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1、<p> 測(cè)井技術(shù)在石油工程中的應(yīng)用分析</p><p> 摘 要:近幾年,由于能源危機(jī)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的影響,我國(guó)意識(shí)到工程勘探的科學(xué)性,尤其是在石油工程中,更加注重測(cè)井技術(shù)的應(yīng)用,因?yàn)闇y(cè)井技術(shù)不僅可以準(zhǔn)確的判斷石油資源的位置,還可分析周?chē)h(huán)境,避免造成財(cái)務(wù)損失,可見(jiàn):測(cè)井技術(shù)在石油工程中的價(jià)值,因此,本文通過(guò)對(duì)測(cè)井技術(shù)進(jìn)行研究,探討其在石油工程中的應(yīng)用。 </p><p>
2、關(guān)鍵詞:測(cè)井技術(shù) 石油工程 應(yīng)用分析 </p><p> 石油工程是我國(guó)最為重視的能源工程,由于其埋藏于地質(zhì)內(nèi)部,不論在資源結(jié)構(gòu)方面,還是在環(huán)境勘測(cè)方面,都具備一定的復(fù)雜性,我國(guó)為保障石油工程的有效價(jià)值,逐漸在開(kāi)采的過(guò)程中形成全面的測(cè)井技術(shù),滿(mǎn)足石油工程的開(kāi)采需要,通過(guò)測(cè)井技術(shù),既可以保持石油工程勘測(cè)的穩(wěn)定性,又可以提高石油工程的經(jīng)濟(jì)效益。 </p><p> 一、測(cè)井技術(shù)在石油工程中
3、的常用技術(shù) </p><p> 測(cè)井技術(shù)中包含多類(lèi)分項(xiàng)技術(shù),根據(jù)石油工程的實(shí)際特性,選擇合理的測(cè)井技術(shù)種類(lèi),提高測(cè)井技術(shù)與石油勘探的相符度,所以對(duì)石油工程中經(jīng)常使用到的測(cè)井技術(shù)進(jìn)行分析,突出其在石油工程中的價(jià)值。 </p><p><b> 1.成像測(cè)井技術(shù) </b></p><p> 成像測(cè)井具備諸多優(yōu)勢(shì),在石油勘探中具備較高范圍的應(yīng)用
4、[1]。成像測(cè)井中,利用共振儀、測(cè)井儀、結(jié)合數(shù)字化信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)成像測(cè)井,利用成像測(cè)井不僅可以勘測(cè)石油地質(zhì)縱向、橫向聲波,還可以捕捉石油巖層的陣列波,由于成像測(cè)井可以提高勘探成像的清晰度,收集更多信息,可直觀的應(yīng)用到石油工程中。 </p><p><b> 2.地層測(cè)井技術(shù) </b></p><p> 地層測(cè)井以石油地質(zhì)中的流體為研究對(duì)象,重點(diǎn)研究地層能量,運(yùn)用能
5、量測(cè)試,形成對(duì)石油開(kāi)采現(xiàn)狀的規(guī)劃。首先地層測(cè)井具備傳感優(yōu)勢(shì),精確分析石油地質(zhì)的壓力變化,得出地下地質(zhì)的濕度、溫度特性;其次地層測(cè)井對(duì)石油工程中的力度系統(tǒng)有較強(qiáng)檢測(cè)能力,如:其可檢測(cè)滲透率,分析地層內(nèi)流體特性,有效判定流體類(lèi)別,通過(guò)滲透率,預(yù)估石油地質(zhì)層中,石油、水、氣的基本含量,地層測(cè)井在測(cè)量方面體現(xiàn)出便捷、快速的特性。 </p><p><b> 3.聲波測(cè)井技術(shù) </b></p&
6、gt;<p> 聲波測(cè)井,主要是運(yùn)用聲波傳遞的特性,對(duì)石油工程中即將開(kāi)挖的礦井,進(jìn)行井層表面研究,在聲波測(cè)井中,對(duì)聲幅、聲速的分析,均可得出勘探石油的信息,一般情況下,石油勘測(cè)將聲波測(cè)井運(yùn)用在二次開(kāi)采中,例如:確定石油礦井后,進(jìn)行二次分支開(kāi)挖時(shí),利用聲波測(cè)井,研究主次井關(guān)系,然后將得出信息,上傳到計(jì)算機(jī),通過(guò)圖像技術(shù)分析聲波中包含的信息,便于制定合理的礦井方案。 </p><p><b>
7、; 4.電法測(cè)井技術(shù) </b></p><p> 電法測(cè)井的應(yīng)用較早,在石油工程中較為常見(jiàn),利用儀器與電位的關(guān)系,感應(yīng)測(cè)井信息[2]。例如:礦井下,安裝有測(cè)井儀,其可發(fā)出電波信號(hào),感應(yīng)地面電位,得出電阻率,電法測(cè)井在后期石油勘探中延伸出多種技術(shù),如傾角測(cè)量、感應(yīng)測(cè)量等,其都是建立在電流感應(yīng)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)測(cè)井。 </p><p><b> 5.核測(cè)井技術(shù) <
8、/b></p><p> 核測(cè)井在眾多技術(shù)中,屬于既具備科學(xué)技術(shù),又具備科學(xué)思想的方法,以放射性為測(cè)井原理,建立放射性核測(cè)。通過(guò)對(duì)石油地質(zhì)中的巖石進(jìn)行研究,得出巖石具備的物理特性,然后利用不同性質(zhì)的核測(cè)井,核測(cè)井中一類(lèi)為γ測(cè)井,以γ所能輻射到的地理范圍為界限,探測(cè)礦井巖石,分析礦井內(nèi)部的環(huán)境,協(xié)助石油開(kāi)采;另一類(lèi)為中子測(cè)井,通過(guò)巖石與中子之間形成的力,探測(cè)石油礦井。 </p><p&g
9、t; 二、測(cè)井技術(shù)中的傳感技術(shù) </p><p> 傳感技術(shù)是目前新型的測(cè)井技術(shù),與上述測(cè)井技術(shù)存在較大差異,屬于物理學(xué)科領(lǐng)域,具備測(cè)井技術(shù)的綜合特點(diǎn),近幾年,石油工程對(duì)傳感技術(shù)的應(yīng)用力度逐漸加強(qiáng),同時(shí)傳感技術(shù)也顯示出極有效的測(cè)井性能,重點(diǎn)在石油工程的評(píng)價(jià)、開(kāi)采中有明顯使用效果。 </p><p> 1.傳感技術(shù)中的光纖傳感器 </p><p> 傳感器屬于
10、核心組成部分,利用光纖實(shí)現(xiàn)測(cè)井的高精度,因?yàn)閭鞲屑夹g(shù)中較容易受到外界磁力的妨礙,導(dǎo)致傳感精確,例如:外界振動(dòng)、沖擊等,所以,利用傳感器避免測(cè)井技術(shù)受較多干擾,實(shí)現(xiàn)測(cè)井穩(wěn)定。通過(guò)傳感器對(duì)石油測(cè)井的空間進(jìn)行測(cè)量,傳感器上安裝探頭,能夠?qū)κ涂臻g內(nèi)極為細(xì)小的變動(dòng),產(chǎn)生感應(yīng),得出礦井內(nèi)的評(píng)價(jià)信息,例如:礦物含量、含水率等,同時(shí)對(duì)石油礦層進(jìn)行大致劃分,體現(xiàn)儲(chǔ)油量、水質(zhì)、氣體的分布情況。 </p><p> 2.傳感技術(shù)在
11、石油測(cè)井中的應(yīng)用 </p><p> 石油測(cè)井中,傳感器技術(shù)已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化,首先傳感技術(shù)可以與計(jì)算機(jī)形成系統(tǒng)的連接,實(shí)現(xiàn)探測(cè)信息數(shù)字化,例如:傳感技術(shù)可將在石油礦井中采集到的信息,快速傳遞到計(jì)算機(jī)內(nèi),利用相關(guān)數(shù)字系統(tǒng),形成圖像,有利于勘探人員規(guī)劃科學(xué)的開(kāi)采方案,保障石油信息時(shí)代化的進(jìn)步;其次形成勘測(cè)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)傳感技術(shù)中的有效技術(shù),更改原始成像,促使成像更加清晰、準(zhǔn)確,有助于形成科學(xué)性測(cè)井?dāng)?shù)據(jù);最后傳感技術(shù)信息化應(yīng)
12、用,實(shí)現(xiàn)信息共存,保障石油工程各個(gè)工作單位,及時(shí)分享測(cè)井信息,并給予回應(yīng),保障石油工程的進(jìn)行。 </p><p> 3.傳感技術(shù)中的雙向測(cè)井步驟 </p><p> 雙向測(cè)井主要是降低測(cè)井表層對(duì)實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)的影響,體現(xiàn)石油測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)、信息的準(zhǔn)確度,其利用電流屏蔽的方式,將聚焦電流沿礦井軸的方向,進(jìn)入石油勘測(cè)的內(nèi)部,根據(jù)電流在地質(zhì)內(nèi)的運(yùn)行情況,得出電流圖像,分析電流與地下物質(zhì)發(fā)生作用的反應(yīng)
13、,得出電阻率,利用電阻率研究相似地層,進(jìn)而得出石油礦井內(nèi)部的基本含量。 </p><p> 4.傳感技術(shù)中的鉆測(cè)井步驟 </p><p> 除雙向測(cè)井是傳感技術(shù)中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)外,鉆測(cè)井也具備一定的重要性,其主要是將相關(guān)的部件,安裝于鉆頭周?chē)?,利用鉆頭的工作深度,探知同一地層的地質(zhì),此測(cè)井環(huán)節(jié)可改變?cè)紲y(cè)量方向,保障傳感技術(shù)測(cè)量可以根據(jù)鉆頭達(dá)到地方,實(shí)行有效探測(cè),促使探測(cè)具備變動(dòng)性[3]。
14、例如:鉆測(cè)井環(huán)節(jié),能夠?qū)Φ刭|(zhì)內(nèi)部的測(cè)量角度進(jìn)行選擇,利用相關(guān)技術(shù)把控鉆頭,然后得出不同角度的地質(zhì)測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)。鉆測(cè)井在傳感技術(shù)中有較高的評(píng)價(jià),其可以避免測(cè)井過(guò)程中,泥屑或粘狀物質(zhì)對(duì)測(cè)井儀器的干擾,科學(xué)掌控鉆井地理信息,不僅可以得出所需測(cè)井?dāng)?shù)據(jù),還可清楚測(cè)量井身信息。 </p><p> 三、測(cè)井技術(shù)在石油行業(yè)中的未來(lái)發(fā)展 </p><p> 在未來(lái)石油行業(yè)中,測(cè)井技術(shù)的使用會(huì)更加技術(shù)化,目
15、前我國(guó)逐漸將可視化系統(tǒng)引入到測(cè)井技術(shù)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同深度礦井的測(cè)量,通過(guò)可視測(cè)井技術(shù),測(cè)量石油地質(zhì)中的立體信息,一方面可以豐富地質(zhì)測(cè)量數(shù)據(jù),深化有價(jià)值信息,另一方面拓展測(cè)井技術(shù)的范圍、規(guī)模[4]。測(cè)井技術(shù)的綜合性研究也是未來(lái)技術(shù)發(fā)展的表現(xiàn)形式,因?yàn)槭凸こ讨须m然具備多樣化的測(cè)井技術(shù),但是實(shí)質(zhì)其在展示優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也表現(xiàn)出難以避開(kāi)的缺陷,將電波、聲波、放射元素集中體現(xiàn),綜合引入到測(cè)井技術(shù)中,適應(yīng)石油工程地質(zhì)在測(cè)井過(guò)程中的動(dòng)態(tài)性,石油勘測(cè)中,本
16、身具有運(yùn)動(dòng)的特性,地質(zhì)內(nèi)部時(shí)刻處在細(xì)小變化過(guò)程中,降低測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確度,利用綜合的測(cè)井技術(shù),盡量保持精確信息,保障石油開(kāi)采的穩(wěn)定。因此,我國(guó)的測(cè)井技術(shù)處于不斷完善的狀態(tài)中,其在未來(lái)的發(fā)展,會(huì)更加適應(yīng)石油工程勘探,滿(mǎn)足勘探中的需求。 </p><p><b> 四、結(jié)束語(yǔ) </b></p><p> 測(cè)井技術(shù)在石油工程的實(shí)際應(yīng)用中,主要對(duì)巖石構(gòu)成、地質(zhì)特性以及力學(xué)結(jié)
17、構(gòu)進(jìn)行規(guī)律性研究,為石油工程提供有效的開(kāi)采環(huán)境,一方面保障資源合理利用,另一方面保障開(kāi)采人員的安全,展示我國(guó)對(duì)石油工程的技術(shù)投入。利用科學(xué)的測(cè)井技術(shù),完善石油工程中遇到的勘探與開(kāi)采問(wèn)題,保障測(cè)井技術(shù)在石油工程中的實(shí)用性。 </p><p><b> 參考文獻(xiàn) </b></p><p> [1] 童茂松,李莉.光纖傳感器在石油測(cè)井中應(yīng)用進(jìn)展[J].傳感器世界,201
18、2,(02):45-47 </p><p> [2] 鐘彩霞.基于傳感器的測(cè)井技術(shù)在石油測(cè)井中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2011,(06):25-27 </p><p> [3] 原宏壯,陸大衛(wèi),張辛耘,孫建孟.測(cè)井技術(shù)新進(jìn)展綜述[J].地球物理學(xué)進(jìn)展,2011,(03):36-38 </p><p> [4] 劉敏敏,周峰,杜志順.光纖傳感器在石油測(cè)井中的
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