lijie202501
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邓雅文夺自由式小轮车女子公园赛冠军 当地时间7月31日,在巴黎奥运会自由式小轮车女子公园赛决赛中,2005年出生的中国小将邓雅文夺得冠军,这是中国体育代表团在巴黎奥运会上收获的第8枚金牌,也是中国队在奥运会该项目上获得的首金。另一名中国小将孙佳琪位列第7。 转自中国体育报
潘展乐夺得男子100米自由泳冠军并打破世界纪录 当地时间7月31日,潘展乐以46秒40的成绩夺得男子100米自由泳冠军,并打破自己保持的世界纪录!中国游泳运动员首次登上该项目奥运最高领奖台,这也是中国游泳队在本届奥运会上获得的首枚金牌。 转自新华社
男子50米步枪三姿刘宇坤夺金,中国队成功卫冕 北京时间8月1日,2024年巴黎奥运会射击男子50米步枪三姿决赛在沙托鲁射击中心进行。中国选手刘宇坤夺得金牌,乌克兰选手库利什摘银,印度选手库沙勒获铜。 在此前的男子50米步枪三姿资格赛中,代表中国队出战的刘宇坤表现不俗,以594环的成绩排名资格赛第一名,晋级决赛,并创下该项目资格赛的奥运会纪录。 刘宇坤还是该项目世界纪录保持者,巴黎奥运会周期刘宇坤状态出色,2023年在射击世界杯巴西站首夺世界杯个人项目金牌;2024年5月,在2024年阿塞拜疆世界杯两夺金牌、两破世界纪录。 2020年东京奥运会,张常鸿为中国代表团夺得该项目冠军。来到巴黎,刘宇坤将为中国队捍卫冠军荣耀。 决赛中,刘宇坤在E号射击位。第1组5发射击之后,刘宇坤以51.3环暂列第四。资格赛中选手的成绩取整数,但决赛中要精确到小数点后一位,最高环数为10.9环。 跪姿15发射击结束后,挪威选手乔恩·赫尔曼·海格排名第一,刘宇坤落后1.3环排名第二,乌克兰选手谢尔盖·库利什以0.1环之差排名第三。 卧姿环节三组15发射击,前三名位置保持不变,刘宇坤将与榜首海格的分差缩小至0.6分,同时领先第三名库利什的优势扩大至0.4环。 立姿第一组5发射击之后,海格出现重大失误,刘宇坤反超1.2环升至榜首。接下来,比赛将进入末位淘汰制环节。立姿5发射击,一枪淘汰一位选手。塞尔维亚选手科瓦切维奇率先出局,排名第八;波兰选手巴特尼克第七,东道主选手克里茨排名第六,挪威选手海格第五。 倒数第三枪,捷克选手吉里·普里拉茨基出局,遗憾错失奖牌。倒数第二枪,印度选手库沙勒获得铜牌。 最后一枪,两人都发挥不理想,但刘宇坤有将近1环的优势,所以夺得最后的冠军。
油气聚集与分布单元 含油气盆地:具备成烃成藏要素,发生过成烃成藏过程,并已发现有商业性油气聚集的沉积盆地 油气田:是受单一局部构造因素控制的,在同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。 油气聚集带:受同一个二级构造带或地层岩相变化带控制的,互有成因联系的,油气聚集条件相似的一系列油气田的总和。 含油气系统:是一个包含一个有效烃源岩体和与该烃源岩体有关的所有油气组成的自然系统,其中包含形成油气藏所必需的所有地质要素和地质作用。 关键时刻:是油气系统生排烃作用、圈闭形成作用、油气运聚作用与成藏作用的最佳匹配期。 裂谷盆地:是岩石圈板块在拉张作用下减薄下沉而形成的沉积盆地。 前陆盆地:是发育在收缩造山带与相邻克拉通之间的,平行于造山带呈狭长带状展布的不对称的冲断挠曲盆地。 克拉通盆地:发育在具有厚层大陆壳的克拉通地块上的沉积盆地。 二级构造带:盆地中由一系列相似的单一构造所组成的构造带。 控制储量:是某一圈闭的预探井发现工业油气流后,以建立探明储量为目的,在评价钻探过程中钻了少数评价井后所计算的储量。 转自一点石油公众号
油气聚集与油气藏的形成 油气聚集:油气在储层中由高势区向低势区运移的过程中遇到圈闭后无法继续运移,而聚集起来形成油气藏的过程。 差异聚集:在一系列溢出点依次抬高的连通圈闭中,溢出点较低的圈闭中聚集天然气,溢出点较高的圈闭中聚集石油,溢出点更高的圈闭中可能只含水,这种现象称为差异聚集。 生储盖组合:是地层剖面中紧密相邻的包括烃源层、储集层和盖层的一个有规律的组合。 有利的生储盖组合:烃源层中生成的丰富油气能够及时运移到良好的储集层中,同时盖层的质量和厚度又能保证运移至储集层中的油气不会逸散,这种生储盖组合称为有利的生储盖组合。 有效圈闭:曾经聚集并保存有工业价值油气藏的圈闭。 凝析气:当地下温度、压力超过临界条件后,由液态烃逆蒸发形成的气体。 凝析气藏:气藏和油藏的含气部分凡能确认在产层中具有逆蒸发现象的就是凝析气藏。 深盆气藏:是储集在低孔低渗储层下倾方向的气水倒置的气藏。*水溶气:指溶解在水中的天然气,包括低压水溶气和高压水溶气。 天然气水合物:也称固态气水合物。是一种在一定条件下主要由甲烷与水相互作用形成的白色固态结晶物质。 次生油气藏:油气藏被破坏,圈闭中的油气发生再运移,遇到合适的圈闭条件重新聚集起来,形成次生油气藏。 转自一点石油公众号
石油和天然气的运移 初次运移:把油气从烃源岩向储集层的运移称为初次运移,也称为排烃。 二次运移:把油气进入储集层以后的一切运移称为二次运移。 地层压力:地下地层岩石孔隙中流体的压力。 地静压力:又称静岩压力,是指地下岩石重量产生的压力。 静水压力:静止水柱的重量产生的压力。 剩余压力:又称超压,是指地层压力与相同深度静水压力的差值。 正常地层压力:如果某一深度地层的地层压力等于或接近于静水压力,就称该地层具有正常地层压力。 异常地层压力:如果某一深度地层的地层压力明显高于或低于静水压力,就称该地层具有异常地层压力 异常高压:高于静水压力的地层压力。异常低压:低于静水压力的地层压力。 压力梯度:地层压力随深度的变化率,单位是Pa/m。 压力系数:测点的地层压力与相同深度的静水压力的比值,没有单位。 折算压力:测点的地层压力与测点到基准面的水柱压力之和。 输导体系:从烃源岩到圈闭的油气运移通道的空间组合。 输导层:具有发育的孔隙、裂缝或孔洞等油气运移基本空间的渗透性地层。 流体势:单位体积的流体相对于基准面所具有的总机械能。 流体封存箱:沉积盆地中具有异常压力的相互独立的流体密封单元。 转自一点石油公众号
石油的生成与烃源岩 干酪根:沉积岩中所有不溶于非氧化性的酸、碱和非极性有机溶剂的有机质。 生油门限:随着埋深的增加,生油岩的温度增大。生油门限就是干酪根开始大量生烃的温度或深度。 氯仿沥青“A”:是用氯仿从岩石中抽提出来的有机质。 生物成因气:又称生物化学气。是在未成熟阶段早期,沉积有机质经微生物的发酵和分解生成的天然气。 油型气:I型和II1型干酪根进入成熟阶段以后所形成的天然气。 煤型气:腐殖质有机质进入成熟阶段以后所形成的天然气。 煤层气:是指主要以吸附状态存在于煤层中的煤型气。 生油窗:有机质大量生成液态石油的温度或深度区间。 未熟-低熟油:在有机质演化未成熟阶段晚期和成熟阶段早期由一些聚合度较低的特殊有机质在低温的化学或生物化学反应作用下生成的油气。 烃源岩:是指富含有机质,在地质历史过程中生成并排出了或者正在生成和排出石油和天然气的岩石。 生物标志化合物:是石油和沉积有机质中那些来源于活的生物体,具有明显分子结构特征,分子量相当大的有机化合物。 CPI:又称碳优势指数。是指原油或烃源岩的可溶有机质中奇数碳正构烷烃和偶数碳正构烷烃的比值,是用来研究烃源岩成熟度的指标。 TTI:又称时间-温度指数。是根据时间和温度定量计算有机质成熟度的指标。 转自一点石油公众号
圈闭和油气藏 圈闭:指地下适合油气聚集的场所,由储集层、盖层和阻止油气运移,造成油气聚集的遮挡物组成。 油气藏:是单一圈闭中的油气聚集,具有统一的压力系统,统一的油气水界面。 溢出点:油气充满圈闭后开始流出的点。 闭合面积:通过溢出点的构造等高线所围成的面积。 闭合高度:也称闭合度,是圈闭的最高点到溢出点的海拔高差。 构造幅度:从圈闭最高点到区域倾斜面的垂直高度。 充满系数:含油高度与闭合高度的比值。 边水:如果油气柱高度大于储集层厚度,这时油气充满圈闭的高部位,水分布在内含油气边界以外,这种水称为边水。 底水:如果油气柱高度小于储集层厚度,内含油气边界就不存在了,这时油气藏下部全部为水,这种水称为底水 构造圈闭:构造作用使地层发生变形或变位而形成的圈闭。 地层圈闭:又称不整合圈闭,是指因地层纵向沉积连续性中断而形成的圈闭。 地层不整合圈闭:位于不整合面之下,并以不整合面作为遮挡条件的圈闭。 地层超覆圈闭:储集层和盖层在不整合面上超覆沉积而形成的圈闭。 岩性圈闭:储集层岩性变化所形成的圈闭。 岩性上倾尖灭圈闭:储集层沿地层上倾方向尖灭或渗透性变差而形成的圈闭。 断层圈闭:沿储集层上倾方向受断层遮挡所形成的圈闭。 转自一点石油公众号
储集层和盖层 储集层:具有一定连通空隙,能使流体储存并在其中渗滤的岩层。 盖层:位于储集层上方能够阻止油气向上逸散的岩层。 绝对孔隙度:岩样中所有孔隙空间体积之和与岩样总体积的比值。 有效孔隙度:指岩样中互相连通的,流体能够通过的孔隙体积之和与岩样总体积的比值。 绝对渗透率:当岩石中某一单相流体饱和,岩石与流体不发生物理化学反应时,在一定压差作用下,流体呈水平线性稳定流动状态时所测得的岩石对流体的渗透率,称绝对渗透率。 有效渗透率:储集层中有多相流体共存时,岩石对其中某一单相流体的渗透率称有效渗透率,又称相渗透率。 相对渗透率:相对渗透率是岩石中多相流体共存时,岩石对某一相流体的有效渗透率与绝对渗透率之比 区域盖层:遍布含油气盆地大部分地区,厚度大,面积广,且分布稳定的盖层 局部盖层:指分布在某些局部构造或局部构造某些部位上的盖层。直接盖层:指紧邻储集层以上的盖层。 上覆盖层:指位于直接盖层之上的所有非渗透性岩层。 毛细管力:在两种互不混溶的流体的弯曲界面处,两边流体承受的压力不同,凹面一侧的润湿相流体承受的压力比凸面一侧的非润湿相的流体承受的压力大。在毛细管中这一压力差称为毛细管力。 排替压力:盖层最大连通孔隙所具有的毛细管力。 物性封闭:储盖层之间的毛细管力差使盖层具有的封闭能力。 转自一点石油公众号
螺杆泵 螺杆泵 PCP(Progressing Cavity Pump) 螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,其主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于定子和转子的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质在轴向被均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。除此之外,螺杆泵的定子选用多种弹性材料糅合制成,在高粘度流体、含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送方面,与一般泵种相比具有明显优势,因此螺杆泵被广泛应用在出砂井和稠油井当中。 分类: 按照螺杆数目分: 1)单螺杆泵——单根螺杆在泵体的内螺纹槽中啮合转动的泵; 2)双螺杆泵——由两个螺杆相互啮合输送液体的泵; 3)多螺杆泵——由多个螺杆相互啮合输送液体的泵。 按螺杆吸入方式分: 1)单吸式:介质从螺杆一端吸入,从另一端排出; 2)双吸式:介质从螺杆两端吸入,从中间排出。 3、按照泵轴位置分:卧式泵、立式泵。 驱动与结构: 泵的驱动方式较多,一般有低速电机直联(6级、8级)、齿轮减速电机驱动、无级变速电机驱动等方式。传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。 工作原理: 当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周,密封腔内的液体向前推进一个螺距,随着螺杆的连续转动,液体以螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔,最后挤出泵体。
挤水泥注意事项 为了避免挤水泥过程中造成井下管柱固封及其他井下事故,所以在挤水泥作业中应注意以下事项。 (1)挤水泥前必须对射孔井段以上的套管进行试压,试压不合格则需下封隔器对上部套管进行保护。个别井因井况不能进行试压,则挤水泥后必须起出井内结构。 (2)入井结构应有详细记录,数据齐、全、准,且管柱丝扣达到上扣力矩,防掉。 (3)在高密度压井液中下入管柱,挤封前应活动钻具。所下封隔器必须在施工时座封,防止井口落物掉入井内。 (4)挤水泥施工过程必须保证设备运转正常。井口承受挤入压力和关井憋压候凝不刺不漏。 (5)根据施工要求加入一定比例添加剂。 (6)发现挤水泥后掉落钻具事故,应立即下钻,先冲洗后打捞。如反洗不通则正洗,如不能循环,可采用挤清水措施,将水泥浆稀释推远。 转自一点石油公众号
挤水泥施工 在确定挤入方法,挤水泥用量后挤水泥施工直接关系到挤封的成败。 1)施工前准备 地面设备:挤水泥前检查好动力、绞车、传动起升系统,做到起下钻具不发生任何故障。水泥车(组)工作可靠。 井眼准备:井眼应畅通,井内相对稳定,所下工具达到设计要求。 工具及材料准备 ①井下结构:下入结构尺寸准,上扣达到上扣力矩,如下双封隔器,中间筛管接在下封隔器顶部位置。尾管不宜太长,且底部不带丝堵。采用封隔器时应在室内组装试压合格后方可下人。 ②材料准备:应备有合乎性能的压井液、水泥、添加剂、清水等。 2)挤水泥施工 洗井畅通,如下封隔器井待洗净后再座封。 试挤:求出挤封前地层吸收情况,进一步核定施工设计。试挤以压力平稳计时,时 间不得低于5min,试挤的目的是即可观察挤入量,确定用水泥浆量,又可清洗挤封段通道。 3)挤水泥施工。 ①套管内平椎挤水泥。从井口直接推挤水泥浆,顶替压井液,候凝。 ②光钻具挤水泥。挤封管柱管脚下至欲挤封井段以上l00m左右,试挤后挤水泥浆、顶替、控压反洗、憋压候凝。 ③封隔器挤水泥: 按设计量挤入水泥浆,按设汁量替置压井液,扩压,上提挤水泥管柱至挤封段顶部以上30m反洗,反洗量应大于挤封管柱内容积3倍,起出井内结构,灌满压井液,候凝。 ④控制挤入法:其挤水泥方法与光钻具挤水泥同,但挤水泥或活动管柱必须在井口及环形空间受控状态下进行。 4)挤水泥施工要求 挤水泥过程中,最高压力不得超过套管抗挤强度的70%。 整个施工时间不得超过水泥浆初凝时间的70%。 挤水泥后需留水泥塞时应高于封堵井段30--50m或达到设计位置。 候凝时间24~48h。
挤水泥的目的与方法 挤水泥工艺是利用液体压力挤入一定规格、数量的水泥浆,使之进入地层缝隙或多孔地带,套管外空洞、破漏处等目的层,达到在地层或地层与套管之间形成密封带,以承受各种应力.满足油、气、水井注采需要及生产措施的一种工艺技术。 挤水泥的目的及作用: 挤水泥目的是恢复油、气、水井正常生产。 1)对油、气、水井封堵某一出水层位或高含水层,解决在生产过程中注水开发形成的矛盾。 2)对油、气、水井层间窜通,油层与非油层窜通,生产井与邻井窜通,通过挤水泥封窜槽。 3)通过挤水泥弥补油水井固套管破损不能承受各种应力作用,填补地层亏空。 4)封堵某井段漏失,保护油气资源。 5)对固井质量不合格的油、气、水井,通过挤水泥使其达到完井质量标准。 6)对油、气、水井地层出砂井段,采用挤水泥及其添加剂实现人工井壁防砂。 7)对某些因地质、工程因素需暂闭井及油田井网,生产层调整需上返的油水井进行挤封。 挤水泥的方法: 挤入方法是挤水泥施工作业中采取相应工艺,使水泥浆到达目的层的一种工艺措施。按挤入方法分有挤入法、循环挤入法、控制挤入法。按挤封结构分有空井筒、钻具(油管)、封隔器等。 1)挤入法 挤入法就是在井口处于控制状态下,通过液体的一定挤入压力将水泥浆替挤到目的层的方法。 平推法: 平推法在井内无任何结构,利用原油、气、水井套管作为挤水泥的通道,从井口直接挤水泥的方法。其优点是施工简单,安全可靠。不足点是不能分层作业,套管壁上易留水泥环。适用范围多用于油、气、水井上部套管损坏有漏失点,需封堵或因地质工程因素报废井的挤封。 钻具(油管)挤入法: 钻具挤入法就是将钻具下到挤封井段设计位置,利用钻具作挤入通道的一种挤入方法。其优点是挤入过程不动钻具,施工较简单且易反洗井,套管壁不会有大段残留水泥环。不足的是不能挤封中间层段的封堵或窜槽。适用于中深井作业,多用于中深井堵漏,封堵顶部水层,或与填砂、注水泥塞相结合挤封油层顶部窜槽。 单封隔器挤水泥法: 单封隔器或与填砂、注水泥塞配合挤水泥法,井下结构较简单,挤水泥针对性强,使非挤封层得到较好保护,对上部套管破漏及非常规井避免了上部套管承受高压,做到了有目的挤封。不足的是填砂或注水泥塞增大了作业量。单封隔器挤水泥适用挤封底部油层,与填砂注水泥塞相配合可挤封层问窜槽、挤封高含水层。采用电桥或桥塞挤水泥有利于简化施工,提高井况适应性及成功率。 双封隔器挤水泥法: 双封隔器挤水泥法其下封隔器还可采用电桥或桥塞替代底水泥塞或填砂作业,减少了作业量,利用双封隔器挤水泥针对施工作业需要可分层作业,有利于保护非挤封层,不足的是双封隔器挤水泥法对井况要求高。适用于油水井封窜及油层中部挤封作业。 2)循环挤入法 循环挤入法是将一定数量的符合性能要求的水泥浆循环到设计位置,然后上提工具柱后,施加一定液体压力使水泥浆进入目的层的施工工艺。采用循环挤入法重点解决两方面的问题 第一,对挤封层段多,易单层突进的油、气、水层采用循环挤入法能使水泥浆较均匀进入各挤封层,从而提高挤封效果;第二,对吸收量小,挤入压力高的层段,采用循环挤入法一方面能有效控制挤入压力,另一方面节约了水泥浆并可达到挤封目的。 针对上述循环挤入法所解决的两方面的问题,其施工方法基本一致。不同的是第一种将一定水泥浆循环到设计位置不替置,紧接着再挤水泥浆后替置,其用水泥量大,多适用于多层同时挤封。第二种将一定量地面配制的水泥浆循环到设计位置,上提钻具挤入,其用水泥量少,适用于单层挤封。 3)控制挤入法 上述挤入中,循环挤入法多适用于井况较好,井筒内相对稳定的油水井作业。但随着油田开发时间的增长,油水井井况日趋复杂,出水出砂口益严重,对于油、气、水相对活跃,甚至采用高密度修井液压不住井的油、气、水井采用上述两种方法挤水泥,由于井内稳定性差,易吐喷,极易造成施工失败。 原采用井口封井器及井下结构的不吐喷施工作业法取得了一定的成效,但施工较复杂且承压能力低。随着井下作业井控配套工艺技术的完善,控制挤入法工艺进一步发展。控制挤入法是在井口采用井控装置与井下结构配套,使挤水泥前后即使活动钻具的情况下,井口、环形空间均处于受控状态下的一种挤水泥工艺。 采用控制挤入法扩展了挤水泥工艺技术,特别对高压出砂、出水层挤封效果较好。由于井口、环形空间均受控,特别对地层压力较高,砂埋油层的油水井可冲开出砂层后,有的放矢地进行防砂作业,从而进一步提高了挤封效果。
马来西亚羽毛球大师赛:王祉怡夺女单冠军 新华社吉隆坡5月26日电(记者汪艺、许馨仪)2024年马来西亚羽毛球大师赛26日在吉隆坡进行了各单项决赛,中国队王祉怡夺得女单冠军。 王祉怡当天在决赛中对阵印度选手辛杜,她在16:21先输一局的情况下,以21:5、21:16连赢两局,逆转夺冠。 女双冠军由日本组合岩永铃/中西贵映摘得,她们以17:21、21:19、21:18战胜韩国组合李幽琳/申昇瓒。 马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏2:0战胜印度尼西亚组合里瓦尔迪/门塔里,问鼎混双冠军。男双决赛中,丹麦组合阿斯特鲁普/拉斯姆森2:0击败韩国组合金勇/罗圣胜。 男单冠军由丹麦选手安赛龙获得,他以2:1战胜马来西亚选手李梓嘉。 转自新华社
赛季亚洲前5吴艳妮占3席,12秒80能晋级过去两届奥运会半决赛 赛季亚洲前5吴艳妮占3席,12秒80能晋级过去两届奥运会半决赛 5月19日讯 在今天结束的世界田联洲际巡回赛东京站女子100米栏决赛中,中国选手吴艳妮跑出12秒80夺冠,这也是吴艳妮连续两周在日本赛上夺冠,同时吴艳妮在8天时间内两次刷新了该项目今年最佳成绩。 12秒80是本赛季的亚洲最佳成绩,此前的亚洲最佳同样是由吴艳妮保持,是她在上周跑出的12秒86。本赛季亚洲前5的战绩当中,吴艳妮独占3席,分别是12秒80、12秒86和12秒91,这三个成绩都是在日本赛上创造的。 在过去两届奥运会女子100米栏半决赛的入围成绩都是13秒04,巴黎奥运会如果吴艳妮还能跑出12秒80或者13秒以里,都很有机会晋级半决赛。 转自直播吧
13秒12!田径大奖赛夏思凝刷新个人最好成绩,小组第一晋级决赛 5月27日讯 在早些结束的全国田径大奖赛第五站女子100米栏预赛中,夏思凝跑出跑出13秒12,这一成绩刷新了个人最佳,将个人最好成绩提高0.02秒,小组头名晋级决赛。 13秒12的成绩排名今年国内第三,仅次于吴艳妮的12秒80,林雨薇的12秒97。女子100米栏决赛将在今晚20点50分进行。 转自直播吧
这就是统治力!国乒非全主力阵容参赛仍包揽太原挑战赛全部冠军 5月26日讯 世乒联太原挑战赛结束全部争夺,国乒毫无意外的收获所有单项的冠军。 本站比赛,国乒并没有派出全部主力参赛。王楚钦、孙颖莎、陈梦、樊振东等人都没有参加单打的比赛。但是梁靖崑、陈幸同仍然将男女单打的冠军保留在国乒手中。 本站太原挑战赛,各单项冠军如下: 女单:陈幸同;男单:梁靖崑;男双:马龙/林高远;女双:陈熠/蒯曼;混双:林诗栋/蒯曼
华为鸿蒙生态崛起:挑战全球四大生态体系 华为鸿蒙生态崛起:挑战全球四大生态体系 在全球科技领域,成熟的生态体系是各大科技公司竞相争夺的战略高地。长久以来,美国凭借其强大的科技实力,构建了四套全球领先的生态体系,分别是PC互联网领域的wintel和苹果的MacOS,以及移动互联网领域的ARM芯片+安卓系统(A-A)和苹果的iOS。然而,这一格局正面临来自中国的挑战者——华为鸿蒙系统。 鸿蒙系统自推出以来,便以其大一统的特性和万物互联的愿景吸引了广泛关注。近期,华为宣布HarmonyOS NEXT版(星河版)将不再兼容安卓APP,标志着鸿蒙系统正式建立起属于自己的独立生态体系。这一举措不仅展现了华为在技术上的自信,也标志着中国科技公司在生态体系建设方面迈出了坚实的一步。 鸿蒙系统不再依赖于安卓生态,意味着它将构建一套全新的、独立的应用生态。随着华为HarmonyOS NEXT内部排期的公布,预计今年9月,华为将全面切换至鸿蒙生态,包括直板旗舰、折叠旗舰、中端机、平板、手表等全系列产品。这一转变将彻底改变华为产品的用户体验,同时也将推动鸿蒙生态的快速发展。 值得一提的是,鸿蒙系统还拥有PC版本,预计年内也将推出。届时,鸿蒙将打通PC和手机两大领域,形成一个独一无二的生态体系。这不仅将极大提升用户的设备使用体验,也将使鸿蒙成为与美国四大生态体系直接竞争的有力对手。 华为鸿蒙生态的崛起,无疑为全球科技生态格局带来了新的变化。随着鸿蒙系统的不断完善和生态建设的深入推进,我们有理由相信,华为将在这个竞争激烈的领域中取得更加辉煌的成就。 转自头部财经
参与当地社区河道清理工作 组织人员参加当地社区河道清理工作
生产间隙开展设备培训 生产间隙,5月25日项目组组织员工进行公司主力装备进行培训学习。针对设备容易出现的小故障进行了培训。
发通州再往湖南-薛瑄 发通州再往湖南 [明] 薛瑄 海内江山已惯游,今朝重泛潞河舟。 初辞天上双龙表,尚想云间五凤楼。 压岸晓霜明宪节,到船寒雨湿貂裘。 预期回首当开岁,未必湖南可滞留。
临江仙-胡薇元 临江仙 [清末近现代初] 胡薇元 丝雨低迷迷古道,朝来分外凄清。 遥山兀自不分明。云连双凤驿,烟锁内江城。 怅望锦官亲舍远,藕华露湿秋晴。 叩舷搔首计归程。寂寞沙岸上,无数雁行横。
送马共之任内江县尉兼主簿-魏野 送马共之任内江县尉兼主簿 [宋] 魏野 驴上吟诗贾岛同,内江归去指江东。 封疆半在猿声里,道路多穿竹箐中。 想得两衙长锁印,应过三载不张弓。 重登制策高科在,笔砚公馀莫废功。
双节为内江萧氏作(其四) 双节为内江萧氏作(其四) [明] 黎民表 境乐心逾悲,年殊志还戚。 茕茕抚婴孺,依依感畴昔。 红芳成皓首,㳅光信驰隙。 忘忧岂萱草,可卷诚匪席。 不见青陵台,上有双栖翮。
送十五弟侍御使蜀-杜甫 送十五弟侍御使蜀 [唐] 杜甫 喜弟文章进,添余别兴牵。 数杯巫峡酒,百丈内江船。 未息豺狼斗,空催犬马年。 归朝多便道,搏击望秋天。
亚洲接力锦标赛:中国男、女队分获4X100米冠军 5月22日讯 第一届亚洲接力锦标赛在曼谷展开争夺,在男子4X100米决赛中,中国男队(吴智强+邓智舰+严海滨+陈佳鹏)跑出39秒71夺冠。 中国女队同样夺冠,由梁小静+韦永丽+袁琦琦+李玉婷组成的女子4X100米接力队以44秒16的成绩夺冠。
12米5!残疾人田径世锦赛姚娟女子铅球夺冠,达成世锦赛8冠王 5月24日讯 残疾人田径锦标赛继续展开争夺,在女子铅球F64级决赛中,中国选手、世界纪录保持者姚娟以12米50的成绩夺冠,继铁饼项目后收获本届赛事个人第二金。 随着收获这枚金牌,姚娟达成世锦赛八冠王的成就。姚娟已经获得巴黎残奥会铅球和铁饼两个项目入场券,在东京残奥会女子铁饼F64级比赛中,姚娟获得冠军。 在昨天的所有比赛中,中国队单日收获6枚金牌。 转自直播吧
中国男排4比0轻取韩国男排,外教海宁迎执教开门红 5月24日讯 在刚刚结束的中韩男排友谊赛中,中国男排4比0击败韩国男排,这也是海宁执教中国男排的首场胜利。 四局比分分别为:26-24、25-21、25-14、25-21。尽管胜负已分,两个队还进行了第四局的比赛用来磨合队伍,最终第四局中国男排同样取胜。
奥运经济持续升温,义乌对法国体育用品出口同比激增70% 据央视新闻报道,“奥运经济”持续升温,今年前两个月义乌对法出口同比飙升42%,其中体育用品出口激增70%。 随着巴黎奥运会的临近,近期浙江义乌国际商贸城内的奥运产品订单不断,“奥运经济”持续升温。除了体育用品,国旗、加油围巾、球迷假发、助威棒等和奥运相关的产品也很畅销。统计显示,今年前两个月,义乌对法出口同比飙升42%,其中体育用品出口激增70%。 义务商贸城一商户接受采访时表示:“足球的销量对比去年同期增长了50%以上,因为像欧洲国家的话,他们对足球这个项目是特别喜欢的。” 转自直播吧
夏天来了,做好消防安全培训 夏天到了,项目部组织员工进行消防安全培训,宣传用电安全,灭火器使用教学。
钻井作业非生产时间 非生产时间: 是指钻井过程中的因钻井事故、设备修理、组织停工和处理复杂情况而占用的时间(自然灾害现划为钻井工作之外)。 1.事故时间是指从发生事故开始到事故解除转入正常状态的时间。表中的事故是指井下工程事故(如卡钻、打捞落物)、井喷事故、地面重大设备事故(如顶天车等)、火灾事故和人身伤亡事故等。处理事故过程中所 进行的一切工艺措施占用的时间均为事故时间。但在处理事故过程中的设备维修时间、等措施、等器材时间应分别算入修理时间和组织停工时间。 2.修理时间指由于机械设备或地面其它设施损坏或运转失灵而被迫停止钻井工作而进行的修理时间。包括机械修理和钻具修理。 3. 组织停工时间是由于生产组织不善、器材供应不及时或劳力调配不当、待命等原因而造成的停工时间。另外由于协作单位的工作配合不好,影响工程施工而损失的时间也应算入组织停工时间。协作单位造成的事故,不应按组停计算。 4.其它时间凡是不属于上述各项非生产时间的其它停工时间,但不包括自然灾害造成的停工时间。
钻井作业生产时间 生产时间: 是指正常的钻井工作必须占用的时间。包括:进尺工作时间、测井工作时间、固井工作时间、辅助工作时间。 1、进尺工作时间:是与正常钻进直接有关的时间,它包括:纯钻进时间;是指钻头接触井底后,转动破碎岩层形成井眼的钻进时间。包括取芯有进尺的钻进时间,不包括填井、侧钻、纠斜、划眼和扩眼的时间。 2、起下钻时间是指正常的钻进和取芯等工序所必须进行的起下钻所占用的时间。起钻时间是指从停止循环泥浆上提方钻杆开始到钻头出转盘面为止的全部时间;下钻是指钻头入转盘面到下完立柱接好方钻杆,钻头到井底为止的全部时间。起下钻时间不包括取芯后扩眼、下套管前通井以及处理事故、井下复杂过程中的起下钻时间。 3、接单根时间是指正常钻进过程中的接单根时间,是从上提方钻杆钻头离开井底到接好方钻杆钻头下放到井底的全部时间。 4、划眼、扩眼时间是指正常生产中的划眼和扩眼时间。划眼时间是指按操作规程必须进行的划眼所占用的时间。下钻遇阻所进行的划眼不属于此列。扩眼时间是指取芯后的扩眼或工程需要加大井眼所占用的时间。划眼、扩眼时间还包括了划、扩眼过程中的起下钻、循环钻井液、换钻头、接单根时间。 5、换钻头时间是指正常钻进和取芯过程中,起钻更换钻头的时间,它包括卸掉旧钻头和上好新钻头所用的时间。不包括起钻后其它工作(如:保养、检修设备等)所占用的时间。 6、循环钻井液时间是指正常的起下钻、接单根和单点测斜前的循环钻井液时间及钻进时进行的正常的循环钻井液时间,不属于上述情况的循环钻井液时 间不能记入循环钻井液时间。 7、小计就是进尺工作时间之和。 8、测井工作时间 指正常生产过程中的单点测斜、多点测斜、气测、电测等各种测井时间。完井电测需通井者也列入测井时间。测完最后一项,仪器起出井口后的24 小时为处理数据时间,应记入测井时间,超过24 小时部分即为组织停工时间。 9、固井时间 是指为固井所进行的一切正常的工艺措施所占用的时间。包括准备工作,如下套管前的通井划眼、试下套管、正式下套管、循环洗井、注水泥、替泥浆、候凝、钻水泥塞、井口安装、测声幅、试压等全部时间。其中表层套管固井候凝时间限度为24 小时,技术套管和油层套管候凝时间限度为36-48小时。 10、辅助工作时间 是指正常钻井过程中除去进尺工作时间、测井工作时间、固井工作时间以外所必须进行的辅助工作所占用的时间。包括各次开钻前以及侧钻井的前期准备工作、倒换钻具、井壁取芯、取芯工具装配出筒、调整泥浆性能时间、设备保养检查、换刹带、倒大绳、更换设备易损件、校验指重表、交接班前的检查等。 合计时间 就是生产时间总计。
反推法堵漏压井技术 反推法堵漏压井,适用于套管下得较深,钻头水眼偏小及钻具安放有近钻头回压阀不适合通过高浓度桥接堵漏材料,或钻具水眼堵塞无法建立反循环通道,或井内钻具较少或空井。具备的条件:地层能够推进钻井液和堵漏液,具备完善的井控装备系统。通过环空向地层(漏层)推注堵漏液和压井液,将井内的钻井液和天然气及部分堵漏液推进地层,实现全井筒装满压井液,最终建立井内压力平衡。 控制施工压力总原则:不能超过井口最高关井允许压力。有的地层很容易推进堵漏压井液,井口施工压力不会很高,而有的地层不容易推进堵漏压井液,井口便会出现高压力。因此,施工过程必须随时掌握注入量和压力变化,根据压力高低对泵注排量进行调节,判断堵漏和压井的效果。采用反推法堵漏压井与其他处置方法比较,施工压力偏高,堵漏液和压井液消耗量较大,但它能够解决其它方式难以解决的复杂。
反循环堵漏压井技术 反循环堵漏压井,是指通过反循环方式将堵漏与压井有机结合在一起,进行连续施工,处置喷漏同存的一项工艺技术。其适用条件和施工原则比正循环堵漏压井更为严格。 以下条件和施工原则必须同时具备: 1、具有完善的能实现反循环的井控装备系统; 2、套管固井必须封隔地表和浅部疏松、易漏、破碎地层复杂带和煤层,套管下入深度在1000m以下,固井质量良好; 3、确认套管磨损与腐蚀不严重; 4、井内钻具在漏层附近或漏层以下; 5、保证反循环通道畅通。 它是利用放置在压井液前面的堵漏浆,用反循环方式注入。首先封堵漏层提高漏层承压能力,然后在接近半个循环周内钻井液在环空迅速建立液柱截断溢流,达到又堵漏又压井的目的。通过在钻具上安装的简易井口控制压力和回收压井液等井控装备,减少对地层过高的回压,避免关井正挤或反推容易将其他地方憋漏的现象。尽管钻具内流动阻力稍大一些,增加了一些井底回压,但可迅速将堵漏液和压井液注入漏层和环空建立液柱,有利于排除溢流减少对压井液污染,减少憋开其他低压层的几率。与正循环方式相比,截断溢流迅速,漏失消耗量小,成功率较高。
正循环堵漏压井技术 正循环堵漏压井,是指通过正循环方式将堵漏与压井有机结合在一起,进行间断或者连续施工,处置喷漏同存的一项工艺技术。 1、可以将堵漏液放在最前面; 2、也可以放在中间位置,在其前面走一段轻钻井液便于建立液柱让堵漏泥浆到达漏层发挥作用; 3、压井液走后面,最终实现井内压力平衡。 适用条件:钻具距离漏层位置较近,套管下入深浅不论,钻具水眼畅通或不易堵塞。注意:⑴ 在钻具安放近钻头回压阀的情况下,采用桥接复合堵漏材料配制堵漏浆时,一定要选择配制浓度和比例不能太高,同时应加强堵漏浆的净化;⑵ 钻具安放近钻头回压阀时,应在近钻头回压阀的上部相隔50~150m处安装钻具旁通阀,防止钻具流道堵后,建立另外正循环通道。
气层井漏吊灌技术 “吊灌”技术是指在油气层中钻井作业时,发生井漏以后,静液面不在井口,采取定时定量向井内灌注钻井液,维持井内动压力平衡,防止井喷的一项井控技术。 气层井漏后,钻井液静液面不在井口,井内液柱压力降低,容易造成井筒压力系统失去平衡。采用吊灌钻井液能够有效控制地层中天然气进入井筒,即使有一定程度进入井筒,也能有效控制其向上运行或者将天然气推到地层中去。采用吊灌技术也为堵漏准备和施工赢得时间,是防止造成井喷险情的重要举措。如果不灌或少灌了钻井液,吊灌间隔时间过长,当井内液柱压力等于或小于地层压力,就会发生气窜、溢流、井涌;若过多的灌入大量钻井液,不仅造成钻井液消耗量大,维持时间短,堵漏施工准备跟不上,而且会发生气窜、溢流、井涌,会扩大险情增大处理难度。因此需要针对不同情况下合理吊灌钻井液。 怎么合理,川东的经验是:1、在静止观察情况下,每间隔20~30min向井内灌入钻井液0.5~1.0m3;2、起钻每个立柱灌入钻具体积的2倍左右。 为进一步确保井控安全,更详细的吊灌方案为:⑴ 在静止观察情况下,每间隔10min向井内灌入钻井液1.0m3(若能调节小排量满足连续灌入最为理想,如果不能满足连续灌入,则分成3~5次灌入),争取始终维持井内动液面高度;⑵ 确实需要和有条件进行起钻,或是将钻具起过漏层,或是起钻下入光钻杆堵漏,则每个立柱灌入钻具体积的2~3倍;⑶ 下钻则按静止观察情况进行吊灌。⑷ 灌入井内钻井液密度尽量和原钻井液一致,便于掌握井内压力动态和喷漏同存的处理。 现场如何确定漏失压力、压力减少量、静液面高度,计算动液面高度,从而计算出动压力,以便吊灌准确。做法有成效但不完善,吊灌方案基于某些局限性仍是一种经验做法,只不过吊灌间隔时间缩短了,吊灌量的安全系数增大了,吊灌的合理性增强了,能进一步减少和避免天然气进入井筒或上窜的机率。建议对复杂区块钻井现场配备井下压力监测系统,堵漏施工作业配备检测液面的回声仪。
孟夏-贾弇 孟夏 唐代-贾弇 江南孟夏天,慈竹笋如编。 蜃气为楼阁,蛙声作管弦。
客中初夏-司马光 客中初夏 宋代-司马光 四月清和雨乍晴,南山当户转分明。 更无柳絮因风起,惟有葵花向日倾。
首夏山中行吟-祝枝山 首夏山中行吟 明代-祝枝山 梅子青,梅子黄,菜肥麦熟养蚕忙。 山僧过岭看茶老,村女当垆煮酒香。
初夏-朱淑真 初夏 宋代-朱淑真 竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳。 谢却海棠飞尽絮,困人天气日初长。
初夏绝句-陆游 初夏绝句 宋代-陆游 纷纷红紫已成尘,布谷声中夏令新。 夹路桑麻行不尽,始知身是太平人。
初夏即事-王安石 初夏即事 宋代-王安石 石梁茅屋有弯碕,流水溅溅度两陂。 晴日暖风生麦气,绿阴幽草胜花时。
闲居初夏午睡起-杨万里 闲居初夏午睡起 宋代-杨万里 梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。 日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。
夏意-苏舜钦 夏意 宋代-苏舜钦 别院深深夏席清,石榴开遍透帘明。 树阴满地日当午,梦觉流莺时一声。
池上早夏-白居易 池上早夏 唐代-白居易 水积春塘晚,阴交夏木繁。 舟船如野渡,篱落似江村。 静拂琴床席,香开酒库门。 慵闲无一事,时弄小娇孙。
阮郎归·初夏-苏轼 阮郎归·初夏 宋代-苏轼 绿槐高柳咽新蝉。薰风初入弦。碧纱窗下水沈烟。棋声惊昼眠。 微雨过,小荷翻。榴花开欲然。玉盆纤手弄清泉。琼珠碎却圆。
夏日南亭怀辛大-孟浩然 夏日南亭怀辛大 唐代-孟浩然 山光忽西落,池月渐东上。 散发乘夕凉,开轩卧闲敞。 荷风送香气,竹露滴清响。 欲取鸣琴弹,恨无知音赏。 感此怀故人,中宵劳梦想。
初夏日幽庄-卢照邻 初夏日幽庄 唐代-卢照邻 闻有高踪客,耿介坐幽庄。 林壑人事少,风烟鸟路长。 瀑水含秋气,垂藤引夏凉。 苗深全覆陇,荷上半侵塘。 钓渚青凫没,村田白鹭翔。 知君振奇藻,还嗣海隅芳。
防砂方法 防砂方法分类按防砂机理及工艺条件,防砂方法大致分为机械防砂、化学防砂、砂拱防砂及其他方法。 1)机械防砂 ①第一类:仅下入防砂用的滤砂管柱,如割缝衬管、绕丝筛管、各类地面预制成型的滤砂器(如双层预充填筛管、树脂砂粒滤砂管、金属棉纤维滤砂管、多孔陶瓷滤砂管等)。这种方法简单易行,施工成本低,但是滤砂器易堵塞,不能阻止地层砂进入井筒,只宜用于中、粗砂岩地层。 ②第二类:在下入绕丝筛管(或其他滤管)后,再用高渗透砾石充填于筛管和井壁之间的油井环空,并部分挤入井筒周围地层,形成多级过滤屏障,阻止地层砂运移,是当今最流行的防砂方法,也就是大家常说的砾石冲填防砂。 2)化学防砂 化学防砂是通过向套管外地层中挤入一定数量的化学剂或化学剂与砂浆的混和物,达到充填、胶固地层之目的,提高地层强度,减缓出砂。按工艺性可分为两种: ①胶固地层:挤入树脂或其他化学固砂剂,直接将地层砂固结; ②人工井壁:用树脂砂浆液、预涂层砾石、水带干灰砂、水泥砂浆、乳化水泥等挤入井眼周围地层中,固结后建立一个可渗透的人工井壁,阻止地层出砂。化学防砂一般适用于薄层短井段,若井段太长,视情况采取措施分段施工。此法对粉细砂岩的防砂效果优于机械防砂。 3)砂拱防砂 砂拱防砂是一种在油气井射孔完成后,不再下入任何机械装置或挤入化学剂的防砂方法。它防砂的实质是要靠一种机械作用力强迫压实出砂的裸眼井壁,以提高井眼周围的地层应力水平达到甚至超过地层未钻开前的原始应力。这样可减少出砂的可能性,油井投产时,地层砂流入射孔处,可自然堆积,形成具有一定承载能勺的砂拱,类似于桥梁的桥拱,可进一步阻止地层出砂。 砾石充填防砂 砾石充填防砂技术是目前应用最为广泛的一种防砂技术,该方法防砂可在井眼内(裸眼或套管内)正对出砂地层下入金属全焊接的绕丝筛管,然后泵入砾石砂浆于筛管和井眼环空,如果是套管射孔完成井,还要将部分砾石挤入射孔炮眼和周围地层空穴内,利用充填砾石的桥堵作用来阻止地层砂运移,而充填砾石又被阻隔于筛管周围。这种多级过滤屏障,保证油流沿充填体内多孔系统经过筛管被源源不断地举升至地面,而地层砂则被挡在地层内不会进入井筒,实现油井生产不出砂或轻微出砂。 砾石充填防砂具有以下几个特点: 防砂强度高; 有效期长; 适应范围广; 产能损失相对较小; 转自一点石油公众号
取心操作流程 一、取心前的准备 井眼准备 1)钻进一开始就要保持良好的井身质量,防止井斜、狗腿、键槽、台肩、缩径等。 2)取心前的一个钻头要带打捞杯,要修平井底。大排量循环清除井底沉砂,必要时进行短起下钻,保证井底干净、平整、下钻顺利。 3)连续取心,每钻进20米要扩眼一次。 设备、仪表、钻具的准备 1)取心之前应把设备、仪表检查保养好,保证取心期间不停钻。 2)对钻具进行一次全面的检查,保证取芯期间不刺、不漏、不脱扣。 3)对取心工具、配件、辅助工具、钻头要进一步进行检查,避免因等工具配件而停工。 二、取心操作程序 1.取心工具组装 1)在地面上把取心工具放平,每一节的连接螺纹都要用链钳上紧,两头要带好护丝。 2)检查稳定器外径与钻头是否相符,丈量取心筒长度。 3)吊上钻台后,用吊卡下入井中,用卡瓦卡在上稳定器下面,并用安全卡瓦卡好。 4)卸开安全接头,提出内筒,把装有岩心爪的内筒鞋接在内筒上,用链钳上紧。 5)下入内筒,检查安全接头、轴承是否灵活,涂上丝扣油(不宜太多),对扣后用链钳上紧,最后用大钳紧扣。 6)把岩心筒提出井口,卸开下护丝,用专用尺子检查纵向间隙,一般为8~13毫米。如果不合适,要通过加减垫片调节,然后将检查好的取心钻头接上,每一节的连接螺纹都要用大钳上紧。 2.下钻 缩径的井段,应缓慢下入,若遇阻应先开泵循环,并用低钻压、低转速、大排量进行短井段、下钻要求操作平稳,不得猛放、猛顿、猛刹、猛转,防止钻具剧烈摆动。在井、斜较大、短时间划眼。禁止用取心钻头进行大段(10米以上)划眼或强行下钻。 3.循环 下钻距井底0.5~1米时,循环钻井液,并平稳活动和适当转动钻具。校正指重表,探实际到底方入,上提钻具卸开,投入钢球,待泵压上升后,做钻头压力降试验。 4.造心 先启动转盘,缓慢施加钻压,以低转速、轻钻压试运转,待运转平稳、钻进0.3~0.5米以后,逐渐调整到正常取心钻进参数。 5.钻进 (1)钻压 取心钻进时的钻压,应根据岩石的硬度与可钻性、钻头类型和钻具结构、强度来决定。钻压必须大于地层的抗压强度,否则,无进尺。如果钻压太小,钻头的牙齿吃入地层少,虽然有进尺,钻速却很慢,钻头磨损也很快;钻压愈大,钻头吃入地层愈深;钻速愈高。 目前所采用的金刚石钻头取心,切削作用主要取决干金刚石和所钻地层的稳定接触程度,转速不变,增加钻压,观察钻速的变化,如果钻速不再增加或者增加相当慢,或者扭矩增加很大,那么此时的钻压就是最优钻压。如果已取得较满意的钻速,就该保持钻压不变,做到送钻均匀。 (2)转速 从理论上讲,在一定的限度下,如果钻头吃入地层的深度不变,转速提高,钻速也会增快,岩心入筒的时间随之缩短,有利于提高岩心收获率。但较高的转速会使钻头发生摆动,增大其横向作用力和钻柱的离心力,这对于保护岩心和钻头不利。实际上钻头在井底工作还受到很多其它因素的影响。所以,为了保护岩心,应该使用低转速,以减少岩心筒的离心力 (3)排量 排量的大小以能够满足清洁井底和冷却钻头为前提,进行适当选择。排量过大,从钻头水眼出来的钻井液冲击力大,虽然不直接冲击在全部岩心上,但对于松软地层或不够坚硬的地层来说,也是给岩心根部的一种破坏力量。为了保护岩心,排量应该小一些。 6.接单根 进行中、长筒取心过程中,要进行接单根作业。自锁式取心工具的接单根的方法,首先是停钻、停泵,然后上提钻具至岩心被割断为止。如果上提拉力达到一定数值而岩心还割不断,可保持在这个拉力下开泵循环,直至将岩心割断。岩心割断以后,保持钻具不转动,平稳地上提2~3米,然后慢慢下放至离井底0.3米处,观察指重表的变化,确认没有岩心余留在井底,即可进行接单根。接单根后,下入钻具,施加比取心钻压大50%的钻压顶松岩心爪,上提钻具恢复原悬重后,按刚开始取心的方法进行钻进。 7.割心 (1)正常情况下的割心 在岩性均一、成柱性较好的中硬或硬地层取心时,可以根据内岩心筒的长度来确定割芯的位置。在岩性不均一、软硬交错变化复杂的地层中取心时,在内岩心筒长度的范围内,尽量把割心位置选择在比较硬的地层为好,不要勉强多打进尺。割芯像接单根前割心一样,割完岩心后要在不同高度分别上提钻具,并以不同方向缓慢下放钻具探心。如果井底余心较多,为了取全取准资料,应进行“套心”。 (2)异常情况下的割心 在取心钻进中,如果发现钻头泥包,钻头循环水道堵塞,以及因取芯工具异常或地层因素引起“磨心”、“卡心”、“堵心”、“烧心”等异常现象而不能排除时,必须立即割心。 8.起钻 起钻操作要平稳,要轻提、轻放、慢卸,防止钻具猛烈摆动,禁止用转盘卸扣。 9.岩芯出筒 无论在钻台还是在场地通心,都要严格注意岩心出筒顺序,防止岩芯错位。操作方法是先卸开安全接头,提出内筒,冲洗干净,用链钳卸松内筒鞋2~3扣,把内筒拉至司钻容易看见的地方,用绳子栓住内筒,卸开内筒鞋,装上岩芯钳,然后司钻操作,一上一下,放出岩芯。 转自一点石油公众号
钻井取心工具 取心工具的组成 取心工具由上稳定器、分水接头、堵孔钢球、外返孔嘴、悬挂总成、内岩心筒组、外岩心筒组、下稳定器、组合内筒鞋、岩心爪、取心钻头等部件组成。 取芯钻头的主要功用是形成岩心,而取心工具的主要功用则是保护岩心和取出岩心。显然没有合适的取心工具就不可能高质量地取好岩心。根据割心方式,目前国内外的取心工具基本上可分为加压式、自锁式和砂卡式三类。割芯时,下放钻具,岩心爪靠钻压和内筒下滑冲击力收缩变形,包住、卡断或扭断岩心的取心工具称为加压式取芯工具。割心时上提钻具,岩心抓靠自身的弹性力或它与岩心之间的摩擦力收缩变形,卡紧并拔断岩心的取心工具称为自锁式取芯工具。 取心工具选择 1、不同井深条件下取芯工具的选择 浅井选短筒,深井中长筒。 2、根据地层岩性选择取心工具 在松散、松软地层中应选用加压式取心工具,而在中硬~硬地层以及岩心成柱性较好的软地层中应选用自锁式取心工具。 目前,国内外钻井取心均广泛使用金刚石取心钻头。 1)金刚石取心钻头使用效果好特别是胎体式金刚石取心钻头,能保证钻头出刃均匀。金刚石耐磨,胎体耐冲蚀,因而钻进平稳,速度快,收获率高,使用寿命长,综合经济效益好。 2)金刚石取心钻头适用范围广。从极软至极硬地层,均有与之相适应的各种系列的金刚石取心钻头供选择,完全能满足各种条件下取心的需要。 3)胎体金刚石取芯钻头成型容易,加工简便,成品率高。 转自一点石油公众号
钻井取心方式 一、常规取心 1)一般短筒取心,是指取心钻进中途不接单根的常规取芯。它的工具只含有一节岩心筒,结构简单。它在整个取芯作业中所占的比例最大,在任何地层条件下均可进行。 2)中、长筒取心,是指钻进中途要接单根的取芯。它的工具必须含有多节岩心筒,通常只有当地层岩石的胶结性与可钻性较好时,才进行中、长筒取芯。中、长筒取的目的是在保证岩心收获率较高的前提下,尽可能提高取芯的单筒进尺,以大幅度提高取芯收获率,降低取心成本。 二、特殊取心 对岩心有一定特殊要求的钻井取芯称为特殊取芯。它多用在油田开发阶段,通常有下列几种方式: 1)油基钻井液取心,是指在油基钻井液条件下进行的取芯。对储量较大的砂泥岩油气藏,在开发之前一般都要进行这种取心,其目的是取得不受钻井液自由水污染的岩心,以求获得较为准确的储层原始含油饱和度资料,为合理制定油田开发方案提供依据。由于油基钻井液不失水,性能稳定,流动性和润滑性都很好,因而岩心不存在吸水膨胀或剥落的问题,也不易断裂或磨损,取出的岩心规矩、完整、成柱性好、收获率高。 2)密闭取芯,是指以注水方式开采的砂岩油田,在开发过程中为检查油田注水开发效果,了解地下油层水洗情况及油水动态,以制定合理的开发调整方案,采用密闭取心工具与密闭液,在水基钻井液条件下取出几乎不受钻井液自由水污染的岩心。由于油基钻井液取心成本高,在密闭取芯质量指标有保证的前提下,密闭取心可代替油基钻井液取心。 3)海绵取心,是指内岩心筒装有特制海绵衬管的取芯。采用预饱和的海绵衬管,在水基钻井液条件下,能取得含油饱和度相当准确的岩心。这是国外近年来发展起来的一种取心,工艺结构不太复杂,但成本高,适用于中硬~硬地层。 4)保压密闭取心,是指在砂岩油田的开发后期,为了准确求得当时井底条件下储层流体饱和度、储层压力、相对湿度及储层情况等资料,为了制定合理的开发调整方案,提高油田最终采收率,采用保压密闭取心工具与密闭液,在水基钻井液条件下,钻取保持储层流体完整性的岩心。也就是钻取不受钻井液自由水污染并保持当时井底条件下储层压力的岩心。这种取心装备与工艺比较复杂,成本高,适用于具有成岩性的软、中硬及硬地层。 5)疏松砂岩保形取心,是指在疏松砂岩地层中保持岩心原始(出筒前)形状的取芯。因为在疏松砂岩地层,由于岩心强度低,不成柱,岩心出筒后就往往自成一堆散砂,岩心物性资料无法获得。因此,保持岩心原有形状,避免人为破坏,就成为保形取芯的技术关键。目前,多级双瓣组合式岩心筒、橡皮筒、玻璃钢内筒以及复合材料衬筒,均可满足保形取心的要求,但唯有多级双瓣组合式岩心筒成本低,使用方便。 6)定向取心,是指在油气藏的勘探开发过程中,为直观了解储层的构造参数,全面掌握地质构造的复杂性及其变化,制定出经济合理的勘探开发方案,采用定向取芯技术以取出能反映地层倾角、倾向、走向等构造参数的岩心。定向取心只适用于岩心成柱性较好的地层。 转自一点石油公众号
钻井取心 钻井取心指的是为了掌握地下地质情况。直接获得真实可靠的地下岩层的有关资料,在钻井过程中用取心工具从地下取出大块岩样(岩心)的作业。 对岩心无任何特殊要求的取心称为常规取心。常规取心是取芯作业中最大量、最常见的,无论是什么油气藏,在勘探阶段或开发阶段都要进行大量的常规取心。 其主要目的 ①发现油气层,了解含油气情况与储集特征,并确定油气层岩性、物性、厚度、面积等基础数据。 ②建立地层剖面,研究岩相及生、储特征。 ③了解岩性与电性关系。 转自一点石油公众号
山里的井场景色很美,可惜没有时间欣赏,只能用照片留下片刻记忆。
从早干到晚,斗志仍不减! 日前完成了一口表层固井施工,从早干到晚,连续工作20小时+,但员工们依旧充满斗志。
钻井托压的解决措施可总结为以下几点:1、加强井眼轨迹的控制、改变钻具结构井眼轨迹差造成的托压解决措施主要是工程加强井眼轨迹的控制,在大井斜大位移定向井中全井跟导向控制井眼轨迹避免井斜方位等偏离设计进行反扣,另外针对井眼轨迹不好的情况产生的托压现象最有效的解决措施是简化钻具结构,减少钻挺的数量,增加加重钻杆的数量从而降低钻具的刚性减少钻具与泥饼的接触面积防止托压和粘卡。所以水平井井中产生的托压主要从井眼净化、润滑、司钻操作等方面采取措施。 2、加强净化加强净化包括井眼的净化和地面泥浆通过地面固控设备的净化。加强泥浆的携砂性能,在近年来施工的定向井基本都采用PDC加导向马达技术进尺相对较快、岩屑被研磨的较细这给井眼净化都带来一定的难度。不同的井眼钻进时排量的要求是对于ф311井段排量须高于3.4m3/min,ф216井段则要高于1.8m3/min,另外根据井下返砂情况调整泥浆的流变参数对于低固相聚合物钻井液来说泥浆的动塑比要求控制在0.42-0.50之间对岩屑的携带效果较好,在泥浆粘切方面大井斜定向井粘度控制在48s以上高的粘切有利于防止钻屑的垂直沉降,在某施工中50-60度时由于加入有机正电胶后泥浆的粘度降低42s左右井下返砂效果不好同时出现定向过程中托压提高泥浆粘度到50s以后井下正常,井深以上200-300米,水平井可以拉到20-30度井斜的井段因为在定向井施工中的钻具结构中往往带几柱钻挺,在新施工的井眼中由于钻挺的存在新井眼的环空泥浆上返速度较大,岩屑床一般沉在老井眼中。所以有的井队在施工中只拉新施工过的井段对破坏岩屑床的作用很小。 3、加强泥浆的润滑性改善泥饼质量加强泥浆润滑性方面具体做法是首先是加强润滑剂的加量其次是润滑剂之间的配合使用。在定向井中一般定向时要混入原油,原油虽然有能很好润滑性但原油的加入会时泥饼质量变差。为此在定向井的施工中原油最好配合水基润滑剂共同使用。这样既解决了润滑问题又解决原油加量大造成的泥饼需厚。在定向中滑动摩察的随着摩察阻力系数的增加而增大,解决的措施是在泥浆中混入一定量的原油约3-5t,原油含量最好不要超过9~10%同时在改善泥饼质量方面可以加入磺化沥青、酚醛树脂等泥浆材料,好的泥饼质量会减少因托压而造成的粘卡现象。另外在润滑剂方面除了液体润滑剂以外固体及极压润滑剂也是减少托压有效方式。在硬地层定向井定向时产生托压时一次加入200~300kg膨化石墨对由于润滑性差产生的托压有很好的效果。 转自一点石油公众号
钻井托压的原因 钻井拖压产生的原因可以分为以下几点: 1、井眼轨迹差定向中的托压与施工的井眼轨迹有很大的关系在实际施工中其中有一部分直井或定向井都会因为地层或施工的原因造成井眼轨迹偏离设计这时就要进行导向反扣钻进,而另一部分井会因为某种原因进行反扣几次从而造成井眼轨迹不好。在井眼轨迹不好的前提下改变钻具结构进行反扣定向时由于钻具刚性的问题在加压时钻具的某一点会支撑在井壁上此时往往会出现托压现象。由于井眼轨迹差造成的托压在加压后上提的过程中上提的附加拉力不会很大即和平时的附加拉力相差不多一般不会超过下压的压力。定向井的井眼轨迹与造斜率有一定的关系,造斜率越小井眼轨迹就越平滑,施工中产生托压的现象就少。在水平井的施工中,长半径的水平井较中半径、短半径水平井产生托压的几率要小的多。 2、井眼不干净有岩屑床的存在造成定向井定向过程中、直井反扣固相、岩屑等清除的能力差使得有害固相又重新进入井内。就大井斜定向井及水平井来说,45-90度本身存在一个岩屑携带困难。在定向的过程中,钻具与井壁是滑动摩擦,岩屑床的存在使得其间的滑动摩擦力增大从而造成定向过程中托压。岩屑床的存在一般是明化镇以下的地层岩性较硬对定向钻进影响较大。对大井斜定向井及水平井来说在明化镇中施工很少有托压产生而在沙河街、孔店中施工岩屑床的存在易造成托压。 3、泥饼虚厚、泥浆的摩阻系数大在定向井的施工中接单根、起钻时的上提拉力的大小除了与井眼净化等有关系以外与泥浆的摩擦阻力系数有很大的关系,摩阻系数越小钻具下滑的阻力也就越小,反之越大即易产生托压现象。泥浆由于固相含量等原因造成泥饼虚厚时也易产生定向过程中托压。泥饼越虚厚与钻具的接触面积越大易造成粘卡,泥饼虚厚造成的钻具托压的现象与井眼轨迹不好造成的现象有所不同,由于泥饼虚厚造成的托压在加大的钻压后如30吨钻压有时会突然憋泵,在上提的过程中上提附加拉力会大于下放的钻压。很多定向井在定向中由于托压后加压不当造成粘卡。 转自一点石油公众号
在钻井过程中,由于泥浆性能不好,很多时候都会造成缩径。井眼缩径很容易在钻进中产生托压,在起下钻中遇卡或遇阻。现在单说钻进托压的钻进。所谓托压,就是钻进过程中,钻压没能施加到钻头上,反而由于井下钻具与井壁的摩擦过大,全部施加到了钻具上。加了很大的钻压可是却没有进尺同时还没有回压,扭矩也不是很大。在这样的情况下钻进,应该降低转速,缓慢加钻压,在钻具抗压强度允许情况下,不断加钻压,直到加压过程中,扭矩突然增大,钻压开始回压。然后慢慢少加钻压,回到正常钻进钻压。每打完一个单根之后(顶驱~立柱柱)多次划眼,倒划眼,没有扭矩之后再接单跟或立柱。每次如此循环。 在以上描述的方法中,井下具体情况是: 当我们加钻压的时候,由于井眼缩径,钻压都加到了钻具或者扶正器上,所以我们要一直加压,但要考虑钻具的抗压能力,每次加压有可能是钻具下行一部分,不断加压,便可以使钻具离开缩径井段,在钻具离开缩径井段的瞬间,钻头快速接触井底,同时由于此时钻压高于正常钻进时钻压,所以钻头吃入地层会比较多,扭矩突然变大。这样转盘或者顶驱也许会憋停,即使憋停不能贸然上提,要释放扭矩,多次处理就能正常钻进了。 托压的现象及危害: 托压产生在直井反扣或定向井多次反扣的定向过程中、开窗侧钻井开窗侧钻定向中、水平井定向过程中托压由于井眼轨迹以及各种阻力的原因使得钻具加压后压力很难传递到钻头从综合录井仪器及指重表看就是在钻压不断增加的前提下钻头的位置不变、没有进尺泵压不升高、不憋泵在钻压继续增加的时可能会突然憋泵。定向井托压。一方面影响正常的定向施工另一方面如操作不当易产生卡钻。 转自一点石油公众号
2024年“中国航天日”主场活动在武汉举办 24日,2024年“中国航天日”主场活动在湖北武汉举办。在主场活动开幕式上,发布了有关嫦娥七号任务国际载荷搭载项目和国际月球科研站合作进展的最新消息。主场活动期间,还将举行中国航天大会、航天文化艺术论坛、航天科普系列展览等活动。 转自新华社
国际中体联足球世界杯:5支中国球队暂列小组第一 直播吧5月21日讯 据新华社报道,2024年国际中体联足球世界杯20日继续进行,中国女1队在“德比战”中2-1战胜中国女3队。中国队派出的男、女各3支球队中,有5支暂列小组第一。 开赛以来,中国球队取得了不错的成绩,3支男队和2支女队暂列小组第一。除中国球队外,男子方面的8个组中:克罗地亚男队、英格兰男1队、乌干达男2队、肯尼亚男队、泰国男队分别暂列小组第一;女子方面的4个组中:乌干达女队、肯尼亚女队分别暂列小组第一。 2024年国际中体联足球世界杯于5月18日至26日在大连举办。这项由国际中学生体育联合会主办的赛事,吸引了来自33个国家和地区的55支球队、千余名足球小将参赛。 转自直播吧
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