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由于玻璃钢的不导电的特性, 利用玻璃钢套管井可以实现在钢套管井中无法实现的储层监测方法, 利用感应测井与比测井的结合, 使储层监测手段更加丰富。在聚合物实验区利用玻璃钢套管井的特性, 采用适当的监测手段, 可明显地发现储层内的变化, 实现储层监测的目的。
玻璃钢套管井羊监1、羊监2 井在1997 年4 月至1998 年4 月间分别进行了4 次测井。其中前三次均在完井后的1 个月之内进行, 第4 次测井与前三次间隔1 年左右。从实测资料看, 羊监2 井监测效果较为明显。1998 年4 月的感应曲线和前三次曲线对比, 可以看出1357~1363 m 一段电阻率曲线数值明显降低, 1363~1377 m 一段电阻率数值基本不变。
通过对比分析, 认为1363 m 以下油层已全部水淹, 而以上油层含油饱和度开始下降。例如,9 , 10 和11 号砂层的第4 次测井与第1 次测井计算的含油饱和度可以看出( 右表) , 随注水时间的推移, 原水淹层段含油饱和度变化很小, 而原始油层段受注水影响, 含油饱和度降低。
裸眼井的测井系列包括: 双感应—八侧向、补偿中子、补偿密度、声波、俄罗斯3H-42 (0.5) 和3H-42 (1m) 感应、介电、地层测试、井径、2.5 m 和0.45 m 梯度电极系、自然电位、自然伽马。
玻璃钢套管的测井系列包括: 双感应、3H-42 型( 0 .5 m 和1 m) 感应、C/O 比、介电。
羊监2 井在1997 年, 分别进行三次测井, 其中裸眼测井一次, 套管内测井两次。根据3700 双感应的三次测井和俄罗斯3H-42 型( 0.5 m和1m) 感应对比来看, 三次测井中泥岩电阻率数值相同, 水层电阻率基本一致, 曲线形状非常相似。也就是说, 下玻璃钢套管前后的测井资料有着很好的一致性。
110*5的(普通)的是18元/米 110*5(常规)的是20元/米 玻璃钢定做生产电缆保护管,根据型号不同价格不同,...
变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。...
对,需要设置钢套管
在目的层段下入玻璃钢套管, 利用测井资料监测含油饱和度变化成为解决油田开发监测的一个发展方向。利用玻璃钢套管的不导电特性, 可以提高在套管井中对油藏动态监测的能力在开发过程中可以用感应测井、碳氧比测井等监测储层中剩余油饱和度的变化情况, 从而提高在套管井中对油藏动态监测的能力, 以便优化二、三次采油方案, 提高原油采收率。
利用玻璃钢套管井进行储层监测
在目的层段下入玻璃钢套管,利用测井资料监测含油饱和度变化成为解决油田开发监测的一个发展方向。利用玻璃钢套管的不导电特性,可以提高在套管井中对油藏动态监测的能力;在开发过程中可以用感应测井、碳氧比测井等监测储层中剩余油饱和度的变化情况,从而提高在套管井中对油藏动态监测的能力,以便优化二、三次采油方案,提高原油采收率。以孤岛油田的玻璃钢套管井为例,采用感应与C/O测井进行定期测井(期限一般为半年),进行储层电阻率以及饱和度的监测。
玻璃钢套管井测井新技术
<正>威德福公司开发出适用于玻璃钢套管的超声成像测井仪UltraViewTM,该仪器通过专门配置的高频超声波扫描仪系统来测量玻璃钢套管的水泥声阻抗,解决了常规超声成像测井仪因玻璃钢低声速特性、低谐振频率而不适用于玻璃钢套管测井的难题。
监测技术这里着重介绍环境监测中污染物的测试技术。如空气检测,水质检测。
目前监测技术的发展较快,许多新技术在监测过程中已得到应用。如GC-AAS(气相色谱-原子吸收光谱)联用仪,是两项技术互促互补,扬长避短,在研究有机汞、有机铅、有机砷方面表现了优异性能。再如,利用遥测技术对整条河流的污染分布情况进行监测,是以往监测方法很难完成的。
对区域甚至全球范围的监测和管理,其监测网络及点位的研究、监测分析方法的标准化、连续自动监测系统、数据传送和处理的计算机化的研究、应用也是发展较快的。
在发展大型、自动、连续监测系统的同时,研究小型便携式、简易快速的监测技术也十分重要。例如,在污染突发事故的现场、瞬时造成很大的伤害,但由于空气扩散和水体流动,污染物浓度的变化十分迅速,这时大型仪器无法使用,而编写适合快速测定技术就显得十分重要,在野外也同样如此。2100433B
GIS技术具有空间数据管理和空间分析功能,在旱情监测中的应用比较广泛,如综合应用地面数据及评价干旱的指标建立干旱估算模型监测旱情,建立旱情监测管理信息系统等。
(1) 应用GIS技术在监测旱情在国外应用
水平衡派生干旱指数能有效量化干旱的严重程度和持续时间,是监测Pinios河流域的所有子流域水文干旱的良好指标。Robert McLeman等基于GIS模型研究加拿大西部历史干旱状况和人口变化的发展,为定性研究干旱适应性和人口迁移提供支持。
(2) 应用GIS技术在监测旱情在国内应用
以辽宁为例,综合应用遥感数据、地面观测资料、DEM、干旱监测模型等,基于GIS 平台建立干旱监测信息系统,并对2004 年6 月辽宁省干旱进行等级划分及面积监测分析。黄永学等[31]以湖北省为例,采用降水距平百分率( Pa)、相对湿润度指数(Mi)、标准化降水指数(SPI)、综合干旱指数(Ci)、帕尔默干旱指数(PDSI)等五种干旱指标来反映旱情,综合应用气象站点数据、水系数据、DEM等,研究开发了基于WebGIS的湖北省干旱灾害监测与分析系统,并对该系统的运行效率及运算结果的准确性进行了实际的检验。