Produktbeschreibung
Kunden in Öl-, Gas-, Geothermie-, Bergbau- und Grundwasserprojekten benötigen zuverlässige Lösungen zur schnellen und genauen Bewertung von Untergrundformationen. RCQ-2DWerkzeuge zur Bohrlochprotokollierungsind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen, indem sie qualitativ hochwertige-Messungen des spezifischen Widerstands, der Porosität und der Dichte liefern. Mit dem RCQ-2D können Kunden Sandsteinlagerstätten effizient identifizieren, Öl- und Gaszonen lokalisieren und die Lagerstättenqualität zuverlässig beurteilen.
Durch den Einsatz dieses Tools reduzieren Kunden die Unsicherheit, treffen schnellere Bohrentscheidungen und optimieren die Ressourcenbewertung. Der RCQ-2D ist eine vielseitige Lösung für die Kohlenwasserstoffexploration, geothermische Untersuchungen, den Bergbau und die Grundwassererkennung und bietet eine vollständige Untergrundanalyse für fundiertere Abläufe.
ProdukteSpezifikation
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Datenerfassungssystem |
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Betriebsumgebung |
Leistung: 220 V, 50 Hz Temperatur: -10 Grad ~ +50 Grad Luftfeuchtigkeit: Weniger als oder gleich 90 % |
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Tiefenzählersystem |
Tiefenbereich: 0-9999,99 m Auflösungsverhältnis: 0,28 mm Geschwindigkeitsbereich: 0–9999 m/h Optischer Impuls: 3600 Impulse/m |
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Signalübertragungssystem |
Bohrlochsignal: Bipolare Kodierung Kommunikation: RS232 oder USB |
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Ermitteln Sie die Tiefe des Diagramms |
1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 usw. |
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Die Zeichnungsgenauigkeit |
8 Punkte pro Millimeter (Kurve); 64 Pixel pro Quadratmillimeter (Bildmethode) |
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Bohrlochsonden (Sensor) |
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Durchmesser |
Φ40 und Φ50 mm |
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Länge |
000~1500mm |
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Material |
Edelstahl |
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Widerstand |
20~40 MPa Wasserdruck |
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Temperatur |
Maximal 70 ~ 90 Grad. Bei Sonderbestellungen ist eine Wasserdruckbeständigkeit von 60 MPa und eine Temperaturbeständigkeit von 120 Grad möglich. |

Geophysikalische Protokollierungssonden für Option:
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NEIN. |
Name |
Parameter |
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1 |
Widerstand und Gamma |
SP, scheinbarer Widerstand, natürliches Gamma |
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2 |
Kombinierte Porbe |
16/64 spezifischer Widerstand, SP, natürliches Gamma, Temperatur, SPR |
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3 |
RES und IP |
16/64 spezifischer Widerstand, SP, IP |
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4 |
Dreikomponenten-Magnetometer |
Magnetische Tri-Komponente |
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5 |
Temperatur- und Flüssigkeitswiderstand |
Temperatur, Flüssigkeitswiderstand |
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6 |
Dreiarmiger Messschieber |
Durchmesser, Flüssigkeitsstand |
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7 |
Schall |
Reisezeit, Zeitgleichung, Amplitude |
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8 |
Kombinierte Dichte |
Dichte, laterologischer Widerstand, natürliches Gamma, sp, Stärke |
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9 |
Neutron und Gamma |
Natürliches Gamma, Porosität |

ProdukteMerkmale



Hauptzwecke von Bohrlochprotokollierungswerkzeugen
Formationsbewertung
Bohrlochprotokollierungswerkzeuge helfen bei der Bewertung des Potenzials eines Bohrlochs, indem sie Informationen über die Zusammensetzung, Porosität, Durchlässigkeit und den Flüssigkeitsgehalt der Formationen liefern. Diese Daten sind entscheidend für die Bestimmung des Vorhandenseins und der Qualität von Kohlenwasserstoffen oder Wasser, die Schätzung von Reserven und die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Bohrung.
Reservoircharakterisierung
Werkzeuge zur Bohrlochmessung helfen bei der Charakterisierung des unterirdischen Reservoirs, einschließlich seiner Mächtigkeit, Ausdehnung und Heterogenität. Durch die Analyse der Protokolldaten können Geowissenschaftler und Reservoiringenieure die Struktur des Reservoirs verstehen, potenzielle Fallen oder Verwerfungen identifizieren und die optimalen Standorte für die Fertigstellung und Produktion von Bohrlöchern bestimmen.
Formationsidentifikation
Werkzeuge zur Bohrlochmessung helfen bei der Identifizierung und Unterscheidung verschiedener Gesteinsformationen, die während des Bohrens angetroffen werden. Die Protokolle liefern Informationen über Lithologie (Gesteinstyp), Mineralogie und Stratigraphie und ermöglichen es Geologen, Formationen verschiedener Bohrlöcher zu korrelieren und ein genaues geologisches Modell des Untergrunds zu erstellen.

Verpackung und Versand
Verpackungsliste:
| RCQ-2D integriertes CNC-Protokollierungstool | 1 Satz |
| Stromkabel | 1 Stk |
| Anschluss von Bohrlochinstrumenten | 1 Stk |
| Anschluss eines fotoelektrischen Impulsgenerators | 1 Stk |
| USB-Schnittstellenkabel | 1 Stk |
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Kalibrierungslinie |
1 Stk |
Versand:
Der Versand des Bohrlochprotokollierungstools erfolgt über zuverlässige und vertrauenswürdige Spediteure.
Die Versandkosten werden basierend auf dem Bestimmungsort und dem Gewicht des Pakets berechnet.
Kunden erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer, um den Status ihrer Sendung zu überwachen.
Die Lieferzeiten können je nach Zielort und gewählter Versandart variieren.
Zertifikat
Unsere Produkte haben die CE-Zertifizierung und die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001 bestanden und stellen so sicher, dass sie internationalen Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität entsprechen.

Protokollierungstechnologien
Elektrische Protokollierung:
Methoden zur Analyse der elektrochemischen Eigenschaften, des spezifischen Widerstands und der elektromagnetischen Welleneigenschaften der Formation.
Akustische Protokollierung:
Methoden zur Messung von Longitudinalwellen, Transversalwellen, Longitudinalwellenamplituden und vollständigen akustischen Wellenzügen in der Formation.
Radioaktive Protokollierung:
Techniken zur Untersuchung von natürlichem Gamma, Gammaspektren, Dichte, Lithologie-Dichte und kompensierten Neutroneneigenschaften im Zusammenhang mit den kernphysikalischen Eigenschaften der Formation.
▅ Andere Protokollierungsmethoden: Umfasst Bohrlochtemperaturprotokollierung, Formationstester und andere Spezialwerkzeuge.
Gängige Protokollierungskurven

Hauptgrundlage für die Identifizierung von Öl-, Gas- und Wasserschichten
Die Identifizierung von Öl-, Gas- und Wasserschichten basiert hauptsächlich auf dem Prinzip der Beziehung zwischen vier Eigenschaften. Änderungen des spezifischen Widerstands der Lagerstätte werden mithilfe von Protokollierungskurven analysiert (ein höherer spezifischer Widerstand weist typischerweise auf eine bessere Ölsättigung hin). Der Formationsvergleich wird verwendet, um die Tiefe der Grenzfläche zwischen Öl-, Gas- und Wasserschichten zu bestimmen. Primärdaten wie Protokolle und Kernproben bestätigen direkt den Ölgehalt in der Lagerstätte.
Die natürliche Potenzialkurve zeigt einen abnormalen Anstieg.
Der Widerstand bei der Tiefenerkennung nimmt ab, was die Merkmale einer erhöhten Widerstandsinvasion zeigt.
Tiefe und flache Seitenkrümmungen weisen negative Anomalien auf.
Der Widerstandswert für die Tiefenerkennung ist hoch.
Die natürliche Potentialkurve weist negative Anomalien auf, jedoch mit einer geringeren Amplitude im Vergleich zu Wasserschichten.
Es werden Merkmale einer verminderten Resistenzinvasion beobachtet.
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