測井儀器帽怎麼檢查
1. 「儀器葯品加帽標示」是什麼意思
京東中的這個加冒號的,這個表是就是說明後面的所有的成分應該是怎樣的?它是對前面的一個詮釋和解
2. 常規測井儀器一共有幾種都包括哪些儀器啊有誰知道請回答
1.壓力計來(高精度、永久自式、壓裂式)。
2.超聲波流量計。
3.五參數(溫度、伽馬、磁定位、流量、壓力)。
4.產出測井儀(溫度、伽馬、磁定位、流量、壓力、持水、密度、持氣率)。
5.注入多參數(溫度、伽馬、磁定位、流量、壓力)。
6.低壓綜合測試儀。7.示功儀。
8.測調儀(高效測調、邊測邊調)。
9.井徑儀(16臂、18臂、24臂、40臂、60臂)。
10.測厚儀(磁測厚)。11陀螺儀(測斜儀)。12.電磁探傷。
13.聲波變密度(聲波儀)。14.智能配水器。15.過套管電阻率。16.高壓物樣取樣器。17.電動除垢器。18.液壓舉升裝置。19.電動封隔器。20.張力短節。 21旋轉短節。
22.測內徑、腐蝕、壁厚、方位、水泥膠結。
23.電纜頭、滑套、扶正器、軟連接。
24.碳氫比、中子密度、氧活化。25成像測井系列。
以上這些常規測井儀器,西安思坦儀器股份有限公司都生產。
3. γ測井儀器要求
(一)γ測井儀性能要求及檢測
用於鈾礦勘查的測井儀,靈敏閾應達到0.001%eU,含量測量范圍為%eU~5%eU;用於劃分岩性的測井儀,靈敏閾應達到0.0001%eU,含量測量范圍為0%eU~0.01%eU。
1.穩定性
(1)短期穩定性
在儀器測量范圍內的任何一固定γ射線照射量率的位置上,連續工作8h內測量值的γ射線照射量率相對誤差不應大於5%,計算公式為
放射性勘探方法
式中:I0為預熱10min後,第一組測量值的平均值,nC/kg·h;Ii為第i組測量值的平均值,nC/kg·h;δ1為γ射線照射量率相對誤差,%。
每組測量值不應少於30個,組間間隔時間為1h。
(2)長期穩定性
γ測井儀使用前後都應進行長期穩定性檢查。儀器長期穩定性標准值的確定是在儀器檢測後,在一固定工作源(或模型井)上測得,當儀器穩定性變化大於5%時,該儀器應重新標定,否則不能在測井中使用。
2.准確性
(1)模型檢測
儀器校準後,在模型上測量的含量與模型含量的相對誤差不應大於5%。計算公式為式中:Q1為模型含量,%;Q2為測量含量,%;δ2為相對誤差,%。
放射性勘探方法
(2)儀器讀數的漲落性檢查
利用儀器短期穩定性測量數據,用「偏度、峰度檢驗法」檢查儀器讀數,符合正態分布,表明儀器讀數可靠。
(3)儀器線性檢查
在設計測程范圍內,儀器實際示值與理論線性示值的誤差不應大於5%,計算公式為
放射性勘探方法
式中:I1為儀器測程最大γ照射量率處的理論線性示值,cps;I2為儀器測程最大γ照射量率處的實際示值,cps;δ3為非線性誤差,%。
3.一致性
(1)模型檢測
多台儀器在相同測量條件下,其中任意兩台儀器測量含量的相對誤差不應大於5%,計算公式為
放射性勘探方法
放射性勘探方法
式中:Qi、Qj分別為任意兩台儀器測量的當量含量,%;Q為n台儀器測量的當量含量平均值,%;n為儀器台數;δ4為含量的相對誤差,%。
(2)固體點狀6號鐳源檢查
多台儀器在相同測量條件下,對固體點狀6號鐳源某一固定點上的γ照射量率測量的相對誤差不應大於5%,計算公式為
放射性勘探方法
放射性勘探方法
式中:Ii、Ij分別為任意兩台儀器測量的γ照射量率,nC/kg·h;I為n台儀器測量的γ照射量率平均值,nC/kg·h;n為儀器台數;δ5為γ照射量率的相對誤差,%。
(二)儀器校準
儀器在野外使用期間,正常情況下每一個月用固體點狀6號鐳源採用空中法對儀器單位換算系數校準一次;若儀器在使用期間因大修和更換了光電倍增管、晶體,或長期放置後,應對單位換算系數及時進行校準。校準時應在儀器測程范圍內,均勻地給定10個以上的標准值。用固體點狀6號鐳源校準時,不同距離的γ照射量率計算公式為
放射性勘探方法
式中:Kγ為距點狀鐳源1m處的γ照射量率,m2·nC/kg·h;R為點狀鐳源中心到晶體中心的距離,m。
單位換算系數每一次檢查確定值與第一次校準確定值的相對誤差不應大於5%,其計算公式為
放射性勘探方法
式中:k為單位換算系數第一次校準確定值,nC/kg·h/cps;ki為單位換算系數任意一次校準確定值,nC/kg·h/cps;δ6為單位換算系數的相對誤差,%。
(三)γ測井換算系數校準
1.γ總量測井換算系數計算
在模型上可以測得鈾、釷、鉀及零值模型上的γ照射量率,它們分別為
放射性勘探方法
式中:IU、ITh、IK、I0分別為在鈾、釷、鉀和零值模型中測量的γ照射量率,nC/kg·h;
由上此可計算出KU、KTh、KK,其單位為:(nC/kg·h)/0.01%eU、(nC/kg·h)/0.01%eTh、(nC/kg·h)/1%K。
2.γ能譜測井換算系數計算
由鈾、釷、鉀及零值模型可測出γ測井能譜儀上鈾、釷、鉀道的計數,寫成
放射性勘探方法
式中:
由上式測量的12個計數,根據各模型含量,即可求出鈾、釷、鉀各道的換算系數。
γ測井儀器每年在使用前,或因更換了光電倍增管、晶體等主要部件,應在放射性勘查計量站的系列標准模型井進行校準。
岩、礦石的有效原子序數在9~21范圍內,γ測井換算系數值的變化應不大於3%。有效原子序數計算公式為
放射性勘探方法
式中:Ze為岩礦石的有效原子序數;Z為原子序數;PZ為岩、礦石中,與Z元素相對應的含量。
應使用無放射性污染的井液進行沖孔。對於地浸砂岩型鈾礦床,沖孔時排出的井液要求γ照射量率低於3.0nC/kg·h,一般類型鈾礦床要求γ照射量率低於5.2nC/kg·h。
4. 生產測井的測試內容
同位素載體法 在注入水中加入吸附了同位素 (常用131I)的活性炭的懸浮液。懸浮液隨注入水進入地層時,放射性固相載體濾積在井壁附近,地層吸收的活化懸浮液越多,載體濾積量也越多,放射性同位素的強度就越大。在加入同位素載體前後各測量一次自然γ射線曲線進行對比,可求得各層的吸水百分比。此法的優點是在多層開采中測量時不受井下管柱限制,各層的吸水量都能測得。缺點是放射性同位素污染環境。
渦輪式連續流量計測試法 測量時用扶正器使儀器居中,流量計中的渦輪轉速與流速成正比。當套管或油管截面積為定值時,連續測量井內流體沿軸向運動速度的變化,可確定井的注入剖面。此法的優點是不用同位素,施工簡便,但在下入封隔器的分層注水井中,只能測得分層段吸水量。 測量自噴開采生產井的分層產油量、分層產氣量、分層含水量、分層的溫度,常用多參數的生產組合測井儀。這種測井儀內裝有一隻由地面操縱的繼電器,通過它可任意選擇所要用的測井儀器。用渦輪儀測流量,用電容探頭測含水率,用流體密度儀測流體密度,用微差井溫儀測井溫。各測井儀在測量中與接箍定位器連在一起,可以同時記錄相應的測井深度和此一深度上的各種參數,以保證各種儀器探測深度的一致。當測井電纜自下向上移動時,井下儀器所得的信息通過電纜傳輸到地面儀器,自動記錄各種測井曲線。通過計算,可求得分層產油量、產氣量和含水量等。
5. γ測井方法
測井人員應按γ測井通知書要求及時到達測井現場,了解井內情況,按照γ測井實際材料登記表格的格式、內容和要求填寫γ測井實際材料登記表,查閱岩礦心編錄資料,了解礦層賦存部位,清理鑽機現場,放置測井儀及設備,測井儀經檢查無誤後開始測井。電纜下井速度不超過20m/min。探管下放過程中,操作人員應通過耳機、率表或儀器控制面板進行監測,概略了解井內礦化情況並記錄,探管放至孔底後,應立即上提0.1~0.3m。連續γ測井時,應進行最佳提升速度試驗,防止因提升速度過快造成異常幅度和定位誤差。確定最佳提升速度的兩項指標:異常幅度下降不超過3%;異常邊界滯後不大於0.1m;正常地段不漏異常。正常地段通常提升速度不大於4m/min,異常地段通常提升速度不大於2m/min。
1.基本測井
基本測井包括中間測井和終孔測井兩種。鑽孔揭穿上部礦層後,應立即進行中間測井;鑽孔達到地質設計孔深和全部設計目的時,應進行終孔測井。完成全部測井任務前,不得拆除鑽機場地任何設施。
2.專門物探參數孔測井
對於地浸砂岩型鈾礦床,在專門物探參數孔中研究鐳—氡放射性平衡規律時,其γ測井方法是:完成基本測井後,向鑽孔下放封口套管,用γ照射量率低於3.0nC/kg·h的清水沖洗,排出泥漿沖洗液後再對鈾礦段進行重復γ測井。此後,對鈾礦段進行狀態觀察γ測井:開始的4天每隔8h測井一次,5~7天每隔24h測井一次,第7天後每隔2~3天測井一次,直到鈾礦段γ照射量率不再增長為止。
3.點法測井
探管由下而上逐點進行測量,測量點距在放射性正常地段採用1m;偏高地段和異常幅度變化不大的地段採用0.2~0.5m;異常地段採用0.1m。應用計算機進行分層解釋時,點距只採用1m和0.1m,且異常測量段應伸入正常地段五個點。
4.連續γ測井
測井速度應保持勻速,速度變化不超過5%;點距採用0.05m。
5.孔徑測量
一般類型鈾礦床,在塌孔或擴孔嚴重的地段,應進行孔徑測量,孔徑測量點距在含礦地段不大於0.5m。地浸砂岩型鈾礦床應連續進行孔徑測量,測量點距為0.05m。
6.井液密度測量
使用泥漿沖孔時,測井前應測定泥漿的密度,測量精度為0.1×103kg/m3。
6. 電測儀器與生產測井儀器有什麼不同具體是儀器和相關的注意事項。
生產測井基本上都是在套管井中進行的。電測,這個說法比較籠統,有人把裸眼井測回井都叫答做電測,好像也有認為是電法測井的。
具體的儀器和相關的注意事項,最好查詢石油天然氣標准文件。
SY/T5132-2003測井原始資料質量要求;
SY/T5600-2002裸眼井套管井測井作業技術規程;
SY/T5465-2005注入、產出剖面測井作業規范等等。
7. 儀器刻度校正
由於各類測井曲線常受井眼、圍岩等因素的影響,以及測井儀器靈敏度等技術參數也不一致,所以必須將測井數據轉換成岩層的物理參數值。目前我國煤炭系統已建立、健全較為系統和完善的測井儀器三級刻度體系,為煤炭測井資料定量化處理解釋提供必要的條件和基礎。首先是生產廠家將研製的測井儀器在標准刻度井群中進行認真、細致的刻度,建立各種影響因素的校正關系,編制校正方程、圖版軟體,提供使用的刻度系數。二是由生產廠家在車間或使用單位在基地使用標准刻度模塊進行二級刻度,求得儀器可靠的刻度系數,經過檢驗符合精度要求方可使用。三是測井小隊在井場使用檢查裝置檢查測井儀器是否工作正常,與基地測量值對比是否滿足誤差要求,並填寫儀器井場檢查記錄表,儀器合格才能下井測量。
1.自然伽馬計算
使用的自然伽馬測井儀器首先要在刻度井中進行井徑、泥漿密度、套管的影響刻度,並將現場刻度環作計量傳遞,然後由校正公式和量板進行時間、井徑、泥漿密度與套管校正,計算出地層自然伽馬值。
2.密度計算
雙源距補償密度儀主要是對井壁泥餅或不平坦造成的誤差進行校正,在刻度井中刻度製作脊肋圖,並得到計算方程式的C、D值,現場使用鋁、有機玻璃模塊刻度出C、D值,再計算出地層的密度值。
3.中子孔隙度計算
中子測井儀刻度是在不同井徑刻度中刻度計數率與視石灰岩孔隙度的關系,進行井徑校正,計算時首先要將計數率標准化,再由刻度方程或量板計算地層的視石灰岩孔隙度。
8. 測井有完井和三樣,他們各用什麼儀器測
完井一般用電阻率、聲波、放射性、岩性指示(SP,GE)四方面5-7種儀器測量。特殊需要還要採用成像測井如(mril,star/fmi/emi,xmac/mac/sonic,hrai/hdil/ari)等。
三樣是通俗叫法,不規范,西北人民都這麽叫,很不專業,正常叫套後固井質量檢測測井,包括變密度、自然伽馬,中子伽馬,套管接箍。
但願通過此回答,普及測井常識,掃盲打非,喜歡的頂呀
9. 測井類儀器
具有當今世界先進水平的斯倫貝謝、阿特拉斯、哈里伯頓三大測井公司的測井技術和測井設備代表著測井技術的發展方向和水平。目前測井服務的主導產品是斯倫貝謝的MAXIS-500系統、貝克-阿特拉斯的ECLIPS-5700系統及哈里伯頓的ECELL-2000系統,及其配套的井下儀器系列和解釋軟體。
常見的測井儀器有能譜測井儀、岩性密度測井儀、數字聲波測井儀、補償中子測井儀、雙測向測井儀。成像儀器主要有核磁共振測井儀、環周聲波成像測井儀、電成像測井儀、多極子聲波成像測井儀、扇段(分區)水泥膠結測井儀、陣列感應測井儀等。
(1)電阻率測井儀
電阻率測井儀(附圖16)是用於鑽孔岩層視電阻率測量的儀器。該地面儀器連接井下電極系,並配套PC機使用,可以測量視電阻率及自然電位等參數。
儀器採用自適應供電方案,向井下岩層供出寬范圍的交流方波。同時測量供電電流和電壓。所以具有操作簡便,測量范圍寬,輕便可靠等特點。
為了減少人工電場對自電測量的干擾,儀器採用AB不供電測自然電位的方案。視電阻率測量有兩個電壓測量通道,可以同時記錄兩條視電阻率曲線。
(2)全波列聲波測井儀
全波列聲波測井儀(附圖17)功能齊全。可用於工程勘察中的岩石鑽孔全波列測井,還可用於非金屬材料和構件的強度及缺陷的無損檢測、混凝土基樁完整性缺陷檢測。
儀器波形放大顯示,自動快速判讀聲波參數。鑽孔、測區或樁基的波形、測點聲時、測區平均聲速、測區換算強度值現場實時顯示。Windows系統下全中文菜單操作,簡單易學,方便快捷。高亮度,10.4″彩色觸摸式液晶顯示屏。USB介面數據傳輸、列印,快速、可靠。
主要技術指標見表8.2。
表8.2全波列聲波測井信主要技術指標表
續表
(3)多參數輕便數字測井儀
MOUNT測井儀系列(附圖18)、全數字化井下綜合參數探頭,包括:電阻率,自然伽馬、伽馬能譜,伽馬密度,中子孔隙度,自然電位,聲波全波列,磁導率,激發極化,聲學二維/三維成像,井徑,井斜,產狀,流量等各種探頭。有適用於煤田和金屬礦測井的1000m,2000m絞車,也有使用於工程物探,水文地質,環保測井的100m,200m,500m輕型絞車。
(4)綜合數字測井系統
綜合數字測井系統(附圖19)是專為野外工作方便而設計的,可連接各種測井探管的數字化測井系統。地面儀器可連接各種測井探管的輕便方式,此外還包括了深度計量給井下儀供電等功能。本儀器具有重量輕,操作維修簡單,可連接井下探管種類多,抗震、耐溫、耐濕,可靠性高等特點。
10. 如何查詢存儲式測井儀器技術現狀
無電纜存儲式測井技術是為了適應目前水平井、大斜度井等復雜井逐漸增多而回相應發答展的新型測井技術.測井時,系統利用鑽具受井眼條件影響較小的特點,將下井儀器懸掛在鑽具(保護套)內,通過鑽具輸送至目的層段,利用泥漿循環將儀器泵出保護套,起鑽同時