Werkzeuge zur Bohrlochprotokollierung

Werkzeuge zur Bohrlochprotokollierung

Modell: RCQ-2D Bohrlochprotokollierungswerkzeuge
Tiefe: 300-3000 m
Bremse: Selbsthemmende Bremse und manuelle Bremse
Sondendurchmesser: Φ40 mm/ Φ50 mm
Komponente: Hauptinstrument und Software, Winde und Kabel, Bohrlochmesssonden
Kabelmaterial: Edelstahl
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Beschreibung
Technische Parameter
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

 

Datenerfassungssystem

Betriebsumgebung

Leistung: 220 V, 50 Hz

Temperatur: -10 Grad ~ +50 Grad

Luftfeuchtigkeit: Weniger als oder gleich 90 %

Tiefenzählersystem

Tiefenbereich: 0-9999,99 m

Auflösungsverhältnis: 0,28 mm

Geschwindigkeitsbereich: 0–9999 m/h

Optischer Impuls: 3600 Impulse/m

Signalübertragungssystem

Bohrlochsignal: Bipolare Kodierung

Kommunikation: RS232 oder USB

Ermitteln Sie die Tiefe des Diagramms

1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 usw.

Die Zeichnungsgenauigkeit

8 Punkte pro Millimeter (Kurve); 64 Pixel pro Quadratmillimeter (Bildmethode)

Bohrlochsonden (Sensor)

Durchmesser

Φ40 und Φ50 mm

Länge

000~1500mm

Material

Edelstahl

Widerstand

20~40 MPa Wasserdruck

Temperatur

Maximal 70 ~ 90 Grad. Bei Sonderbestellungen ist eine Wasserdruckbeständigkeit von 60 MPa und eine Temperaturbeständigkeit von 120 Grad möglich.

 

Downhole Logging Tools 3

 

Geophysikalische Protokollierungssonden für Option:

 

NEIN.

Name

Parameter

1

Widerstand und Gamma

SP, scheinbarer Widerstand, natürliches Gamma

2

Kombinierte Porbe

16/64 spezifischer Widerstand, SP, natürliches Gamma, Temperatur, SPR

3

RES und IP

16/64 spezifischer Widerstand, SP, IP

4

Dreikomponenten-Magnetometer

Magnetische Tri-Komponente

5

Temperatur- und Flüssigkeitswiderstand

Temperatur, Flüssigkeitswiderstand

6

Dreiarmiger Messschieber

Durchmesser, Flüssigkeitsstand

7

Schall

Reisezeit, Zeitgleichung, Amplitude

8

Kombinierte Dichte

Dichte, laterologischer Widerstand, natürliches Gamma, sp, Stärke

9

Neutron und Gamma

Natürliches Gamma, Porosität

 

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ProdukteMerkmale

Downhole Logging Tools

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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.

Downhole Logging Tools

 

 

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

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.

 

certificate 3

 

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

 

Common logging curves

 

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.

1. Wie bestimmt man die Wasserschicht?

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.

2. Wie beurteilt man die Ölschicht?

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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