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石油類儀器儀表產(chǎn)品概述及生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析(石油類儀器儀表項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)(項(xiàng)目報(bào)告)

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第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程

一、定義

石油類儀器儀表指專用于石油的檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。主要產(chǎn)品包括:鉆修井儀器、高壓試井儀器、低壓試井儀器、測(cè)井儀器、檢定儀器等。

二、產(chǎn)品發(fā)展歷史

1、巖心 分析 儀器發(fā)展歷程

作為油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)的手段—巖心 分析 儀器伴隨著我國(guó)油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)一同成長(zhǎng),大致經(jīng)歷了三個(gè)階段:

一是80年代前的技術(shù)培育階段,從新中國(guó)誕生到70年代末,我國(guó)的石油工業(yè)經(jīng)過(guò)幾次石油大會(huì)戰(zhàn),取得了輝煌的成績(jī),甩掉了貧油的帽子。在這期間雖然沒(méi)有形成我國(guó)自己的巖心 分析 儀器生產(chǎn)技術(shù),但是通過(guò)對(duì)油層物理實(shí)驗(yàn)理論的 研究 和油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)的積累,我國(guó)自己的巖心 分析 儀器獨(dú)立研制與生產(chǎn)已初見(jiàn)端倪;

二是80年代的技術(shù)消化與吸收階段,70年代末80年代初,我國(guó)石油工業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭勁猛。但是,由于前30年國(guó)家油氣資源的不合理開發(fā),部分油田油藏結(jié)構(gòu)遭到破壞,資源儲(chǔ)備明顯不足,原油產(chǎn)量有遞減趨勢(shì)。對(duì)于科學(xué)的認(rèn)識(shí)油藏,了解油藏特性并進(jìn)行定量化描述,油藏評(píng)價(jià)和油藏開發(fā)的可行性 研究 ,優(yōu)化油藏開發(fā)方案等等問(wèn)題的 研究 ,我們開始大量的補(bǔ)課。先后派出了許多 研究 人員出國(guó)學(xué)習(xí)考察,大量的進(jìn)口儀器設(shè)備,使得我國(guó)油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)得到了快速發(fā)展。到了80年代后期,國(guó)內(nèi)的一些 研究 單位,開始研制巖心 分析 儀器,取得了大量的 研究 成果;

三是90年代以來(lái)的自我發(fā)展階段,這個(gè)時(shí)期,我國(guó)油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)基本成熟。從實(shí)驗(yàn)儀器方面,通過(guò)對(duì)進(jìn)口儀器的熟練掌握,也認(rèn)識(shí)到進(jìn)口儀器存在的一些問(wèn)題。如儀器進(jìn)口花費(fèi)的外匯太多,易損件的更換困難等,因?yàn)槭欠菢?biāo)產(chǎn)品,在操作方法和技術(shù)路線上有不適于我國(guó)的具體情況之處。廣大的油田開發(fā) 研究 人員和油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員轉(zhuǎn)向積極使用國(guó)產(chǎn)巖心 分析 儀器,這為國(guó)產(chǎn)巖心儀器的發(fā)展和升級(jí)換代提供了一次難得的機(jī)會(huì)。

2、質(zhì)譜儀的發(fā)展歷程

質(zhì)譜儀的發(fā)展對(duì)于人類工業(yè)發(fā)展有著重大的意義,如同以往任何的工業(yè)技術(shù)一樣,質(zhì)譜儀的發(fā)展也經(jīng)歷過(guò)艱辛的發(fā)展和演變過(guò)程。

第一臺(tái)質(zhì)譜儀是英國(guó)科學(xué)家弗朗西斯•阿斯頓于1919年制成的,到現(xiàn)在已有近90年了,早期的質(zhì)譜儀主要是用來(lái)進(jìn)行同位素測(cè)定和無(wú)機(jī)元素 分析 ;十世紀(jì)四十年代以后開始用于有機(jī)物 分析 ;六十年代出現(xiàn)了氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀,使質(zhì)譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域大大擴(kuò)展,開始成為有機(jī)物 分析 的重要儀器。計(jì)算機(jī)的應(yīng)用又使質(zhì)譜 分析 法發(fā)生了飛躍變化,使其技術(shù)更加成熟,使用更加方便。八十年代以后又出現(xiàn)了一些新的質(zhì)譜技術(shù),如快原子轟擊電離子源,基質(zhì)輔助激光解吸電離源,電噴霧電離源,大氣壓化學(xué)電離源,以及隨之而來(lái)的比較成熟的液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀,感應(yīng)耦合等離子體質(zhì)譜儀,富立葉變換質(zhì)譜儀等。這些新的電離技術(shù)和新的質(zhì)譜儀使質(zhì)譜 分析 又取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。目前質(zhì)譜 分析 法已廣泛地應(yīng)用于化學(xué)、化工、材料、環(huán)境、地質(zhì)、能源、藥物、刑偵、生命科學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。

1885年W.Wien在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)了正粒子束的偏轉(zhuǎn)。

1912年J.J.Thompson使用磁偏儀證明氖有相對(duì)質(zhì)量20和22的兩種同位素存在。

最初的精密儀器由在1918年J.Dempster和F.W.Aston在1919年制作的,用于測(cè)量某些同位素的相對(duì)豐度。這也是世界上第一臺(tái)質(zhì)譜儀器。

從30年代起,離子光學(xué)理論的逐步發(fā)展,使得儀器性能在很大程度上得到改善,為精確測(cè)定相對(duì)原子質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。其中,Mattauch和R.Herzog在1935年首先闡述了雙聚焦理論,做出了卓越貢獻(xiàn),1935年,Mattauch根據(jù)這一理論制成了雙聚焦質(zhì)譜儀。

934年丹普斯特首先證明了火花離子源用于質(zhì)譜 分析 的可能性,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明其靈敏度更高,適用性更廣。1951年Gorman等首先采用電測(cè)法來(lái)記錄波動(dòng)性大的火花質(zhì)譜,并用樣品證明了此法的可靠性。1957年英國(guó)聯(lián)電科學(xué)儀器公司(AEI)生產(chǎn)了第一臺(tái)商售的馬陶赫-赫佐格型雙聚焦質(zhì)譜儀。自此,世界各國(guó)競(jìng)相發(fā)展質(zhì)譜儀。經(jīng)過(guò)近百年來(lái)的漫長(zhǎng)發(fā)展,質(zhì)譜儀在世界工業(yè)史上正綻放著它的光輝。

3、測(cè)井儀發(fā)展歷史

石油測(cè)井技術(shù)是隨著鉆井采油的發(fā)展而發(fā)展的。

石油測(cè)井技術(shù)起源于1921年,巴黎礦業(yè)學(xué)院第一次進(jìn)行了人工電場(chǎng)測(cè)量。測(cè)井技術(shù)的發(fā)展,經(jīng)歷了四個(gè)階段,第一階段為半自動(dòng)測(cè)井,應(yīng)用多線簡(jiǎn)單地測(cè)量地層的電阻和自然電位,1927年法國(guó)斯倫貝謝公司成功測(cè)出了第一條電阻率曲線,真正誕生了在井眼內(nèi)進(jìn)行地球物理測(cè)井。

我國(guó)的測(cè)井工作始于1939年,當(dāng)年12月,著名地球物理學(xué)家翁文波先生在四川巴縣石油溝1號(hào)井用1m電位電極系成功測(cè)得第一條電阻率曲線,繼而發(fā)展了手搖絞車點(diǎn)測(cè)儀。翁先生的工作不僅在當(dāng)代具有極高的應(yīng)用價(jià)值,時(shí)至今日,仍在測(cè)井的理論和實(shí)踐上具有普遍的指導(dǎo)意義。

測(cè)井技術(shù)發(fā)展的第二階段為數(shù)字測(cè)井,在此階段廣泛應(yīng)用了電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)。我國(guó)測(cè)井設(shè)備的重大發(fā)展出現(xiàn)在20世紀(jì)50年代。在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的艱苦攻關(guān)之后,“ID581型多線式自動(dòng)井下電測(cè)儀”通過(guò)了石油部技術(shù)鑒定。多線式自動(dòng)井下電測(cè)儀的研制成功,提高了測(cè)井時(shí)效,為我國(guó)的測(cè)井史揭開了新的一頁(yè)。ID581型多線式自動(dòng)井下電測(cè)儀的出現(xiàn)和大批量投入使用,不僅緩解了我國(guó)測(cè)井裝備的供求矛盾,而且對(duì)我國(guó)測(cè)井裝備的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。

以計(jì)算機(jī)為核心的數(shù)控測(cè)井設(shè)備是國(guó)外20世紀(jì)70年代開發(fā)的新一代測(cè)井設(shè)備,其顯著特點(diǎn)是高精度的質(zhì)量監(jiān)控、大容量的數(shù)據(jù)傳輸及計(jì)算機(jī)處理技術(shù)的應(yīng)用,由此帶來(lái)了測(cè)井技術(shù)第三階段的發(fā)展。7年代末,我國(guó)從西方引進(jìn)了一批測(cè)井裝備,最早進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的是1978年石油部組織引進(jìn)的3600系列測(cè)井儀器,裝備有磁帶記錄解釋用的計(jì)算機(jī);1984年引進(jìn)的3700系列測(cè)井儀器,配備了車載計(jì)算機(jī),基本實(shí)現(xiàn)了方法系列化,記錄數(shù)字化,操作程序化和解釋自動(dòng)化。這些數(shù)控測(cè)井系統(tǒng)的引入刺激了我國(guó)石油測(cè)井裝備的發(fā)展。

進(jìn)入二十一世紀(jì)以后,國(guó)際測(cè)井技術(shù)向集成化快速化方向發(fā)展迅速,由此帶來(lái)測(cè)井技術(shù)第四階段的發(fā)展,進(jìn)入高可靠、高集成和高精度測(cè)井時(shí)代。以530系列高可靠常規(guī)測(cè)井系列為代表的新一代數(shù)控測(cè)井產(chǎn)品就是為適應(yīng)這一階段的需求而研制的。

4、綜合錄井的發(fā)展歷史

我國(guó)在五十年代初期主要是手工方式錄井,到1953年引入熒光錄井,1955年從前蘇聯(lián)引進(jìn)半自動(dòng)氣測(cè)儀,從此開始了使用儀器的歷史。1957年鉆井液檢測(cè)技術(shù)引入錄井范疇。1964年研制出全自動(dòng)氣測(cè)儀,1974年發(fā)展出SQC-701型氣測(cè)儀,而當(dāng)時(shí)的西方國(guó)家已經(jīng)開發(fā)出第一代面板式綜合錄井儀。80年代初期,法、英、美等國(guó)將計(jì)算機(jī)技術(shù)引入綜合錄井領(lǐng)域,制造出第二代脫機(jī)式綜合錄井儀。隨著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,80年代中期西方國(guó)家又推出第三代聯(lián)機(jī)式綜合錄井儀,其中具有代表性的有我國(guó)于84年引進(jìn)的法國(guó)Geoservices生產(chǎn)的TDC綜合錄井儀。80年代后期及九十年代,西方國(guó)家又推出第四代無(wú)二次儀表、基于WINDOWS環(huán)境的聯(lián)網(wǎng)式綜合錄井儀。近幾年來(lái),又發(fā)展了MWD、LWD及快速色譜技術(shù)。

我國(guó)于80年代后期開始研制國(guó)產(chǎn)綜合錄井儀,包括上海石油儀器廠于88年推出的SDL-1地質(zhì)錄井儀、SQC882氣測(cè)錄井儀,新鄉(xiāng)二十二所于91年推出的SLZ-1綜合錄井儀。近幾年,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商也加快了產(chǎn)品升級(jí)步伐,如新鄉(xiāng)二十二所生產(chǎn)的SLZ-2A型綜合錄井儀、上海神開生產(chǎn)的SK2000型綜合錄井儀就相當(dāng)于國(guó)外生產(chǎn)的第四代綜合錄井儀。

第二節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域 分析

1、心 分析 儀器

可用于獲得巖心樣品的孔隙度、滲透率、可動(dòng)流體飽和度、束縛流體飽和度等滲流特性,用于地層評(píng)價(jià)和油藏評(píng)價(jià)。

2、測(cè)井儀應(yīng)用

測(cè)量結(jié)果不受儲(chǔ)層破壞帶的影響;可以通過(guò)徑向剖面來(lái)識(shí)別流體以及排除環(huán)境的影響;可以應(yīng)用到井眼不規(guī)則或者薄的泥餅儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中;降低了鉆井時(shí)間。

在儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中的應(yīng)用主要包括如下幾個(gè)方面:確定流體體積以及流體飽和度徑向剖面;在淡水、未知或者變化的地層水電阻率,以及低電阻率、低對(duì) 比度油層和薄層條件下進(jìn)行直接的油氣表征;在不規(guī)則井眼條件下進(jìn)行儲(chǔ)層評(píng)價(jià);利用高的縱向分辨率測(cè)量值進(jìn)行薄層評(píng)價(jià);能夠利用連續(xù)測(cè)量油的粘度來(lái)優(yōu)化射孔 和完井;利用計(jì)算的不受巖性影響的孔隙度來(lái)確定儲(chǔ)層流體體積;確定水基泥漿的殘余油飽和度和油基泥漿的殘余水飽和度。

3、錄井儀應(yīng)用

綜合錄井使用現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行綜合性數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、處理,為用戶進(jìn)行作業(yè)決策提供完備翔實(shí)的資料,和強(qiáng)大的系統(tǒng)工具。應(yīng)用到了鉆井、測(cè)井、錄井、隨鉆測(cè)量、中途測(cè)試、完井等各方面跨部門的井場(chǎng)作業(yè),發(fā)展了綜合評(píng)價(jià)技術(shù),進(jìn)一步的應(yīng)用到井場(chǎng)廢棄物處理以及各種作業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)等諸多方面,強(qiáng)大完備功能的綜合錄井儀使作業(yè)決策趨于現(xiàn)場(chǎng)化。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

濕接頭是水平井測(cè)井工具的核心部件、分子泵和電子倍增器等是儀器儀表的關(guān)鍵部件,這些部件的生產(chǎn)以及石油類儀器儀表的生產(chǎn)設(shè)備等形成了產(chǎn)業(yè)鏈的上游,儀器儀表用于石油工業(yè),因此,石油儀器儀表處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游。

二、相關(guān) 行業(yè) 簡(jiǎn)述

石化 行業(yè) 發(fā)展情況:

1、經(jīng)濟(jì)規(guī)模再上臺(tái)階,化工總量世界第一。2010年,全 行業(yè) 總產(chǎn)值達(dá)8.88萬(wàn)億元,其中化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)5.23萬(wàn)億元,按匯率計(jì)算已突破7700億美元,超越美國(guó)(7340億美元),化工經(jīng)濟(jì)總量躍居世界第一。但“大而不強(qiáng)”問(wèn)題突出,與美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比,在產(chǎn)業(yè)集中度、整體生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新等方面仍存在較大差距。

2、技術(shù)裝備水平不斷提高,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力明顯增強(qiáng)。目前,我國(guó)石油和化工 行業(yè) 有40余種產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一或第二位。經(jīng)過(guò)多年努力,技術(shù)裝備水平大幅提升,部分處于世界前列。我國(guó)乙烯關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化水平大大提高,并首次實(shí)現(xiàn)了乙烯成套技術(shù)和工程設(shè)計(jì)總承包的國(guó)產(chǎn)化突破。新型煤化工和大型化肥技術(shù)裝備水平也處于世界領(lǐng)先地位。

3、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,化工比重穩(wěn)步攀升。近年來(lái),隨著石油和化工 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大,上游資源型產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的比重呈逐步下降趨勢(shì),下游技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比重上升。2010年,化工 行業(yè) 產(chǎn)值比重上升到59%,比2008年提高5個(gè)百分點(diǎn)。在化工 行業(yè) 中,專用化學(xué)品、合成材料在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的比重呈上升趨勢(shì),而基礎(chǔ)化學(xué)原料和化肥等 行業(yè) 則呈下降趨勢(shì)。

4、投資增速總體放緩,化工領(lǐng)域投資比重持續(xù)上升。2010年,石油和化工 行業(yè) 投資同比增長(zhǎng)13.8%,遠(yuǎn)低于同期城鎮(zhèn)投資增幅。化工領(lǐng)域投資占全 行業(yè) 比重為62.7%,比上年提高1個(gè)百分點(diǎn),比2008年提高約5.5個(gè)百分點(diǎn)。在化工領(lǐng)域中,專用化學(xué)品的投資比重持續(xù)擴(kuò)大,而基礎(chǔ)化工原料投資所占比重則不斷縮小。

5、價(jià)格漲勢(shì)逐步趨緩,產(chǎn)銷銜接基本順暢。2010年,石油和化工 行業(yè) 價(jià)格總水平同比上漲16.1%,其中油氣開采、煉油 行業(yè) 、化工漲幅分別為37.8%、18.3%和7.4%。全 行業(yè) 產(chǎn)銷銜接總體順暢,產(chǎn)品銷售率為98.3%,與上年基本持平。其中,化工 行業(yè) 產(chǎn)銷率為97.8%,油氣開采 行業(yè) 產(chǎn)銷率為99%,煉油 行業(yè) 產(chǎn)銷率為99.3%。

6、對(duì)外貿(mào)易大幅增長(zhǎng),出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。2010年,在國(guó)際貿(mào)易摩擦頻發(fā)、貿(mào)易保護(hù)主義盛行的情況下,石油和化工 行業(yè) 進(jìn)出口總額創(chuàng)歷史新高,增幅達(dá)40.3%。其中進(jìn)口、出口分別增長(zhǎng)42.3%和35.7%。出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。橡膠制品、無(wú)機(jī)化學(xué)品等資源型產(chǎn)品在出口貿(mào)易中的比重呈下降趨勢(shì),而專用化學(xué)品等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品,出口比重不斷上升。

第四節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

1、巖心 分析 儀器技術(shù)現(xiàn)狀

我國(guó)石油工業(yè)已進(jìn)入了采用高新技術(shù),合理開發(fā)油氣資源的科學(xué)生產(chǎn)模式。對(duì)于科學(xué)的認(rèn)識(shí)油藏,了解油藏特性,進(jìn)行定量化描述,并通過(guò)油藏評(píng)價(jià)和油藏開發(fā)的可行性 研究 優(yōu)化油藏開發(fā)方案,油層物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)功不可沒(méi)。油層物理實(shí)驗(yàn)的技術(shù)裝備主要是巖心 分析 儀器。我國(guó)巖心 分析 儀器的研制已處于國(guó)際先進(jìn)水平,完全能夠滿足我國(guó)石油工業(yè)發(fā)展的需要。

現(xiàn)在我國(guó)儀器儀表已經(jīng)形成了門類比較齊全,具有一定技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)規(guī)模的工業(yè)體系。就巖心 分析 儀器來(lái)說(shuō),巖心夾持器是巖心 分析 實(shí)驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù),在很大程度上決定巖心 分析 實(shí)驗(yàn)的成敗與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量。國(guó)產(chǎn)巖心 分析 儀器的模擬油藏環(huán)境覆蓋壓力可達(dá)100MPa,模擬油層溫度可達(dá)300±2℃;能夠模擬油層的油、氣、水條件;巖心 分析 儀器的模塊化我們已做了大量的工作。應(yīng)該說(shuō),在巖心 分析 儀器方面,我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距并不大。

2、測(cè)井儀器

我國(guó)的石油測(cè)井儀器雖然取得了較快的發(fā)展,但和國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距,國(guó)外著名的測(cè)井儀器生產(chǎn)供應(yīng)商,如斯倫貝謝、哈里波頓、阿特拉斯等著名公司的石油測(cè)井儀器總體水平目前領(lǐng)先我國(guó)一代的水平,尤其是在高端儀器的研制生產(chǎn)方面,如阿特拉斯的5700測(cè)井系統(tǒng),斯倫貝謝的MAX-500測(cè)井系統(tǒng),哈里波頓的excell2000測(cè)井系統(tǒng)基本都具備了成像測(cè)井功能,占據(jù)了測(cè)井儀器的高端市場(chǎng),是我國(guó)測(cè)井儀器研制生產(chǎn)企業(yè)趕超的對(duì)象。

中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二 研究 所的石油儀器研制生產(chǎn)開始于我國(guó)改革開放初期,走過(guò)了由仿制到自主研發(fā)的艱辛路程,經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累,相繼開發(fā)生產(chǎn)了幾十種石油測(cè)井儀器,在石油測(cè)井高端儀器研發(fā)方面,依靠自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),開發(fā)出了以SDZ-3000快速測(cè)井平臺(tái)(組合測(cè)井儀器)為代表的一系列高新測(cè)井設(shè)備,形成了具有自身特色的石油儀器研制生產(chǎn)體系。

3、石油儀器—多級(jí)脈沖雙盲孔復(fù)合射孔器應(yīng)用成功

2010年10月11日,渤海鉆探測(cè)井公司在濱47X1井首次應(yīng)用多級(jí)脈沖雙盲孔復(fù)合射孔器,射孔一次成功。這標(biāo)志著測(cè)井公司多級(jí)脈沖射孔技術(shù)邁向一個(gè)新臺(tái)階。

近年來(lái),隨著多級(jí)脈沖射孔技術(shù)不斷在油區(qū)推廣應(yīng)用,取得了可喜的試油效果。測(cè)井公司技術(shù)人員不斷探索,使這項(xiàng)工藝日趨成熟,形成了多種系列,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到完井要求,極大改善了近井帶地層滲流條件,在開發(fā)井及污染堵塞儲(chǔ)層使用能夠提高油井產(chǎn)能,在探井中使用可降低油氣層漏失率。

濱47X1井人工井底為3932米,井溫達(dá)152.29攝氏度,射孔井段在3786.7米至3809.6米,累計(jì)厚度為22.9米。這口石油設(shè)備井采用多級(jí)脈沖射孔技術(shù),采用新引進(jìn)的雙盲孔復(fù)合射孔器,采用TCP投棒點(diǎn)火方式。

此次成功應(yīng)用的雙盲孔復(fù)合射孔器槍身無(wú)泄壓孔,徹底消除了原工藝密封墊密封不好槍身進(jìn)水、靜耐壓指標(biāo)低、加工精度高等諸多問(wèn)題,用盲孔取代泄壓孔后提高了復(fù)合射孔器使用的安全性,并大大降低了生產(chǎn)成本,提高了燃?xì)獾淖龉π剩苟嗉?jí)脈沖射孔技術(shù)日臻完善。

第五節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特點(diǎn)或流程

石油測(cè)井儀器外殼加工工藝改進(jìn):

測(cè)井儀器外殼是石油測(cè)井儀器部件的保護(hù)殼,是測(cè)井儀器下井的承壓部件,所以保證其加工質(zhì)量是至關(guān)重要的。結(jié)合以前儀器外殼加工過(guò)程中出現(xiàn)的壁厚偏差問(wèn)題, 分析 加工過(guò)程中可能導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)壁厚偏差的原因,提出改進(jìn)加工工藝,保證儀器外殼符合要求。

一、測(cè)井儀器外殼加工過(guò)程中出現(xiàn)壁厚偏差原因 分析 :

測(cè)井儀器外殼在加工過(guò)程中出現(xiàn)壁厚偏差的主要原因有以下幾方面:

1、原材料外圓和內(nèi)孔的圓度、同心度及直線度偏差較大,影響了鏜孔時(shí)的定位基準(zhǔn);

2、鏜孔時(shí)裝夾基準(zhǔn)面和材料端面不垂直,造成鏜孔時(shí)鏜刀走偏;

3、加工過(guò)程中由于高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力;

4、車削時(shí)材料內(nèi)部存在的內(nèi)應(yīng)力得不到釋放,造成外殼本身變形;

5、加工過(guò)程中存在的熱變形不易控制,從而影響加工質(zhì)量。

二、新改進(jìn)加工工藝:

針對(duì)加工過(guò)程中可能出現(xiàn)的儀器外殼壁厚偏差原因,從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn):

1、下料時(shí)留足加工余

外殼在下料時(shí),每件留余量12~14MM,保證在平完端面后為鏜孔試刀預(yù)留足夠余量。鏜床試刀長(zhǎng)度一般為3~5MM,經(jīng)試刀后可以保證鏜孔時(shí)內(nèi)孔符合尺寸要求。

2、鏜孔前車原材料外圓,齊端面

原材料下料校直后,將外圓車圓,保證原材料外圓的圓度和直線度,提高鏜床裝夾時(shí)定位基準(zhǔn)的精度,為提高鏜孔精度奠定基礎(chǔ)。

外圓車圓后,以外圓定位將原材料的兩個(gè)端面車平,保證外殼軸線與端面的垂直度,減少鏜孔時(shí)鏜刀偏移量。

3、在鏜孔過(guò)程中,增加一次定位基準(zhǔn)校正

外殼在進(jìn)行半精鏜前,以內(nèi)孔為基準(zhǔn)車外圓。車圓后以外圓為基準(zhǔn),重新車平外殼兩端面,保證外圓與端面垂直、內(nèi)孔與外圓的同軸度,然后再進(jìn)行半精鏜和精鏜。

4、嚴(yán)格控制半精鏜、精鏜時(shí)切削深度

在外殼粗鏜至5MM余量時(shí),對(duì)外殼壁厚差進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)合格后開始半精鏜。半精鏜每刀切削深度為1.5MM,精鏜必須在半精鏜最后一刀后不改變定位基準(zhǔn)前提下進(jìn)行,根據(jù)剩余尺寸余量鏜至內(nèi)孔尺寸,精鏜切削深度為0.4~0.6MM。通過(guò)對(duì)切削深度的控制,減小切削阻力,提高內(nèi)孔加工精度。

5、改變外圓加工裝夾方式

原加工方法是采用兩端頂尖頂外殼內(nèi)孔,在加工外圓過(guò)程中,內(nèi)應(yīng)力得不到釋放,造成外殼變形。改為前端撐內(nèi)孔,且外殼端面和卡盤端面留有間隙,尾端頂尖頂內(nèi)孔,讓應(yīng)力得以釋放。

6、中心架位置安裝自制工裝

增加中心架并安裝自制工裝,增加中間支撐的穩(wěn)定性,減小車削時(shí)外殼的變形量和沖擊力,保證外殼加工質(zhì)量。

7、在中心架位置增加冷卻裝置

由于外殼在車削過(guò)程中高速旋轉(zhuǎn),外殼與工裝之間存在相互摩擦,摩擦產(chǎn)生的熱量導(dǎo)至外殼發(fā)生熱變形,影響外殼加工精度。在中心架位置增加冷卻裝置后,降低了摩擦產(chǎn)生的熱量,減小了由于熱變形對(duì)加工質(zhì)量產(chǎn)生的影響。

8、控制外圓加工切削量

在車削儀器外殼時(shí),每刀切削深度不大于2.5MM,車削完后檢測(cè)壁厚偏差。如果壁厚差較大,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)對(duì)切削量的控制,減小了車削產(chǎn)生的形變,避免外殼壁厚產(chǎn)生偏差。

通過(guò)加工工藝的改進(jìn),目前生產(chǎn)的測(cè)井儀器外殼可以滿足壁厚差要求,壁厚差全部控制在≤0.4MM范圍內(nèi)。

第六節(jié) 國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 分析

1、巖心 分析 儀器技術(shù)趨勢(shì)

當(dāng)前,儀器儀表企業(yè)最困難的問(wèn)題是沒(méi)有核心技術(shù),沒(méi)有能提高競(jìng)爭(zhēng)力的自有技術(shù)?,F(xiàn)在儀器儀表 行業(yè) 產(chǎn)品的主要技術(shù)來(lái)源不是國(guó)內(nèi)自己的,必須盡快建立自己核心技術(shù)的創(chuàng)新平臺(tái),主攻我們科技水平相對(duì)較強(qiáng)的項(xiàng)目,發(fā)展我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的拳頭品牌。要把 行業(yè) 科技工作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),分工合作打好以國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)為主的攻堅(jiān)戰(zhàn),并有計(jì)劃地構(gòu)建產(chǎn)業(yè)群,以引導(dǎo)、帶動(dòng)、促進(jìn)和支撐全行高科技發(fā)展和改造傳統(tǒng)產(chǎn)品。

2、石油測(cè)井儀器

石油測(cè)井儀器不斷向高集成化、高可靠性、高時(shí)效化方向發(fā)展,成像測(cè)井系統(tǒng)、隨鉆測(cè)井系統(tǒng)等高端測(cè)井儀器的研制開發(fā)成為各大測(cè)井儀器生產(chǎn)開發(fā)商追逐的焦點(diǎn),同時(shí)也代表了石油測(cè)井儀器的未來(lái)發(fā)展方向。

3、綜合錄井儀

綜合錄井技術(shù)在近幾年發(fā)展很快,形成了實(shí)時(shí)錄井、監(jiān)測(cè)、處理、傳輸、評(píng)價(jià)服務(wù)及決策一體化系統(tǒng)的錄井技術(shù)。毫無(wú)疑問(wèn),這門技術(shù)還在不斷地發(fā)展之中。

1)錄井參數(shù)向定量化方向發(fā)展

已經(jīng)量化的參數(shù)變得更加靈敏、準(zhǔn)確,原來(lái)未量化的錄井項(xiàng)目或參數(shù),通過(guò)新的方法和手段已能量化。如定量熒光 分析 技術(shù)(QFT)、定量脫氣 分析 技術(shù)(QGM)等。由于數(shù)據(jù)采集實(shí)現(xiàn)了定量化,更趨于準(zhǔn)確反應(yīng)地下客觀情況,提高了油氣層發(fā)現(xiàn)率和解釋精度。

2)錄井檢測(cè)方法多樣化

在常規(guī)綜合錄井內(nèi)容基礎(chǔ)上,新類型的檢測(cè)儀器和檢測(cè)項(xiàng)目不斷增加,為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)提供了新的方法。

(1)Geoservices 公司研制的自動(dòng)連續(xù)檢測(cè)進(jìn)出口鉆井液濾液礦化度 分析 儀,可以測(cè)量鉆井液中鉀,鈉,鈣和錄離子的含量,為判斷井下地層流體性質(zhì)提供了新的檢測(cè)方法。

(2)Schlumberger 公司研制的利用四個(gè)紅外分光光度計(jì)檢測(cè)氣體組份的方法,將原來(lái)氣體組份的色譜 分析 變?yōu)楣庾V 分析 ,變?cè)瓉?lái)的周期性 分析 檢測(cè)為連續(xù) 分析 檢測(cè)。

(3)使用P-K儀,在錄井現(xiàn)場(chǎng)對(duì)巖心、巖屑進(jìn)行孔隙度、滲透率 分析 ,進(jìn)行全井段物性測(cè)量。

(4)酸解烴法進(jìn)行油氣層評(píng)價(jià):把巖石在一個(gè)真空壓下加熱加酸處理,破壞其顆粒表面吸附力,使被吸附的烴類物質(zhì)釋放出來(lái),并加以收集 分析 、鑒定和計(jì)算,進(jìn)行油層評(píng)價(jià)。

(5)定量熒光技術(shù)投入現(xiàn)場(chǎng)使用

常規(guī)熒光儀雖然已有近60年的歷史了,但其局限性顯而易見(jiàn):原油熒光主要在紫外線范圍內(nèi),肉眼只能識(shí)別其中一小部分,凝析油、輕質(zhì)油及中質(zhì)油的大部分不在肉眼范圍內(nèi);熒光描述主從性很大,其準(zhǔn)確性在很大程度上取決于現(xiàn)場(chǎng)人員的經(jīng)驗(yàn)。鑒于此,德士古公司經(jīng)過(guò)8年潛心 研究 ,開發(fā)定量熒光檢測(cè)儀(QFT)并獲得成功。

可以預(yù)測(cè),將有更多的檢測(cè)方法引入到綜合錄井技術(shù)中。

3)錄井資料的采集向地層延伸

(1)MWD、LWD(FEMWD)技術(shù)的發(fā)展為及時(shí)監(jiān)測(cè)井下情況、獲得真正代表地層的信息,進(jìn)行隨鉆地層評(píng)價(jià)提供了手段。

(2)氣測(cè)井方面,快速色譜系統(tǒng)及井下鉆井液氣體檢測(cè)法(聲波干擾法)的出現(xiàn)又使氣測(cè)井突破了遲到時(shí)間的束縛,在鉆開儲(chǔ)層的同時(shí),進(jìn)行氣體檢測(cè),獲得氣體參數(shù)更及時(shí)。

(3)鉆具振動(dòng) 分析 技術(shù)引入錄井領(lǐng)域

在鉆井過(guò)程中,鉆具振動(dòng)與鉆柱及其組成部分的動(dòng)力學(xué)特性有關(guān)。早在60年代,國(guó)際上就開始鉆具振動(dòng)問(wèn)題的 研究 ,并開發(fā)出各種檢測(cè)儀器和解釋技術(shù),用來(lái)指導(dǎo)安全鉆井,可有效地防止鉆具事故和鉆井問(wèn)題的發(fā)生。

4)資料處理智能化

錄井資料處理解釋計(jì)算機(jī)系統(tǒng),既是現(xiàn)場(chǎng)資料信息數(shù)據(jù)的監(jiān)控采集系統(tǒng),又是可供共享的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。


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