1) well completion technology
成井工艺
1.
The well completion technology for the deep geothermal well was mainly introduced in this paper.
着重介绍了该井的施工成井工艺。
2.
The well completion technology is simply introduced whth a digging well engineering.
受自然条件的限制 ,豫东黄淮河冲积平原地区主要开采地下水资源 ,以一凿井工程实例 ,简要介绍该工程的成井工艺。
3.
collecting the data, drawing up the design, well completion technology, pumping-out test and sorting out the data.
本文以笔者工作中的实践经验,从收集资料、编制设计、成井工艺、抽水试验及资料整理五个方面,阐述了自己的工作方法,并认为这几个问题是水文地质技术在凿井工程应用中的工作重点。
2) well drilling technology
成井工艺
1.
Slurry confection and index measurement in well drilling technology;
成井工艺中泥浆的配制和指标的测定
3) well completion technique
成井工艺
1.
Brief introduction on strata in construction area and reviewed drilling technology and well completion technique, and meanwhile explained pumping test and water quality.
简介了施工区地层,论述了钻井技术要点和成井工艺;说明了抽水试验及水质概况。
4) well-constructing technology
成建井工艺
1.
Discussion on well-constructing technology of special hydrogeologic well in strata with low permeability;
低渗透地层专门水文地质孔成建井工艺探讨
5) completion technique
完井工艺
1.
The three series of completion techniques(conventional perforation,TCP and new completion) are formed including fourteen technologies,which are adaptable to different geologic settings and hole conditions.
综述了大庆油田目前完井工艺技术现状。
6) drilling technology
钻井工艺
1.
Study on drilling technology beneficial to coalbed protection;
煤层气井储层保护钻井工艺
2.
Discuss new well cementation way of well drilling technology;
钻井工艺中固井新方法的探讨
3.
The geologic factors and mechanical drilling technology was analyzed.
通过合理降低上部大井眼岩屑切削面积及合理增加中下部复杂井段井身结构,采用先进的钻井工艺技术,进一步优选了钻头,试验和推广了低压和负压钻井等新工艺新技术,加强了对固控技术的研究,改进了现有钻井工艺。
补充资料:抽油机井成组变频测控技术
抽油机井成组变频测控技术(以下称成组变频技术),是以抽油机井电能图测试技术、抽油机井智能测控技术和共直流母线变频节能技术等三项技术为核心的新型油田节能测控技术。系统是按照我国石油开发行业地域分块、管理分层的特点,针对油田自然与社会环境恶劣的实际情况而开发的,具有先进可靠、方便实用的特点。
成组变频方案由一个井组动力中心和井组测控中心组成,二者通过有线调制方式进行通信。
井组动力中心有一个整流回馈单元和一个变频器组,这些设备通过直流母线联在一起。每一口抽油机井都可以单独测控,控制每一口井的冲次,但在一个井组内的所有抽油机井的直流电部分是连接在一起的。
由于抽油机井是一个变动的负载,每一时刻的功率都是在变化的,大部分时间在耗电,但总有一段时间处在发电状态。
对于抽油机井所发的电,在一般抽油机井变频拖动方案中,这一部分电能是通过能耗制动的方式消耗了(电能消耗在制动电阻里,引起发热)。如果每一口井都配备一套电能回馈单元成本又太高,而在成组变频方案中,所有井的直流母线是连接在一起的,其中一些口井所发的电别的井可以利用,由于抽油机井发电总是少于耗电,所以一个井组内大部分井是处在耗电状态,井组总体来说不会发电,就算偶尔有发电现象,也可以通过整流及回馈单元将电能回送电网,而不会引起电能浪费。
井组测控中心的工业控制计算机,通过油井诊断分析得出泵功图,根据泵功图的分析得出油井的实际工作状况,对比给定的控制方案进而实现对抽油机井的优化控制。如果存在供液不足就可以降低冲次,如果有井卡、杆断或其它故障而可以停抽报警。这样不断能降低能耗,有利于抽油机井的安全生产,并且可能在摸清油井供液规律的情况下实现优化控制达到高产稳产的目的。
成组变频方案由一个井组动力中心和井组测控中心组成,二者通过有线调制方式进行通信。
井组动力中心有一个整流回馈单元和一个变频器组,这些设备通过直流母线联在一起。每一口抽油机井都可以单独测控,控制每一口井的冲次,但在一个井组内的所有抽油机井的直流电部分是连接在一起的。
由于抽油机井是一个变动的负载,每一时刻的功率都是在变化的,大部分时间在耗电,但总有一段时间处在发电状态。
对于抽油机井所发的电,在一般抽油机井变频拖动方案中,这一部分电能是通过能耗制动的方式消耗了(电能消耗在制动电阻里,引起发热)。如果每一口井都配备一套电能回馈单元成本又太高,而在成组变频方案中,所有井的直流母线是连接在一起的,其中一些口井所发的电别的井可以利用,由于抽油机井发电总是少于耗电,所以一个井组内大部分井是处在耗电状态,井组总体来说不会发电,就算偶尔有发电现象,也可以通过整流及回馈单元将电能回送电网,而不会引起电能浪费。
井组测控中心的工业控制计算机,通过油井诊断分析得出泵功图,根据泵功图的分析得出油井的实际工作状况,对比给定的控制方案进而实现对抽油机井的优化控制。如果存在供液不足就可以降低冲次,如果有井卡、杆断或其它故障而可以停抽报警。这样不断能降低能耗,有利于抽油机井的安全生产,并且可能在摸清油井供液规律的情况下实现优化控制达到高产稳产的目的。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条