水泥密度固井质量检测技术集成研究报告(附件1)
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水泥固井质量检测方法探讨和评估低密度的水泥浆是最近几年才发展起来的一项固井技术。
在整个中低压的产层增加的情况下,采用一种低密度的水泥井进行灌浆对于提高单井的相应产能和增加相应的勘探储量以及对于汽油的开发都具有重要的意义,同时也得到了比较充分的应用。
但是,因为空心微珠的加入充分的改变了水泥石与水泥浆的本来性能,直接的导致了声幅的测井不可以准确的对固井质量进行评价,这样是不利于该项技术的推广的。
所以,对水泥固井相对质量在实际的测量方法上进行了具体的评估和分析,希望可以给有关人士提供参考性意见。
标签:水泥固井;检测方法;探讨;具体评估在整个油田的生产工艺中,为了充分的确保正常的采购原油,就必须在地层和钢套管之间用水泥进行加固连接,这种连接加固的方式就是所说的固井,紧接着会在水泥和套管之间射穿,只有这样才可以将油层内部的原油从套管和透过的水泥采出来。
但是,对于水泥固井的实际质量检测,并从实际的工程上来说,是有一定要求的。
本文就此进行了分析和探讨。
1 关于固井的定义固井是水井和油在建井过程中一个比较重要的环节之一,对于固井质量的好坏将直接的关系到有关固井的使用年限,甚至对于整个注以及采期之间是否可以顺利的进行生产都有影响。
固井质量上的评价体现:对水泥环和套管界面、地层和水泥环的交界面在水泥结胶的程度。
日前,对于固井的质量评价很大程度上都集中在了固井的水泥环和套管的界面上,但是从地层和水泥环的界面来说对于胶结的质量评价比较少。
对于水泥环的界面来说,其胶结如果良好,对于地层界面的窜通也会带来比较严重的后果。
所以,不仅要对水泥环界面的质量进行评价的同时也要去重视地层界面的质量评价。
2 有关水泥固井平衡压力的注水泥对于水泥固井来说,其水泥施工监控和设计是整个固井施工中一项比较重要的环节,对于井的施工参数和水泥相关的设计质量以及相应水平的调整,会直接影响到相应固井的质量。
对于平衡压力下进行水泥的注浆要通过两个不同的过程:主要有候凝的过程和顶替的全过程。
固井质量测井评价方法分析摘要:固井工程是油田开发重要的工程项目之一,固井质量对油井油田稳定生产有着直接的影响。
课题研究由此出发,深入分析探讨现阶段固井质量的评测技术以及使用方法,重点对声幅变密固井测井技术、水泥胶结固井测井技术和声波固井技术进行分析和评价,对技术原理、应用优势以及实践效果进行了深入探讨,旨在为提高我国固井质量评价技术的研究提供必要借鉴。
关键字:固井;测井;评价方法目前我国油田使用的固井测井评价技术种类较多,但根据技术原理以及应用方法主要可以分为声幅变密技术、水泥胶结技术和声波固井技术大类。
其中声幅变密技术是我国自主知识产权的技术,水泥胶结测井技术是引入美国阿特拉斯公司的测井技术,声波固井测试技术是从俄罗斯引入的测井技术。
三种固井质量测井技术有着不同技术原理是技术优势,适用空间各不相同,对三类技术的综合对比,可以在固井测试中更有针对性的选择适用的测井技术,提高固井质量的评价精度。
1.固井测井原理1.1声幅变密技术原理声幅变密技术本质是一种声波脉冲的测试技术。
由根据实际测试需求设定脉冲参数后,由发射器设备向套管中发生脉冲信号进而产生套管波,波动以套管作为媒介迅速传播,射入固井泥浆中。
接收器设备接收折射回来的波动,并通过中控设备进行电压值的转换,经过不断的位置推行和测试,最终形成固井声幅曲线,通过曲线可以实现对固井胶结界面的评价。
变密测试是主要是对不同源距进行测试,根据实际测井环境以及测井需求选择相应的变密图形,密度选择要充分考量井下地层波的强弱,一次胶结一般选择3ft的密度图形,二次胶结的测试一般选择5ft的变密度图形。
1.2分区式水泥胶结测井原理分区式水泥胶结测井技术英文简称sbt技术,是近年来出现的全新径向固井质量评价测试技术,依托相应的设备装置可以实现对固井水泥胶结质量的全面测试,准确的识别水泥胶结质量、孔洞及槽道得我位置以及分布情况,该技术相对操作简单、精度高,既适用于老井的固井质量评价,在新井固井质量的评价中也有着良好的效果,因此该技术具有广泛的应用推广空间。
固井质量测井技术以及精度分析【摘要】声波测井技术是应用最广泛的现代测井方法。
在国外20世纪80到90年代初期,为了满足复杂油气藏勘探和开发的需要,开展了偶极和多极声波测井、声波成像测井、声波随钻测井、井间声波测井、仪器及应用方法的研究。
固井质量评价主要是对水泥环胶结质量的检查,即检查套管与水泥环(第一界面)、水泥环与地层(第二界面)的胶结情况。
为能更好的检测水泥胶结完后的质量情况,需要分析测井仪器对固井质量评价的差异。
【关键词】固井质量;质量分析;测井精度1.测井技术概述1.1水泥胶结测井(CBL)水泥胶结测井是声幅测井的一种,声幅测井仪采用一发三收系,换能器频率按相似比原则升高,通过测量套管的滑行波(又叫套管波)的幅度衰减,来探测管外水泥的固结情况。
CBL下井仪器常用源距为3英尺(1m)和5英尺(1.5m)。
发射换能器T发出声波,其中以临界角人射的声波在泥浆和套管的界面上折射产生,沿这个界面在套管中传播的滑行波,套管波又以临界角的角度折射进人井内泥浆到达接收换能器R被接收。
仪器测量记录套管波的第一正峰的幅度值,即得到CBL曲线值。
这个幅度值的大小除了决定于套管与水泥胶结程度外,还受套管尺寸、水泥环强度和厚度以及仪器居中情况的影响。
1.2声波变密度测井(VDL )声波变密度测井也是一种测量固井质量的声波测井方法,它能反映水泥环的第一界面和第二界面的胶结情况。
变密度测井的声系由一个发射换能器和一个接收换能器组成,源距一般为1.5m,声系通常附加另一个源距为1m的接收换能器,以便同时记录一条水泥胶结测井曲线。
套管井中声波的传播及其与胶结情况的密切关系.在套管井中,从发射换能器T到接收换能器R的声波信号有四个传播途径,沿套管、水泥环、地层以及直接通过泥浆传播。
通过泥浆直接传播的直达波最晚到达接收换能器,最早到达接收换能器的一般是沿套管传播的套管波,水泥对声能衰减大、声波不易沿水泥环传播,所以水泥环波很弱可以忽略。
固井质量检测一、声幅及变密度测井原理1、声幅测井原理声幅测井仪器通过单发单收声系,它是通过记录套管中套管波的首波幅度来反映井下套管与水泥的胶结质量。
首波传播路径服从费尔马时间最小原理,套管波的幅度随套管波阻尼因子增大而减小,套管外的介质不同,套管波的幅度也不同,故影响套管波的因素主要是套管厚度、直径、水泥环、固井后的测量时间、水泥与套管的胶结情况。
2、变密度测井原理水泥胶结测井仪是采用单发双收声系,原距3ft和5ft。
测量时,由发射器发射频率为20kHz的脉冲波,两个探头(接收器)把接收到的声信号转换为电信号,经电缆传到地面,地面仪器对接收到的全波列信号进行检波,检波后只保留全波列中的前12个到14个波的正半周,这部分电信号加到显像管上来调制光点亮度。
声波幅度大电压高,光点就亮,胶片就显为黑色;声波幅度小电压低,光点就暗,胶片就显为黑色。
变密度测井图是黑(灰)白相间的条带,其颜色的深浅表示接收到信号的强弱,从而依此判断第一界面和第二界面的胶结质量。
将套管和泥浆的性质视为不变,也就是说套管波和泥浆波的传播速度不变,因此,套管波和泥浆波显示为直条带。
而地层岩性不同其声速也不同,因此地层波显示为有摆动的条带。
通常接收到的声波依次为:经套管传播的套管波、经地层传播的地层波以及通过泥浆传播的直达波即泥浆波。
二、声幅及变密度测井资料的应用1、确定水泥面上返高度。
完井工程要求水泥面必须比油、气预界面高出100m 左右,才能达到有效封隔。
因而要求水泥面实际测井中能确定出水泥的上返高度。
理论与实际表明,水泥面应在声幅曲线由低幅度向高幅度过度的半幅度点处。
2、评价固井质量,检查生产层之间的封堵效果。
三、固井质量评价方法1、利用声幅测井曲线检查固井质量采用相对幅度法检查固井质量,即水泥面以上(自由套管)处的声幅幅度A作为100﹪,其余处与之相比进行质量评价。
解释时分五个等级,并根据水泥密度的高低其评价有所差别:(1)自由管:声幅幅度=100﹪A(2)混浆带:是声幅曲线从高幅度到高幅度向低幅度过度的半幅点(一般是开始进入胶结中等的位置)的井段。
对低密度水泥固井质量评价的探讨摘要:本文探讨了低密度水泥固井质量评价的关键因素与方法。
在油气钻井中,水泥固井质量直接影响着井下环境的稳定性和油气生产的安全性。
本研究首先分析了低密度水泥固井的优势和挑战,明确了其在减少井下压力、防止井壁损坏等方面的作用。
随后,提出了基于工程实践和监测数据的评价方法,强调了监测技术在评价中的重要性。
主要关注固井质量、附着力和耐久性等方面的指标,并介绍了用于评估这些指标的实验室和现场方法。
综合考虑不同因素,提出了综合权衡的质量评价体系,以更好地指导低密度水泥固井操作。
关键词:低密度水泥固井,质量评价,指标,监测技术,综合体系引言:随着油气钻井行业的发展,确保井下环境的稳定性和油气生产的安全性变得愈加关键。
在此背景下,低密度水泥固井技术因其在减少井下压力、提高完井质量等方面的潜力,日益受到关注。
然而,保证低密度水泥固井的质量却并非易事,需要综合考虑诸多因素。
本文旨在就如何评价低密度水泥固井的质量问题展开讨论,重点在于确定关键评价指标以及合适的评价方法。
通过深入研究,我们可以更好地理解低密度水泥固井质量的影响因素,为确保钻井作业的安全性和成功性提供指导。
在接下来的正文中,将详细探讨质量评价的方法和应注意的关键细节。
一、低密度水泥固井质量评价的挑战与优势低密度水泥固井技术作为现代油气钻井领域的重要创新之一,不仅在提高固井质量方面具有潜力,同时也面临着一系列挑战。
本文将从挑战与优势两个方面,详细探讨低密度水泥固井质量评价领域的现状与发展。
低密度水泥固井技术的优势显而易见。
相较于传统固井技术,低密度水泥固井能够有效降低井下环境压力,减少井筒损伤的风险,从而提升油气井的稳定性和生产安全。
其次,低密度水泥固井技术可减少水泥浆密度,提高井内流体置换效率,有助于降低井筒中残留气体的含量,从而降低油气井的阻塞风险,提高生产效率。
然而,低密度水泥固井技术也面临一些挑战。
首先,水泥固化过程中的时间和温度控制相对复杂,可能会影响固井质量。
目录1. 固井质量评价主要内容及其发展 (2)2. 固井质量评价的主要测井方法及其存在问题研究 (2)2.1 主要声波固井质量检测技术及其不足 (2)2.2 声波测井的主要影响因素 (5)2.2.1 套管 (5)2.2.2 泥浆的性质 (6)2.2.3微环隙 (6)2.2.4 水泥环的性质 (7)2.2.5 测井时间 (7)2.2.6 仪器偏心 (8)2.2.7 快速地层 (8)2.3套管井声场理论的研究进展 (8)2.3.1 井孔声场的计算方法 (9)2.3.2 井孔声场的计算的研究进展 (9)2.4声波固井评价需要深入研究的问题 (10)3. 固井第一、第二界面水泥胶结质量评价 (12)3.1套管井中声波波型分析 (12)3.2套管井中声波传播特征 (13)3.3固井一界面水泥胶结质量评价 (13)3.4固井二界面水泥胶结质量评价 (14)4. 现有的微环隙识别方法 (14)4.1 微环隙的形成机理 (14)4.2 微环隙识别的综合方法 (15)5. 固井一界面封固系统评价方向研究思路 (15)固井质量评价调研报告1.固井质量评价主要内容及其发展固井质量评价是正确使用油井和采取措施保护油井的关键,固井质量评价一、二界面胶结程度及水泥环是否存在裂缝、微裂缝。
一界面为套管与水泥胶结界面,二界面为水泥与地层胶结界面,水泥环为套管与地层间的水泥。
固井质量评价主要是用测井的方法测量水泥的胶结和水泥分布状况,对于探井和开发井固井后24-48小时可测井,对于调整井,由于注水的原因使固井质量不稳定,故在15d 之后测井,但对于测钻或开窗等的老井随工作的需要随时可以测井。
固井质量评价发展是随着测井技术的进步而不断进步的,可以划分为四个阶段:第一阶段:从最初的20世纪30年代中期依据井温测量水泥水化放热温度变化确定水泥返高评价固井质量。
第二阶段:从30年代末期-70年代初采用放射性示踪法确定水泥返高评价固井质量。
固井质量测井影响因素及改进措施的研究随着社会经济的不断发展,人们对石油等能源的需求量越来越大,石油开采规模在不断提升。
石油开采过程中,需要重视油井固井质量,只有这样才能保证油井的使用的安全性和稳定性。
要想保证固井质量就需要使用固井检测器对油井的固井质量进行检查,现在石油企业使用的测井法主要是声幅变密度测井方法,本文针对声幅变密度测井法的测试影响因素进行分析,并找出合理的改进措施,从而有效提高固井质量测井效率。
标签:固井质量;测井;改进措施石油开采过程中,提高固井质量有利于保证石油开采过程的顺利进行。
石油企业所使用的固井质量测井方法有井周超声波成像测井法、水泥密度测井法和扇区水泥胶结测井法,但是这三种方法投入比较大,且检测的准确性不高,因此使用最多最广泛的还是声幅变密度测井法,但是该测试法在使用的过程中会受到一定因素的影响,从而影响测试效果,因此本文针对影响声幅变密度测试法测试效果的影响因素进行分析,然后针对如何提高该测井法的测井质量提出几点有效的改进措施,希望通过本文的分析能够有效促进声幅固井质量测井法在固井中的应用,提高固井质量检测的准确性和有效性。
一、固井质量测井的影响因素(一)仪器刻度的影响使用声幅变密度测井法对固井的质量进行检测时,应该提前对所需要测试的套管的型号进行分析,缺乏使用的测试套管型号与所测井段的套管型号相同,只有这样才能对井段进行检测,在检测的过程中需要对套管进行刻度,保证套管上声幅值的刻度可以达到95%以上,在情况允许的条件下可以达到100%。
天然气固井工作是一项风险性比较大的工作,并且很多井段所在的区域都存在有浅气层和浅水层,如果没有对这些浅气层或者浅水层的井段进行固井,就会对后期的石油天然气开采工作带来影响,因此在固井的过程中所使用的水泥浆有时会重新返回到井口,造成的结果就是井段内的套管没有刻度,从而影响测井效果。
(二)仪器偏心的影响使用声幅变密度测井法对井段的固井质量进行检测时,通常会发生仪器偏心的问题,不利于测试结果的准确性。
水泥密度固井质量检测技术集成研究项目来源:长城钻探工程有限公司测井公司科技科完成单位:长城钻探工程有限公司测井公司研究时间:2003——2007年水泥密度固井质量检测技术集成研究编写人:张学伟项目负责人:张学伟、徐迎春、李哲参加人:张学伟宫继刚付崇清徐迎春赵军王昌景李哲二○○八年九月目录一、概述 (4)二、引进仪器的配接优化改进 (5)1、仪器的深度磁记号的与国产数控的配接 (5)2、仪器转接头的制作 (5)3、仪器外壳加工 (6)4、上扶正器和下扶正器加工 (6)5、保温瓶加工 (7)6、自然探头结构改造 (8)7、应用情况 (9)三、伽玛密度厚度测井仪的刻度装置的建立 (9)1、采用的技术原理 (9)2、设计方案 (10)3、仪器的刻度软件 (16)4、仪器刻度井的解释结果 (17)5、应用情况............................................................................................................................... 19四、水泥密度-声波变密度测井仪的研制 ........................................................................201、技术原理............................................................................................................................... 202、仪器组合方式....................................................................................................................... 213、与当前国内外同类技术或产品的综合比较....................................................................... 234、仪器的使用情况................................................................................................................... 24五、推广应用效果及经济效益.........................................................................................24一、概述在裸眼井中下入套管、在套管—地层环形空间注入水泥是固井工作中两个最主要的环节。
注水泥固井的主要目的在于封隔油、气、水层,将套管和地层结合成一体以保护套管,同时还有助于保护生产层,封隔严重漏失层或其它复杂地层。
由于固井时要把水泥浆泵送到井下几百米或几千米的间隙很小的套管—地层环形空间,而井下温度和压力又随井深而增加,因此对水泥浆的流动性、凝结时间等都有着特殊的要求,同时固井也经常会出现一些质量上的问题。
对于采油井,固井质量不好会导致生产层间以及生产层与非生产层间流体窜通。
如果是水窜,那么采液中的含水量升高,造成能源的浪费;如果是油窜,按规划不该采的层系被动用,将影响整个采油规划的实施。
对于注水井,固井质量不好导致注入水乱窜,影响注入效果,还将破坏一个区域的地应力平衡,引起大面积的套管损坏,造成巨大的浪费。
目前,国内外的固井质量检测方法主要有声波测井方法和放射性测井两种方法。
用声波测井方法检测固井质量的不足之处:⑴、目前国内外主要使用声波测井方法检测油、水井固井质量,水泥环几种不同的胶结状态(如固井Ⅰ界面胶结差、水泥环局部胶结、快速地层以及微环等)在测井资料上有时具有相同的特征,表现为固井声波测井的多解性。
⑵、声波水泥胶结测井依据声幅—变密度资料解释固井Ⅰ界面胶结状态,但实际仍然窜槽,对此一个合理的推断是水泥和地层间没有胶结导致固井Ⅱ界面窜槽。
在固井Ⅰ界面胶结好的情况,如何判断Ⅱ界面的胶结状态是至今未能很好解决的难题。
⑶、固井声波测井(如CBL/VDL、SBT、USI等)只对各胶结面敏感,而对水泥环体本身的固结状况不敏感,不能准确地估计水泥环的抗压强度,造成对固井质量评价的不全面。
俄罗斯伽玛密度厚度测井技术(水泥密度)为固井质量的评价提供了一条新的思路,在一些方面很好地补充了声波测井的不足,如对微间隙和高速地层地评价有其独特的优势。
可以测量水泥环的密度,从而评价水泥环的抗压强度。
并且可以检查套管的壁厚判断套管的技术状况。
因此,2000年我们从俄罗斯乌法市地球物理研究所引进了MAK-2声波测井仪和СГДТ-НВ伽玛密度厚度测井仪。
我们公司2004年3月从俄罗斯乌法市地球物理研究所的中方代理北京亨泰公司引进两套MAK-2声波测井仪СГДТ-НВ伽马密度厚度测井仪,仪器的耐温为150℃。
但是,引进的仪器存在以下问题,水泥密度固井质量检测仪分为两串下井,不能组合一次下井测量。
与国产数控系统的深度配接不上。
引进的测井软件解释标准不符合我们的生产实际要求。
针对以上问题,我们进行大量的改进等工作。
针对仪器深度与国产数控深度不匹配,仪器的接口不一致,我们优化配接;引进的常用的套管的外径为146mm和168mm,测井软件解释标准不符合我们的生产实际要求,为此我们建立了伽玛密度厚度测井仪的刻度装置,研制了水泥密度-声波变密度测井仪,一次下井完成测量,减少小队测井时仪器的下井次数,缩短占井时间,提高了测井时效,同时也提高了仪器的温度性能指标,满足我油田测井的需要。
现在油田的重点开发井、勘探井都需要测该测井项目,成功地取得了内部市场。
与此同时,成功地开拓了大港、中原等外部市场。
并且于2006年完成中石化东北项目部的一口5000多米深井的测试任务。
每年外部市场创产值500多万元。
随着新的高温仪器研制成功,与5700成像系统配接成功,即将进入新疆油田市场,预计每年产值500万元以上。
经过科研攻关我们取得了2项相关专利,发表了3篇文章。
获得测井公司奖项多项。
二、引进仪器的配接优化改进针对引进仪器深度与国产数控深度不匹配,仪器的接口不一致,我们优化配接。
自行设计了深度适配卡,仪器的转接头,统一仪器的接口。
俄罗斯水泥密度厚度测井仪(150℃)在使用过程中暴露出了许多问题。
首先是外壳采用的材质较软、丝扣太细,容易粘扣;其次是保温瓶中的保温块在长时间使用后发生变形,导致电路在其中取不出;滚轮扶正器容易损坏,需经常更换。
为了保证该仪器的正常使用,对该仪器的机械结构整体改造。
经过改造后,仪器的温度性能整体结构得到提高,大大延长了仪器的使用寿命。
1、仪器的深度磁记号的与国产数控的配接俄罗斯仪器的深度卡是直接插入计算机扩展槽内,它处理的信号包括马丁代克的深度编码器的输出A、B脉冲信号和电缆磁记号的输出MagneticMark(MM)。
输出的磁记号是数字磁记号,而国产数控系统的马丁代克的深度编码器的输出处理是深度卡,后经过I/O卡送入计算机处理。
而磁记号是通过井口信号卡处理,输出的是模拟信号,后由A/D卡送入计算机处理。
两者配接,必须制作一块适配卡。
适配卡的作用是将国产数控系统的电缆磁记号由模拟记号转变为数字信号,同时,国产深度编码器的输出A、B整形后,一并送入俄罗斯仪器的深度卡。
它的基本原理如下:从井口来的电缆磁记号MM,送入俄罗斯的CMOS—TTL电平转换比较器N1:KP59F的1脚,2脚输入比较电平,可调电位器P1 20K是调节输入信号的灵敏度,也是比较器的门槛电压;电缆磁记号MM,经过电平转换及比较由N1:KP59F的14脚输出,送入TTL 集成块D2:SN74LS123进行整形,由4脚输出OUT MM,R3、C2是决定输出脉冲OUT MM的宽度。
从马丁代克的深度编码器输出A、B脉冲信号经TTL四非门D1:SN74LS04整形后输出OUT A、OUT B,与OUT MM一并送入俄罗斯的深度卡处理。
该适配卡解决了俄罗斯地面的深度系统与国产数控系统的配接问题,为俄罗斯仪器在辽河油田的推广应用提供了技术支持。
2、仪器转接头的制作俄罗斯仪器所使用的电缆是3芯的,而我们国产数控所使用的电缆是7芯的,用我们的电缆来测井,就必须制作一个3转7芯的转接头,才能与我们的电缆配接。
电原理如图:上端接头下端接头图1、仪器接头电原理图它的上端上用13芯仪器插座,它的下端是使用的3芯插头,上端的1、2、3、4芯与下端的1、2、3、外壳相连,上端的其各芯5—13芯为空端。
它的上端与国产φ73马笼头配接,下端与俄罗斯仪器配接。
该接头的应用不仅解决俄罗斯的仪器与国产七芯电缆的连接问题,而且大大缩短了验收时间。
为该套仪器在辽河油田的顺利投产使用提供了便利条件,同时,为公司节约了外汇资金。
3、仪器外壳加工俄罗斯伽玛密度/厚度测井仪器(150℃)于引进到测井三公司生产一线,在近3年的高负荷生产中,该仪器为公司创造了不匪的效益的同时也暴露出了一些结构设计和外壳材质缺陷,已经被迫停用。
仪器在3年的生产工作中外壳、丝扣腐蚀的相当严重,已经无法打开。
改造过程中,班组成员仔细磋商后,选定了35铬钼,这种材料价格适中并且有极好的耐腐蚀性和不错的强度,很适合在高温高压的井下环境中。
经过改造后仪器外壳与丝扣连接顺畅,没有发生锈蚀粘连的情况。
图2 报废仪器外壳图3新加工仪器4、上扶正器和下扶正器加工为了确保测井资料的稳定性和准确性,俄罗斯测井仪在工作状态中必须保持居中。
因此,对仪器的扶正器的要求很高,既保证仪器的良好居中,又要保证仪器起下的顺畅。
仪器扶正器原设计为:弹簧框架支撑扶正,外测用滑轮减小与套管接触面的摩擦。
但是普通滑轮由于没有密封,封口遭到严重腐蚀,几口井下来滚珠大量脱落,必须经常更换,既浪费了时间又浪费了公司的生产成本。
经过大家的分析,仪器在井下运动过程中滑轮受到的应力很大,同时井下的高温碱性环境,对滑轮封口腐蚀严重。
针对这种情况,我们对扶正器滑轮进行了重新设计加工,使用了耐腐蚀良好的密封滑轮,有效解决了泥浆渗入造成的腐蚀脱落。
在使用了这种滑轮寿命延长4倍。
图4 新加工扶正器图5 新旧滑轮比较5、保温瓶加工俄罗斯原有保温瓶为分段设计,保温时间2小时,各段之间有加强筋。
在使用过程中,保温瓶长时间受热后吸热剂膨胀外壳变形,导致仪器的无法拆卸和维修。
在同志们的共同研究后,结合国内最新的保温瓶技术,订做了加长单筒保温瓶,采用两端放置吸热剂的保温方式。