井筒钻凿检测

点击:丨发布时间:2024-11-24 23:04:10丨关键词:井筒钻凿检测

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参考周期:常规试验7-15工作日,加急试验5个工作日。

因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外)。

北京中科光析科学技术研究所实验室进行的井筒钻凿检测,可出具严谨、合法、合规的第三方检测报告。检测范围包括:岩心、井筒泥浆、岩石碎屑、井眼液体、钻头磨损屑、泥浆滤液;检测项目包括不限于钻头磨损,钻进液参数,钻杆弯曲,震击载荷,井眼轨迹偏差,转速等。

检测范围

岩心、井筒泥浆、岩石碎屑、井眼液体、钻头磨损屑、泥浆滤液、井壁结构、钻具金属屑、井筒内压样、水样、地下气体、井筒声波信号、井底沉积物、震动能量光谱、流体密度测量样品、温度测量样品、压力测量样品、机械磨损颗粒、泥浆密度样品、井筒图像数据。

检测项目

钻头磨损,钻进液参数,钻杆弯曲,震击载荷,井眼轨迹偏差,转速变化,井壁完整性,取芯质量,钻井速度,岩屑分析,钻井液密度,钻压变化,井下温度,井下压力,设备运行状态,井口设备密封性,液-固分离效果,井身稳定性,气体,电流电压监控,声波,井眼清洁度,钻屑运输效率,离心分离效果,振动分析,方向控制,套管磨损,孔隙压力变化,泥浆流速监测。

检测方法

声波检测法: 使用声波探测器,通过发射和接收声波信号来检测井筒壁的完整性和结构特征。通过分析声波传回的时差和波形变化,识别井壁的裂缝、空洞等异常。

井下成像技术: 利用井下摄像设备进行高清成像,实时捕捉井筒内部的状况。这种方法可以直接观察井筒的物理状态,包括表面裂纹、泥浆聚积等问题。

射线照相检测: 通过X射线或γ射线穿透井筒材料,利用探测器接收透过后的射线图像,以发现井筒材料中的缺陷如裂缝、气孔等。这种方法适用于高精度检测,尤其是金属材质管井。

电磁检测: 采用电磁测井工具,通过测量井筒周围的电磁场变化,从而判断井壁的金属腐蚀、破损和异常位置。这一方法特别适用于金属井筒的检测。

压力测试法: 进行井筒压力完整性测试,通过施加内部压力,监测压力损失来判断井筒密封性和完整性。此方法可用于确定井筒是否存在漏点。

激光扫描检测: 利用激光扫描技术对井筒进行三维建模,获取井筒内壁高精度的图像和数据,分析结构稳定性及检测异常情况。

地热测定法: 通过监测井筒周围的地热梯度变化,可以推测可能存在的结构改变或泄漏点,尤其适用于热功率影响显著的井筒环境。

声发射监测: 实时监控井筒中的微小裂纹发展和运动,通过分析声发射信号,可以提前发现井筒存在的潜在结构问题。

检测仪器

测井工具:用于测量井筒中的地层性质和钻井液状态。通过向井筒下降一长串测量设备,以感知并记录井壁的地层数据,如岩性、电阻率和压力等。

声波井径仪:通过声波传播速度的变化测量井筒的直径及其变化情况。可用于识别岩石硬度、识别井壁破损的位置和产生径向剖面图。

井下电视:是一种能够采集井筒内影像的装置,帮助实时查看井筒内状况,用于识别破损、填塞、崩解等问题,方便后续的修井或完井操作。

磁共振测井仪:利用核磁共振技术分析井筒地层的流体性质,包括流体饱和度、粘度及孔隙度情况,为油藏评价提供数据支持。

电容测井仪:使用电容技术检测井筒中不同的地层变化情况和泥浆性质,为钻井过程中的地层分析和井眼评价提供重要数据。

成像测井仪:通过不同技术(如电感应、声波或光学)生成井壁图像,帮助识别地层裂缝、节理及岩石交错层的具体位置。

压力测试仪:专门测量井筒中不同深度下的压力状况,以分析储层压力分布和变化趋势,指导钻井工艺控制和调整。

国家标准

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