Телеметрические системы в процессе бурения
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение
1. Геологическое строение участка
1.1 Литолого-стратиграфический разрез
1.2 Доюрские образования
2. Нефтеносность
3. Азбука телеметрических систем
4. Каналы связи
4.1 Электропроводной канал связи (ЭКС)
4.2 Гидравлический канал связи (ГКС)
4.3 Электромагнитный канал связи (ЭМКС)
5. По пути усложнения
6. Комплекс оборудования для бурения горизонтальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин
Заключение
Литература
Первую производственную практику я проходил в должности геофизика ООО «Техгеосервис». Партия производила работы на Вать-Еганском месторождении куст 187, скв. №82, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области (Западная Сибирь). Цель работ: Инженерно-технологическое и телеметрическое сопровождение строительства наклонно-направленной скважины.
Отчет содержит информацию, полученную мной во время работы с забойными телеметрическими системами, поэтому тема отчета: «Телеметрические системы в процессе бурения».
Практика бурения на нефть и газ имеет международный характер и получила широкое распространение в самых различных регионах мира. Еще в недавнем прошлом, в 50-60-х годах прошлого столетия нефть и газ добывались из несложных и легкодоступных месторождений, что слабо стимулировало развитие и внедрение совершенных технологий бурения. Только в 60-х годах оптимизация процесса бурения скважин, особенно в США, начала приносить прибыли. Следует отметить качественные сдвиги в современном бурении в части, касающейся траектории скважин. Все большая часть скважин по своим траекторным параметрам относится к скважинам со сложными траекториями (ССТ), включая наклонно-направленные, наклонно-горизонтальные, а также многоствольные скважины. Строительство ССТ обусловлено, в свою очередь, такими объективными причинами, как истощение основных нефтяных месторождений, что приводит к необходимости освоения труднодоступных залежей (шельфовые месторождения, извлечение сырья из тонких пластов, уплотнение сетки скважин при кустовом бурении и др.).
Введение
1. Геологическое строение участка
1.1 Литолого-стратиграфический разрез
1.2 Доюрские образования
2. Нефтеносность
3. Азбука телеметрических систем
4. Каналы связи
4.1 Электропроводной канал связи (ЭКС)
4.2 Гидравлический канал связи (ГКС)
4.3 Электромагнитный канал связи (ЭМКС)
5. По пути усложнения
6. Комплекс оборудования для бурения горизонтальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин
Заключение
Литература
Первую производственную практику я проходил в должности геофизика ООО «Техгеосервис». Партия производила работы на Вать-Еганском месторождении куст 187, скв. №82, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области (Западная Сибирь). Цель работ: Инженерно-технологическое и телеметрическое сопровождение строительства наклонно-направленной скважины.
Отчет содержит информацию, полученную мной во время работы с забойными телеметрическими системами, поэтому тема отчета: «Телеметрические системы в процессе бурения».
Практика бурения на нефть и газ имеет международный характер и получила широкое распространение в самых различных регионах мира. Еще в недавнем прошлом, в 50-60-х годах прошлого столетия нефть и газ добывались из несложных и легкодоступных месторождений, что слабо стимулировало развитие и внедрение совершенных технологий бурения. Только в 60-х годах оптимизация процесса бурения скважин, особенно в США, начала приносить прибыли. Следует отметить качественные сдвиги в современном бурении в части, касающейся траектории скважин. Все большая часть скважин по своим траекторным параметрам относится к скважинам со сложными траекториями (ССТ), включая наклонно-направленные, наклонно-горизонтальные, а также многоствольные скважины. Строительство ССТ обусловлено, в свою очередь, такими объективными причинами, как истощение основных нефтяных месторождений, что приводит к необходимости освоения труднодоступных залежей (шельфовые месторождения, извлечение сырья из тонких пластов, уплотнение сетки скважин при кустовом бурении и др.).
Другие работы
Физика. Задача 1.1.
anderwerty
: 11 января 2015
Задача 1.1.
Рассчитать концентрации электронов и дырок в собственном полупроводнике (материал полупроводника – InAs) при температурах 200(в 1013 см-3), 300(в 1015 см-3) и 500(в 1017 см-3) К.
Задача 2.1
Как записывается соотношение неопределённости Гейзенберга?
Здесь Δx; Δy и Δz – неопределённости координат; Δpx; Δpy и Δpz – неопределённости составляющих импульса частицы, h – постоянная Планка.
5 руб.
Корпус верхний СВП TDS Canrig1275AC-681-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 июня 2016
Корпус верхний СВП TDS Canrig1275AC-681-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Расчет гидрогенератора для Сенгилеевской ГЭС мощностью 7500 кВА
Aronitue9
: 28 января 2015
Исходные данные:
Номинальная мощность, кВА/кВт — 7500/6000
Номинальное напряжение, В — 6300
Номинальный коэффициент мощности — 0,8
Частота, Гц — 50
Номинальный ток статора, А — 687,3
Номинальная частота вращения, об/мин — 500
Угонная частота вращения, об/мин, не более — 1100
Гарантированное значение коэффициента полезного действия, % — 96,7
Содержание:
Аннотация
Введение
Исходные данные
Область применения и параметры ГЭС
Электромагнитный расчет
Специальный вопрос
Экономический раздел
Безопасно
Курсовая работа по дисциплине: Сети ЭВМ и телекоммуникации. Вариант №0
IT-STUDHELP
: 11 июля 2020
Задание на курсовую работу по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации»
Тема: Проектирование мобильной сети 4G (LTE)
Задание: требуется рассчитать количество оборудования (базовые станции, маршрутизаторы, элементы управления сетью, транспортные каналы) для построения сети LTE при заданных параметрах.
Табл. 1. Исходные данные
Параметр 0
Диапазон частот, ГГц 0,84
Режим дуплексирования FDD (отдельные симметричные полосы частот под UL и DL)
Ширина полосы частот (BW), МГц 20
Мощность передатчика eNB
600 руб.