性 能研 究
Ab ta t hstx are nted ti o uainsmua o o eitm a o ed o n e —w l trieg n rtr sr c :T i e tcrid o h eal c mp tt i lf nfrt e lf w f l fu d r el ubn e eao d e o i h n l i b emeh d o D.a d g t b n a tne a o ed ifr t n h , esmuain.tetx mp aie oa a yt to f h CF n o u d tr l w f l noma o .T  ̄ h t i lt a n i n f i l i h o h e t e h szdt n - lz eif e c fteba earetet eitra o ed.a dte o eman p r r n c u vso egn rtr yet l n eo ld t tr ot en lf w f l n ng t i e oma eC re ft e eao. h n u h u l h n l i h h t f h Alte epoie ecn n igb ssfrtep r r a c rdc o d te s u tr mpo e n d r—w l tr ie l h s rvd d t o v cn a i o e o h i h f m ne pe it n a h t cuei rv me to u e i n r f n el ubn
石油钻井用泥浆发电机综述

油
仪
器
・3 1・
P ETRoLEUM l NS TRUM ENI S
・
仪器设备 ・
石油钻井用泥浆发 电机综述
黄 晓凡 林 恩怀
北京 ) ( 北 京市普利 门电子科技有 限公司
摘
要 :石 油钻 井过程 中,一 般都 需要 给 井下 电子 测量 总成 及旋 转导 向 系统 中的导 向控 制模 块供 电,与传统 的锂 电池相
同以及发电机本体结构形式的不同 , 泥浆发 电机主要
分 为 以下 3种 。
式定子结构【 2 ] 。由上述可知 ,发电机本体一般是 3 相
永磁 同 步发 电机 。
1 . 1 应用 旋转 动密 封 的硬 连接 方式 图1 是应 用旋 转动 密封 的硬连 接方 式的泥 浆发 电
发 电机 本体 处在 液 压油 中 , 通 过旋 转动 密封 隔离 了泥 浆 ,使 得泥 浆无 法浸 入发 电机 本体 。 涡 轮可 以和
电机 本体 制造 工 艺及 涡轮 选型 等方 面带来一 系列特 殊要 求 。文章 主要 以国外产 品 为例 ,详细介 绍 了泥 浆发 电机在 无 线随钻
测量 ( MWD)和 旋转 导 向 系统 ( RS S )中的应 用情 况。 最后从 耐 高 温 高压 、输 出 ห้องสมุดไป่ตู้压 的稳 定性 、功 率/ 体 积比三 方 面指 明
电机抗 压筒 固连 , 处 于 静止 状态 。其优 点是 不需 要旋 转 动密 封及 磁耦 合器 连接 , 内绕组 定子 硅钢 片槽 口朝 外 ,属 于 开放 式下线 ,下 线方便 ;缺点 是长 期 工作 时 外 转子 磁 钢 处 易 于 积 累磁 性 碎 屑 ,磨 坏 发 电机 抗 压 筒 ,造 成 仪器 故障 。
一种新型井下泥浆发电机设计原理

石 油钻井 无线 随钻测 量系 统 ( wD 是 为 M ) 油田钻井设 备配套 的专业定 向和监控 仪器 , 它 利用脉 冲器将 钻具在井下的工作状态 、 眼轨 井 迹等参数通过介 质送 到地面接收系统 ,为钻井 _ 程师提供实时操作指导。 [ 近年来 , 系统 已被 该 广泛用 于各个 油田 ,而且对 其性能和功能 的要 求 越来越 高 。在石 油钻 井无 线 随钻测 量 系统 ( wD 中 , M ) 泥浆永磁 同步发 电机是用来 提供能 量的, 它使用高磁能积 的永 磁材 料作为磁钢 , 无 需励磁 绕组 , 高了可靠性 ; 提 转子 结构简 单 , 电 机 的体积及重量小 ;由于转子 结构免去了转子 磁场所需 的励磁功率 和滑环 之间摩擦的机械耗 损, 使得永 磁发 电机效率 大为提高 , 并在 M WD 系统中得到广泛应用 。 是 , 的泥浆永磁 同 但 传统 步发 电机采用 的是盘式结构 , 电功率低 , 发 从一 定程度上阻碍 了 MWD系统性 能的提 高及 功能 的增加。 计研究泥浆永磁 同步 发电机 , 没 提高发 电机的功率对推动无线 随钻 系统的发展具有重 要意义。 l永磁发电机磁路结构 的选择 永 磁发 电机的 电枢绕 组通常 在定子上 , 永 磁体 以各种 不 同的结 构形式 安放 于转 子上 , 常 见的转 子磁路结构有径 向式 、 向式 、 切 混合 式和 轴向式四种 , 而在实际的应用 中, 以切 向转 子 常 磁路结构和径向转子磁路结构居 多。井下用永 磁 发电机采用 的径 向式转子磁路结构。
的 。如果能够掌握了结构参数影响性能参数 和 外杼 陛的规律 ,就可以对结构参数进行有 目的 和有效的调节 , 以缩短设计周期 。 便可 永磁电机 的结构参 数很 多 , 中对性 能参 其
泥浆马达工作原理

泥浆马达工作原理
泥浆马达是一种利用液体动力传递力的工具,主要用于在井下进行钻井和地质勘探工作。
泥浆马达的工作原理可以简单描述为液体的流体动力传递。
当钻杆上的泥浆或液体通过泥浆马达的旋转腔体时,液体受到一定的流体动力作用力,这种作用力驱动马达的运转。
具体来说,泥浆马达的工作原理包括以下几个关键步骤:
1.泥浆进入泥浆马达:钻杆上的泥浆通过进油口进入泥浆马达的旋转腔体。
2.螺杆效应:泥浆进入泥浆马达后,在旋转腔体内形成螺杆形状。
当马达旋转时,泥浆螺杆效应会产生与马达旋转方向相反的位移。
3.转动动力:通过泥浆的螺杆效应,泥浆马达将动力传递到它的驱动轴上,从而使其旋转。
4.泥浆排出:泥浆的螺杆效应还会推动已经驱动的转子将泥浆排出马达的出油口,然后通过出油管排出井上。
总之,泥浆马达利用液体动力传递的工作原理实现了转动驱动和泥浆排出的功能。
它对于钻井和地质勘探等工作起到了重要的作用。
国产涡轮发电MWD首次在江汉油田的应用

国产涡轮发电MWD首次在江汉油田的应用国产涡轮发电MWD 首次在江汉油田的应用石玉江摘要涡轮发电MWD 是以钻井液为介质产生的动能来驱动涡轮旋转,带动发电机发电,为井下测量仪器提供电力的一种无线随钻测斜仪。
通过该仪器在江汉油田多口井的应用,分析对比了涡轮发电与锂电池供电的无线随钻测斜仪的一些优缺点,为今后涡轮发电无线随钻测斜仪的推广应用奠定了基础。
关键词泥浆涡轮随钻测井钻井一、概述近几来,MWD 广泛采用高性能锂电池为井下测量仪器供电,而锂电池的工作温度不能超过120℃,寿命为150~200小时。
随着深井数量和深度增加、随钻测量和井下导向控制技术的发展,随钻测量仪器和控制工具的功能越来越强,井下温度越来越高,深井中的高温环境使得锂电池性能和寿命都大幅度降低,甚至无法工作。
另外,频繁地更换锂电池,将降低钻井效率,再者,使用锂电池供电还将带来环境污染。
因此,作为井下主流电源的锂电池已难于满足随钻测量仪器和控制工具、深井钻井对电力的需要,而涡轮发电MWD 则解决了上述问题。
井下钻井液涡轮发电系统的基本原理是:利用钻井过程中钻井液冲刷涡轮带动驱动轴旋转,经过变速器使磁力耦合器内磁转子旋转,磁力耦合器外磁转子则跟随同步旋转,从而带动发电机转轴旋转,切割磁力线而发电,为井下无线随钻测斜仪器提供电源,实现了无接触传递动力;当排量高时,利用磁力耦合器内外磁转子产生的滑差效应保护发电机,实现了流体动能—机械能—电能的转化(见下图)。
目前,众多无线随钻测量仪器厂家纷纷推出各自的产品,国内陆上主要使用的进口产品有QDT 、SDI 、GEOLINK 、HALLIBURTON 等;国产的有北京海蓝、普利门、中天启明、恒泰等。
由于进口无线随钻测量仪器价格昂贵、维护保养困难、售后服务跟不上,很难适应国内定向井技术的发展。
烟台恒泰总结了国内外经验,生产出涡轮发电650型无线随钻测斜仪。
该仪器上端连接一液压泵,钻井液在鱼颈总成和限流环与蘑菇头形成的环形腔内流动,当电磁阀“吸合”时,蘑菇头升起9mm并且保持1秒,钻井液通道被堵死,就产生了钻井液正压力脉冲。
石油钻井用泥浆涡轮发电机

石油钻井用泥浆涡轮发电机发布时间:2023-02-06T03:21:23.538Z 来源:《中国科技信息》2022年第9月第18期作者:杨涛[导读] 石油钻井过程中,一般都需要给井下电子测量总成以及旋转导向系统中的导向控制模块供电杨涛盘锦辽河油田天意石油装备有限公司 124000摘要:石油钻井过程中,一般都需要给井下电子测量总成以及旋转导向系统中的导向控制模块供电,与传统的锂电池相比,泥浆发电机具有耐高温型好,输出功率大等优势。
根据涡轮与发电机本体连接方式的不同以及本体接头形式的不同,论述了泥浆涡轮发电机的主要结构形式及其优缺点。
结合泥浆涡轮发电机的结构示意图,阐明了其工作原理,指明由于发电机本体直径受限,并且工作在井下高温高压及泥浆排量变化的严酷环境下,导致其输出功率难以大幅度提高,并且给发电机本体制造工艺及涡轮选型等方面带来一系列特殊要求。
文章详细介绍了泥浆涡轮发电机在无线随钻测量(MWD)和旋转导向系统中的应用情况。
最后从耐高温高压、输出电压的稳定性、功率、体积三方面指明了泥浆涡轮发电机的发展趋势。
关键词:石油钻井、泥浆涡轮发电机、结构形式、旋转导向系统、无线随钻系统一、泥浆发电机结构形式及工作原理石油钻井用泥浆涡轮发电机主要由涡轮、发电机及两者的连接机构组成。
1.涡轮部分为了提高涡轮效率,涡轮又分为导轮和叶轮(见图1):图1:流体示意图导轮与钻铤固定,其上分布有导轮叶片,导轮的作用是将流过的泥浆沿着涡轮叶片的入口角进行导向,提高泥浆发电机对泥浆动能的利用率以及减小泥浆对叶轮的轴向冲击力。
叶轮上也分布叶轮叶片。
2.发电机部分发电机转子和发电机定子构成发电机本体(见图2)。
发电机定子为硅钢片叠压的齿槽结构,槽里绕有漆包线绕组,绕组为三相Y行接法。
发电机转子上分布有磁钢,可以是一对级,也可以是多对级,磁钢充磁方向主要有径向结构和切向结构两种。
发电机本体主要结构为内磁钢转子,外绕组定子形式。
3.涡轮与发电机连接方式由于井下泥浆涡轮发电机通过泥浆冲刷涡轮为整个发电机提供动力,涡轮直接与高温高压泥浆接触,而发电机需要与泥浆隔离,内外压力压差较大。
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泥浆脉冲发生器
图 2-2 部分常用随钻测试仪器
一体化随钻伽马仪 单点、多点照相测斜仪
武汉井力有限责任公司
5
井下泥浆涡轮发电系统
湖北省 第七届“挑战 杯”大学生创业计划竞赛
2.2 产品介绍
2.2.2 产品名称
4
武汉井力有限责任公司
井下泥浆涡轮发电系统
湖北省 第七届“挑战 杯”大学生创业计划竞赛
接单根:在钻进过程中井不断加深,钻柱也要及时接长,每次接入一根钻杆,叫做接单根。 起下钻:为了更换磨损了的钻头等,需将全部钻柱从井中起出,再重新下入井中,叫起钻或下钻。 固井:为了保护已钻成的井眼和使以后的钻井工作顺利进行,在适当的时候对井眼进行加固,称 为固井。 事故处理:如钻杆断在井内要打捞,钻柱被卡在井内则要设法解卡等。
市场 容量
目标 市场
启动推广期(第 1-3 年): 第一年:与直接客户北京六合公司合作进入西北部油田市场,并通过与其生产的测 试仪器组合销售给我们的最终客户。 第二、第三年:在北京六合伟业科技公司的基础上,与其他几家测试仪器供应商建 立合作来扩大西北部油田市场,同时以郑州士奇测控技术有限公司为基础打开中 部市场。 发展期(第 4-5 年): 增加产品品种、延长公司产品线、扩大业务范围,在扩大西北部和中部市场的基础 上,将目标市场扩展到全国,成为我国井下供电领域的领跑者。 跨越期(第 6-7 年): 进军国际市场,在海外开设分公司,大力开拓国外市场。
49
10.2 私募回购
49
10.3 地方柜台交易
50
8
财务及投资分析 38
8.1 财务假设与说明 38
8.2 股本结构与规模 39
8.3 预算体系
41
8.4 财务指标分析
45
8.6 不确定性分析
45
9 风险及对策 46
9.1 资源风险 47 9.2 技术风险 46 9.3 市场风险 48 9.4 管理风险 48 9.5 财务风险 48
71
n. 武汉地区出租厂房调查表 72
o. 财务报表附表
73
井下泥浆涡轮发电系统
湖北省 第七届“挑战 杯”大学生创业计划竞赛
1 执行总结
1.1 背景与意 义
油井钻探过程中,需要在钻杆中安装随钻测试仪器测试相关参数。井下高温高压环境,对随 钻测试仪器供电设备的性能提出了严格要求。
目前国内的供电设备,在中低深度井中,普遍采用的是锂电池,其寿命短、售价高成为行业发 展的瓶颈;高深度井中,只能依赖俄罗斯、美国等的供电系统,进口产品售价过高、售后服务不便, 同时严重影响了我国石油产业的安全。
我公司产品以钐钴永磁体为核心,采用航天级别的电子元件开发出了全套高温发电设备,新 的材料与设计使得我公司产品能在 230℃的高温下稳定工作。
2.高压动密封技术
随着油井深度的增加,井下压力将显著增加,通常可达到 150MPa 以上,这对电机的密封提 出了严峻的要求。考虑到井下高压的特殊环境。我公司开发出了超高压动密封技术,完全满足了 在 150MPa下系统的动密封要求。
2.1.2 钻井中 随 钻测试 仪器的使 用
随钻测试仪器是石油钻井过程中常用的设备,主要用来测量钻井时油井中的各项参数,比如 井的斜度、方位、井下温度、钻杆扭矩等 , 为钻井过程提供必不可少的技术参数和安全保证。
然而在随钻测试仪器的供电问题上,目前在中低深度井中,普遍采用的是锂电池供电模式。 寿命短、效率低成为行业的发展瓶颈;在高深井下,我国只能依赖从俄罗斯、美国等进口的供电电源, 售价高、售后服务不便、严重影响了我国石油产业的安全。而开发新电源的技术难度主要归根于 高深井下高温(200℃以上)、高压(100MPa 以上)的环境。
湖 北 省 第 七 届“ 挑 战 杯 ”大 学 生 创 业 计 划 竞 赛
7
生产管理
32
7.1 设计能力规划
32
7.2 厂址的选择
33
7.3 项目实施进度
34
7.4 产品设计及研发 34
7.5 生产方式
35
7.6 生产流程
35
7.7 质量管理
36
7.8 物流管理
36
10
风险资本的退出 49
10.1 公开上市发行
2.2.4 应用领域
节能减排、自主创新是我国当前各行业的发展方向。石油行业作为国民经济的基础与支柱, 其发展更是被摆在国家战略安全的重要位置上来。
根据我们的调查,全国随钻测试仪器供电设备 2012 年市场容量为 54.37 亿元。井下泥浆涡 轮发电系统在石油勘探、石油钻井等领域均具有应用优势。
2.3 产品技术
亿吨
进口量 出口量
年份
2006 2007 2008 2009 2010 2011
图 2-1 2006-2011 年我国石油进口量以及生产量的变化
2.1.1 钻井过 程
钻井过程分为准备工作和钻进两个部分:
1、准备工作
定井位、修公路、平井场、打基础、安装井架。
2、钻进
钻进:钻柱在洗井液中的重量称为悬重,大于钻压需要而吊悬起来的那部分重量称为钻重。亦即 钻压 = 悬重一钻重。 洗井:岩屑形成以后及时地把它们从井底上清除掉,并携出地面,这就是洗井。
该系统主要由以下四个系统组成:
高温发电系统
电机采用狭长结构,发电机转子和定子均为轴向安装,是一款专门设计的耐高温(230℃) 交流电机,交流电经整流电路变成 0~48V 直流电。
6
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井下泥浆涡轮发电系统
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电压大小通过调节转速实现 , 比如 : 24V 直流电压 ( 800-840 转 / 分 , 此时的负荷电 阻为 1 Ώ )。
2
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1.5 投 资与财 务
井力公司将于 2012 年中在武汉成立,注册资金为 1700万
NPV= 7615 万元
IRR= 34%
PBP(静态)= 2.31 年
PBP(动态)= 2.14 年
ROE= 36.74%
2013—2017 年销售净利率分别为:
2
1.4 市场营销
2
1.5 投资与财务 3
3
市场分析 12
3.1 市场容量 12
3.2 目标市场 14
3.3 竞争分析 17
4 公司战略
20
4.1 公司概况
20
4.2 公司发展战略目标 20
4.3 公司战略实施路径 21
4.4 公司发展支撑战略 23
5 组织结构 24 5.1 公司类型 24 5.2 组织框架 24 5.3 部门职能 25 5.4 员工奖励 26
图 2-5 不同转速下系统输出功率、电压关系 上表为不同转速下所对应的不同功率值,具体调节时可参照执行。
高压密封系统
保证电机在高压(150MPa)下的密封性,使电机正常工作。
过载保护控制系统的原理电路
井下泥浆涡轮发电系统专门设计了整流及相关保护电路,为保证相关测试仪器的正常工作。
泥浆涡轮系统
轴流式结构,它能有效的解决井下泥浆发电设备的动能转化问题,从而保证井下发电机能稳 定高效的向随钻测控系统提供电力。
本产品核心技术由高温发电技术、超高压动密封技术以及耐磨、耐腐材料处理技术这一技术 体系构成,达到了高性能、低成本的效果,打破国外专利垄断,有利于推动石油行业设备国产化。
武汉井力有限责任公司
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井下泥浆涡轮发电系统
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1. 高温发电技术
在石油钻井的过程中,深度每增加 1000m,温度将提高 30℃。当井深达到 4000m 时,井 中温度将达到 150℃。
竞争 分析
1.4 市场营 销
我公司计划在启动推广期(第 1-3 年)迅速进入西北油田市场,培育中部市场,发展期(第 4-5 年) 逐步提高全国市场占有率,于腾飞期(第 6-7 年)进军国际市场。
为此,我们将进行以下营销策略: (1)市场进入 : 我公司已取得国内最大的随钻测试仪器供应商之一北京六合伟业科技有限公司的合作 意向书,对方同意采购我公司产品并协助我公司开拓西北市场。 (2)产品研发:我公司研发策略分横向研发和纵向兼并,横向研发方面以目前已成功研发的 JLD-0X 为 基础完善产品体系,提供适应不同油井环境的产品,纵向研发方面选取一到两家随钻测试仪器厂商进行 兼并,扩大业务范围。 (3)拉式促销:我产品已取得中石化江汉油田分公司和延长油田股份有限公司合作意向书,对方十分满 意我公司产品并承诺主动向随钻测试仪器厂商进行推荐。 (4)公关推广:加入行业协会,承办产品研讨会,获得行业认可。
“井下泥浆涡轮发电系统”
井力公司自主研发的产品:井下泥浆涡 轮发电系统,采用了全新的设计和前沿的技 术,很好地解决了井下电源在高温高压环境 下稳定工作的难题,并在性能、安全性等方 面取得了进一步的提高。
图 2-3 产品实物图
图 2-4 产品工作原理图
2.2.3 产品工作原理与组成结构
石油钻井过程中需要循环泥浆来冷却、润滑钻头,并将钻井过程中的石块带出井下。井下泥 浆涡轮发电系统便是巧妙地利用这一潜在动力——循环泥浆发电,从而为随钻测试仪器供电的。
目前市场上的竞争来自于:锂电池、国外的泥浆涡轮发电系统和未来进入市 场的同类产品的潜在生产商。 相对于锂电池:我公司产品性能更稳定,使用寿命长,可以提高企业的生产效率。 相对于国外的泥浆涡轮发电系统:我公司产品售后服务更便利,价格优势明显, 利与保护我国石油产业的安全,可以获得国家政策支持。 相对于未来进入市场的潜在同类产品:我公司产品具有先入优势和技术优势。