MWD无线随钻测斜仪买卖合同
合同编号:
签订地点:北京
签订时间: 年 月 日
MWD无线随钻测斜仪买卖合同
甲方:
乙方:
MWD无线随钻测斜仪买卖合同
甲方为买受人:
乙方为出卖人:
第一条 标的及数量、价款及交货期。
1、 标的:MWD无线随钻测斜仪壹串。
2、 标的价款为 万元不含税人民币( 万元整),详细清单见附件。
3、 交货时间买受人支付定金后15日交货。
第二条 出卖人对质量负责的条件:正常使用和维护情况下,大件(探管、脉冲、司显、专
用数据处理仪等)质保一年,终身有偿维修。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收:出卖人提供常规包装,不回收。
第四条 随机必备品、配件、工具数量:随箱配件和工具数量见详细清单附件。
第五条 乙方终身负责甲方购买后仪器的维修,在仪器出现故障需要返厂维修的,乙方保证
在10个工作日维修正常,确保甲方仪器的正常使用。
第六条 甲方在购买MWD无线随钻仪器后应该定期维护保养、探管和脉冲使用600小时应
返厂维护。使用时间不足的应6个月返厂维护。
第七条 结算方式、时间、甲方在签订合同后支付乙方定金 万元( 元整)人民币。
甲方支付乙方总仪器款后乙方3日内发货。
第八条 标的物所有权自出卖人交付时起转移、但买受人未按本合同履行支付价款义务的、
标的物属于乙方所有。
第九条 验收标准,按合同附件清单验收。
第十条 违约责任,按经济合同的相关条款执行。
第十一条 合同争议的解决方式:本合同在履行的过程中发生争议,由双方当事人协商解
决;也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式
解决。
(一) 提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
(二) 依法向合同签订地人民法院起诉。
第十二条 其他约定事项:
1、 本合同一式两份,出卖人执一份,买受人执一份,两份合同具有同等法律效力。
2、 与本合同相关的技术协议、传真等为本合同的有效部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
联 系 电 话: 联 系 电 话:
身份证 号 码: 身份证 号 码:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
账 号: 账 号:
MWD标准配置 装箱、回执单 1
用户名称: 日期:2016年 月 日
订单号:
序号 产品名称 数量 单位 产品编号 备注
1 电源插座 1 个
2 专用数据处理仪-PC机连接线 1 根
3 脉冲发生器 1 件
4 电池筒 1 根
5 扶正器 3 件
6 90米电缆 1 盘
7 专用数据处理仪-司显 线 1 根
8 探管-专用数据处理仪连接线 1 根
9 部件检测器 1 台
10 循环套95 1 件
11 等高支架 4 件
12 扶正器工装 1 件
13 打捞锚组件 (下放) 1 件
14 加长杆组件 1 件
15 加长杆 3 根
16 摩擦管钳 2 把
17 专用数据处理仪 1 台
18 远程数据处理仪(司显) 1 台
19 MWD探管(石英) 1 件
20 脉冲/探管箱 1 件
21 打捞头 1 件
22 扶正器箱 1 件
23 专用数据处理仪箱 1 件
24 司显箱 1 件
25 USB线 1 件
26 泥浆过滤装置 1 件
接收人:
接收日期:
MWD标准配置 装箱、回执单 2
用户名称: 日期:2016年 月 日
订单号:MWD20160229
序号 产品名称 数量 单位 产品编号 备注
1 密封圈φ35.5×3.55 12 个
2 密封圈φ36.5×2.65 12 个
3 密封圈φ37.5×2.65 4 个
4 密封圈φ18×3.55 20 个
5 密封圈φ34.5×2.65 12 个
6 密封圈φ50×2.65 8 个
7 密封圈φ22.4×2.65 24 个
8 密封圈φ23.6×3.55 36 个
9 密封圈φ53×3.55 16 个
10 密封圈φ73×3.55 16 个
11 密封圈φ87.5×3.55 20 个
12 螺钉M6×10 4 个
13 螺钉M3×8 8 个
14 螺钉M4×6 18 个
15 压力传感器 2 个
16 主阀芯 1 件
17 筛屏 6 个
18 Y型密封圈 8 个
19 横销 1 个
20 定向键 1 件
21 限流环 1 件
22 螺钉1 6 个
23 电缆线(压力传感器-司显) 1 根
24 焊接螺套 1 件
25 焊接螺塞 1 件
接收人:
接收日期:
MWD标准配置 装箱、回执单 3
用户名称: 日期:2016年 月 日
订单号:
序号 产品名称 数量 单位 产品编号 备注
1 改锥(311)/十字PHO#60 1 个
2 改锥(311)/十字PH1#100 1 个
3 改锥(311)/十字PH2#150 1 个
4 改锥(302)/一字3#80 1 个
5 改锥(302)/一字4.5#125 1 个
6 改锥(302)/一字6#150 1 个
7 钢卷尺3m 1 把
8 钢丝钳 1 把
9 记号笔 1 支
10 介子钳 1 把
11 电烙铁 1 个
12 镊子 1 支
13 偏口钳 1 把
14 万用表 1 支
15 游标卡尺 1 把
16 焊锡丝 1 盘
17 水平尺 1 把
18 刀 1 把
19 手电筒 1 个
20 半圆锉 1 把
21 六方扳手334DS∕3#100 1 把
22 扳手 1 把
23 工具箱 1 个
24 硅胶1213 1 个
25 绝缘胶带 1 个
26 螺纹胶242 1 个
27 密封胶带 1 个
28 勾扳手 1 把
29 方扳 1 把
30 密封硅脂 1 瓶
31 十芯座套拆卸工装 1 件
接收人:
接收日期:
YST-48X原理、应用及最新改进
YST-48X型无线随钻测斜仪原理、应用及改进一.无线随钻测斜仪发展历程二.YST-48X型无线随钻测斜仪三.YST-48X型无线随钻测斜仪的工作原理四.YST-48X型无线随钻测斜仪的组成五.YST-48X型无线随钻测斜仪的应用情况六.YST-48X型无线随钻测斜仪的使用及维护七.YST-48X型无线随钻测斜仪的最新改进情况无线随钻测斜仪发展历程无线随钻测斜仪发展历程1.随钻测量—MWD的特点2.MWD —无线随钻传输的信息种类3.MWD —无线随钻系统的组成:a:井下设备b:井上设备无线随钻测斜仪传输数据的种类1.定向数据:井斜角、方位角、工具面角2.地层特性参数:伽马射线、电阻率3.钻井参数:井底钻压、扭矩、振动⏹上世纪70年代后期,国外出现了无线随钻测斜系统。
⏹上世纪80年代后期,国内油田开始陆续引进无线随钻系统。
⏹使用较多的有:Sperry-Sun公司的MWD650系统,Tensor公司的QDT系统,Anadrill公司的Slim1系统,Geolink公司的负脉冲和正脉冲系统。
⏹由于无线随钻所具有的独特的优点,在各个油田都受到了用户和使用者的欢迎。
压力压力时间时间正、负脉冲波形负脉冲正脉冲实际使用中的正脉冲波形YST-48X型无线随钻测斜仪YST-48X型无线随钻测斜仪1999年9月,经过充分的市场调研,公司决定研制开发YST-48X无线随钻测斜仪。
2000年3月无线随钻测斜仪的驱动/脉冲发生器、探管、数据处理仪、远程数据处理器等主要部分已基本组装调试完毕,并在3月底完成了两套样机的试制工作。
2000年4月~6月先后在公司及油田进行了数百小时整机地面试验,2000年7月在油田开始进行井下试验。
2001年3月开始交付用户使用。
该仪器被国家经贸委确定为《2001年度国家重点新产品》YST-48X型无线随钻测斜仪YST-48X型无线随钻测斜仪是一种正脉冲的测斜仪,其利用泥浆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,其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。
测斜安全操作规程
测斜安全操作规程在钻井施工作业中,测斜分为:1、定向公司无线随钻MWD 测斜;2、井队测斜绞车钢丝测斜;3、测斜仪投测。
一、MWD测斜1、井下情况良好,无阻卡。
泥浆泵工况良好,需要修泵时不要进行测斜。
2、在测斜前应对已钻井段进行小范围的划眼。
3、测斜时钻头远离井底。
4、测斜静止时间不能过长。
及时活动钻具。
防止卡钻事故发生。
二、使用测斜绞车测斜1、测斜绞车必须由专人操作。
2、测斜绞车运行的地段不得有障碍物,操作人员视线良好。
3、开机前检查:(1)、测斜钢丝排列有序,没有折叠、锈蚀现象,保养到位。
发现问题,及时处理,并定期涂油。
(2)、速度控制阀、高低档位调节器、刹车系统灵活好用。
(3)、液泵不缺油,无漏油现象。
(4)、传输链条松紧合适,没有裸露部分。
(5)、长度计数器处于良好待命状态。
(6)、钢丝与单点测斜仪连接可靠,连接头无管钳咬的痕迹。
(7)、测斜仪扶正器状态良好。
内筒连接可靠,密封没有破损情况。
4、确保已安装测斜座,没有安装测斜座的不能测斜。
5、井下情况良好,无阻卡、无溢流。
6、在测斜前应对已钻井段进行小范围的划眼。
7、测斜时钻头远离井底,起一柱钻杆。
8、定滑轮悬挂在吊卡上方,以不影响扣吊卡为准。
连接可靠,牢固不晃动。
9、测斜仪定时应保留足够的下方操作时间,不要由于时间不够而忙乱操作。
一般以5min/1000FT为参考值(不包括准备时间)。
10、下方测斜仪进钻具,测斜钢丝不能打扭。
在距测斜仪10-30米处用彩条在钢丝上作好醒目的标志。
该标志要粘紧,使其不能任意滑动。
11、测斜仪入井后,扣上吊卡,司钻上下活动钻具,注意悬重变化。
活动范围不能影响测斜操作。
12、操作测斜仪下方到底,测斜钢丝不能太松,防止钢丝在钻具内打扭。
在测斜仪定的时间快到前30秒,司钻停止活动钻具,停止钻具1分钟。
1分钟后,司钻继续活动钻具,操作测斜绞车起测斜仪。
13、在计数器指示还剩500FT左右时,降低上起速度。
当测斜钢丝起到粘有彩条位置时,以最低速度上起,同时,坐卡瓦、打开吊卡上提,取出测斜仪。
随钻仪器概述及现场HSE(CPL培训)
俄罗斯EM-MWD系统
2.3 声波传输方式
通过钻杆来传输声波或地震信号是另一种传输方法。声波遥 测能显著提高数据传输率,使随钻数据传输率提高一个数量级, 达到100bps。声波遥测和电磁波遥测一样,不需要通过泥浆循环, 该系统利用声波传播机理来工作。由于信号在钻杆柱中传播衰减 很快,所以在钻杆柱内每隔 400~500m要装一个中继站。声学信 息通道的缺点:井眼产生的低强度信号和由钻井设备产生的声波
三.DSTL正脉冲随钻仪器
DSTL(Direction Surveying & Telemetry Logging Tool)正脉冲无 线随钻测量仪属于EILog FELWD地层评价随钻测井系统的一部分, 用于地层评价数据的传输和MWD测量功能。
DSTL是机械、电子和泥浆脉冲技术融合为一体的综合测量系 统,它利用惯性导航原理来测量井眼姿态,井下通过正泥浆脉冲将 信息传输到地面。
第一个脉冲位于第三个脉宽槽代表十六进制的2,第二个 脉冲位于第五个脉宽槽代表十六进制的4, 第三个脉冲位于第1 个脉宽槽代表十六进制的0。所以三个脉冲表示的十六进制是 240,也就是十进制的576。
3.2.4 定向短节 定向短节完成井眼姿态的测量。定向短节内安装了三个电
路模块和一个探管,它们分别是微处理器模块、电源模块和模 数转换模块以及定向探管。
当前,国内油田水平井数快速增长,2005年完成201口, 2006年完成522口,2007年完成806口。2008年集团公司实施水平 井1000口以上,力争达到1100口。各油田定向井公司对普通随钻 测量仪器的应用已经普及,随钻测井仪器的应用已逐步展开。
二. 随钻测量仪器数据传输
MWD在井底钻头附近测得某些信息,不需中断正常钻进操作 而将信息传送到地面上来。信息的种类:
全姿态随钻陀螺测斜技术
reliability It is proposed to strengthen GWD technology research and development so as to advance directional drill⁃
数据可信度高。 建议加大随钻陀螺测斜技术的研发力度, 以提升我国的定向钻井技术水平, 为复
杂井定向施工提供先进的技术支持。
关键词: 定向钻井; 磁性 MWD; GWD; 全姿态; 现场应用
中图分类号: TE927 文献标识码: A doi: 10 16082 / j cnki issn 1001 - 4578 2016 06 001
ing technology in China and provide solid technical reserves for the complex directional well
Key words: directional drilling; magnetic MWD; GWD; all⁃attitude; field application
发了 20°GWD、 40°GWD 和 70°GWD, 这 3 种 GWD
∗ 基金项目: 中石化前瞻项目 “ 非油气领域科技成果的启示作用跟踪调研” ( JP14023) 的部分内ed.
0 引 言
解决测斜问题。 而在向东或向西的大斜度井眼中钻
进时, 应用磁性 MWD 和某些类型的陀螺测斜仪会
出现较大的方位测量误差。 陀螺测斜仪按信号的传
随钻测量与控制技术—概述
DRI
国外发展历程与现状
DRI
1. 发展历程回顾 /随钻测井LWD
Schlumberger、Halliburton和Baker-Hughes三大石 油服务公司掌握先进的LWD随钻测井技术,拥有完 备的LWD系列装备
他们经历了几十年的发展和积累,是主要技术和专 利的拥有者,是主要装备的生产者,是服务的主要 提供者,是市场的主要占有者
地面可调弯角
-18 -
国外发展历程与现状
1. 发展历程回顾 /导向钻井技术
DRI
滑动导向
旋转导向
摩阻大 低钻速 低钻压
转盘旋转钻进过 程中随钻完成导 向功能
摩阻小 钻速高 实效高 井眼清洁
20世纪90年代国际上开始了旋转导向钻井 轨迹光滑
系统的研究。
延伸能力强
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国外发展历程与现状
DRI
1. 发展历程回顾 /导向钻井技术
DRI
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国外发展历程与现状
1. 发展历程回顾 /随钻测量MWD
DRI
智能钻柱系统
无线电磁波随钻测量(EM-MWD)
-11 -
声波随钻测量系统
国外发展历程与现状
1. 发展历程回顾 /工程参数测量
地面仪表 间接测量
钻压 压力 流量
-12 -
MWD
参数随钻 直接测量
压力 扭矩 温度 振动 转速
-26 -
国外发展历程与现状
DRI
2. 国外发展现状 /随钻测量MWD /Halliburton
ABI Sensor-近钻头井斜传感器
PWD-随钻压力测量系统
-27 -
国外发展历程与现状
DRI
2. 国外发展现状 /随钻测量MWD /BakerHugues
MWD仪器使用注项
仪器使用注意事项一、使用与操作㈠、井下仪器部分:1、首先准备好要用的仪器,记下仪器的编号,以便统计使用时间和状态。
2、探管、电池和驱动器相映的与探管扶正器、泵开泵关震动监测短节和驱动器扶正器连接时,应注意他们之间的15针插排,小心对接,对接时不能用太大力。
对接好后要用内六角螺钉固定,上螺钉之前要在螺钉上点少许242胶(胶点多的话拆卸时会造成麻烦)。
然后上好软线,探管接10芯转10芯,电池接10芯转4芯,驱动器接4芯转4芯软线(连接前检查软线的屏蔽,插头是否有损坏)。
仪器放入抗压管时应先把抗压管内部清理干净,有O行圈的部分要涂抹硅脂。
(一般探管和驱动器以在出厂时装好,以上步骤主要针对电池)3、在仪器整体连接前要进行以下测试:①用电池加载盒连10芯转4芯软线测试电池是否正常。
指数: 电压+17V和–17V电流>150mA②流量开关测试盒与接好电池后的泵开泵关震动监测短节连接,并用串口线接好电脑。
打开mwd_v14软件,测试泵开泵关震动监测短节。
软件使用:打开mwd_v14软件,点击通信栏里的实时测量通信(F3)。
正常指示:用仪器护帽敲击震动短节靠近螺纹部分。
10秒时震动开关基线跳起,停止敲击后10秒基线降回基线。
(此时电池如还未放入抗压桶内的话,敲击时一定注意泵开泵关震动监测短接与电池连接处,将它放稳或用手扶助,不能让它抖动。
)③将探管与接好电池的泵开泵关监测短节连接,用并口测试盒接10芯转10芯软线与电池连接。
并口线连好电脑,打开PMWD(无线随钻测斜仪)软件。
用并口盒上开关泵开关模拟测试探管功能,看发码是否正常。
并口盒上有两个指示灯,分别为开泵信号灯和发码信号灯。
(探管在接上电池一分钟后打开并口盒上的开关泵开关,开泵信号灯亮起,10秒发H码、52秒发全测量HSC XXX XXX XXX ……尾码是6,从SC算起共24个码。
全测量发完后发工具面状态,发码为SXX3(5)XX。
④拧下尾椎,用角差测试盒连接探管扶正器下端的10芯插头。
2014年北京六合MWD操作手册
第二章LH-MWD井下总成(第一节)
• 1.打捞矛 • 2.扶正器(新版 为扶正环) • 3.探管短节 • 4.电池短节 • 5.伽马短节 • 6.脉冲器短节
扶正器短节
• 连接井下各测量短节,为其提供必要的 机械连接和电气连接;在仪器工作的过程 中,还能起到扶正和减振的作用;由于内 部使用的是韧性很强的铍青铜,所以还可 以为整个仪器提供必要的柔性弯曲。 • 新版扶正环只起到居中扶正作用(外径为 72mm)
无线传感器主机
• 将压力传感器安装于泥浆管线立管上, 按照一定频率采集泥浆管线上的压力信号, 并以电磁波的形式发送出去。内部供电采 用可充电锂电池,使用LHE1213c充电器5 个小时可充满,充满后可连续工作72小时 以上。
无线收发主机
• 无线信号收发器,通过特制的USB-RS232 电缆与笔记本电脑连接,将无线压力传感 器发射的信号顺利接收并通过LHE6031数 据处理软件进行处理,同时将处理得到的 信号,发送给LHE6013司钻显示器
电池组短节
• 由8节电压为3.6V 耐高温的锂电池串联 组成28.8V的电源, 为井下的测量部分提 供必要的能量;还可 以读取当前电压、记 录已耗电量等信息; 分为主副电池筒短节, 注意不能同时连接两 节主电池短节,也不 能同时连接副电池短 节。
探管短节
• 主要用于采集井下相关参数并编码为一定序列 的数据串,来驱动脉冲发生器短节电磁阀的吸合动 作;并负责与上位机软件通讯来读写有关参数。
• 5、主阀阀芯和限流环的选择:根据泥浆和井深的情况, 结合“限流环/主阀阀芯简易计算器”,选择合适的主阀 阀芯和限流环。将主阀阀芯安装在脉冲发生器上时,要注 意将连接螺纹处清洗干净,涂抹适量242螺纹胶后拧紧。 • 6、待仪器准备入井前半小时,对仪器修改震动传感器设 置,并对仪器进行高边归零。 仪器总成高边差值(IMO)的设置 • 1、将仪器总成的打捞头卸下,用USB_FQ连接线连接井 下仪器部分与数据处理仪,注意此时各个连接扣应该已经 打紧; • 2、在脉冲发生器的引鞋上安装水平仪,调节引鞋键口朝 上,并使水平仪中的气泡保持居中; • 3、运行LHE6031软件点击 “角差设置”,读取自动设置 IMO的高边值; • 4、待数据稳定后,点击确定即可。【此处最好留心记下 来或者截图保存】。
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。
MWD脉冲发生器充油机的应用现状与发展趋势
一
图 1 浸 泡式 充油 法结 构 组 成 示 意 图
性 , 文全 面介 绍 了国 内外无 线 随钻 测斜 仪 ( 本 MWD) 脉
冲发 生器 充油 机 的主要 特 点 和 应 用 现状 , 针对 各 类 充
油机的使用情况, 出了脉冲发生器充油技术 的发展 提
思 路 , 提高 国 内 M 对 WD脉 冲发 生 器 充 油 质量 水 平 具
有 重要 的意义 。
2 移动脉 冲发 生器式 的充油法l 3 11
将 油杯 中注入 硅 油 , 部充 油 管 与 脉 冲发 生 器 相 底
1 浸泡式的充油法
将油杯 中注入一 定 量 的硅 油 ( 够将 脉 冲发 生 器 足
连, 油杯顶部与真空泵相连 , 如图 2 所示。充油时, 启 动真空泵 , 使充油系统内呈负压状态 , 脉冲发生器内的 空气在负压条件下 , 体积膨胀 , 上浮到充油管排出, 而 相对 较 重 的硅 油 , 同时进 人 脉 冲发生 器 。 当没 有 气 泡
脉 冲 发 生 器充 油机 今 后 的发 展 方 向 。
关 键 词 :随钻 测量 ;M WD; 脉冲发生 器;充油机 ;应用现状 ; 发展趋势 中图法分类号 : E 7 T 21 文献标识码 : B 文章编号 :10 —14 2 1 )20 3.2 0 49 3 (0 0 —0 00 1
0 引 言
无线 随钻 测量 仪器 主要是 通过 脉 冲发生 器将 井下 测 量数据 传 至地 面。 为了润滑 、 平衡 压 力等 目的 , 各种 类 型的脉 冲发 生器 均 需 要对 机 械 运 动工 作 腔 充 油 , 目 的是将腔 内空 气完 全 排 出 , 油 充 满 腔体 。在 脉 冲发 将
海蓝MWD常见故障
MWD在大牛地气田的应用我公司自2005年以来,陆续引进北京海蓝公司YST-48R型MWD无线随钻测量系统8套,应用于水平井、大位移定向井的随钻监控,先后为600余口定向井、水平井提供随钻定向服务。
通过近几年的现场应用,我公司的水平井技术和MWD仪器现场应用都得到了很大的提高,为大牛地气田缩短水平井钻井周期、降本增效提供了技术支持与保障。
1、YST-48R型MWD结构及原理YST-48R型MWD无线随钻测斜仪由地面设备和井下仪器两部分组成。
地面设备包括压力传感器、专用数据处理仪、远程数据处理器、电缆盘等。
井下测量仪器主要由测斜探管、测斜探管、伽玛探管、电池、脉发生器、打捞头、六翼扶正器等。
该仪器以钻井液作为信号传输通道,测探管中的磁通门传感器和重力加速度传感器测量井眼状态(井斜、方位、工具面参数等),并由探管内的编码电路进行编码,将数码转换成与之对应的电脉冲信号。
这一信号通过功率放大,驱动电磁机构控制主阀头与限流环之间的泥浆过流面积,由此产生钻柱内压力的变化。
在主阀头提起时,钻柱内泥浆可以顺利通过限流环;在主阀头压下时,泥浆流通面积减小,从而在钻柱内产生了一个正的泥浆压力脉冲。
主阀头提起或压下的时间取决于脉冲信号,从而控制了泥浆脉冲的宽度和间隔。
安装在立管上的压力传感器可以检测到这个脉冲序列,再由远程数据处理器完成对泥浆脉冲的采样、滤波、识别、编码和显示,并将相关数据传送给专用数据处理仪进行解码处理。
可以通过选择主阀头的外径和限流环的内径尺寸来控制信号强弱,使之适用于不同井眼、不同排量、不同井深的工作环境。
2、YST-48R型MWD的优、缺点与国内外其他仪器比较YST-48R型MWD具有以下优点:(1)轻便、灵活。
YST一48R型MWD外径为48mm,总长为6.8米(不加伽玛探管),外径小、重量轻、组装、运输、使用都相当方便。
(2)可打捞。
该仪器是坐键在专用循环套内,在遇到井下复杂情况(例如卡钻)钻具不能起出时,可用电缆绞车将专用打捞工具下入钻具中将其打捞出井,这样最大限度地避免了仪器埋井的风险。
