Глубинное устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Глубинное устройство

Cтраница 3


Гидропескоструйный метод вскрытия пластов и обработки скважин основан на использовании кинетической энергии и абразивности струи жидкости с песком, поступающей с большой скоростью из насадок. Нужное направление струи создается специальным глубинным устройством - гидропескоструйным перфоратором.  [31]

В наземном устройстве установлены высокочастотные генераторы, посылающие ток в канал связи. При замыкании контактов в глубинном устройстве изменяется сопротивление высокочастотного тракта линии связи, а следовательно, и ток соответствующего генератора.  [32]

В наземном устройстве установлены высокочастотные генераторы, посылающие ток в канал связи. При замыкании контактов в глубинном устройстве изменяется сопротивление высокочастотного тракта линии связи, а следовательно, и ток соответствующего генератора. Изменение тока отмечается измерительной схемой, выделяющей импульсы и подводящей их к указывающим приборам, отградуированным непосредственно в единицах измеряемых параметров.  [33]

В этом состоит одно из отличий рассматриваемой систейы от аналогичного по структуре преобразователя сопротивления, индуктивности, емкости в частоту, известного из литературы. Кроме того, в глубинном устройстве, а также в цепи отрицательной обратной связи перестраиваемого генератора применяются син -, тезированные на кафедре автоматизации производственных процессов схемы.  [34]

С помощью усовершенствованного варианта магнитных приборов многократного действия измеряют кривизну ствола. В таких приборах информация в цифровой форме закладывается в память глубинного устройства с последующим ее извлечением.  [35]

В нефтяной промышленности СССР применяют кумулятивные перфораторы примерно двадцати типоразмеров: корпусные ( ПК, ПКО, ПСК), ленточные ПКС, разрушающиеся КПР и раскрывающиеся ПКР. Эрозионный способ перфорирования скважин исключает применение взрывчатых веществ и основан на принципе использования абразивного и мониторного эффектов высоконапорных песчано-жидкостных струй, вылетающих с большой скоростью из твердосплавных насадок специального глубинного устройства - пескоструйного перфоратора. Струя абразивной жидкости при достаточном перепаде давления пробивает отверстие в обсадной колонне, цементном камне за колонной и углубляется в породу за несколько минут. Глубина проникновения в пласт при этом методе может быть значительной. Применяемый при эрозионном способе инструмент представляет собой патрубок, снабженный калиброванным соплом ( насадкой) из твердого сплава, присоединенный к нижней части колонны промысловых труб. Наземное оборудование состоит из насосного агрегата и пескосмесителя.  [36]

Разрушение преград ( обсадных колонн, цементного камня и породы) по этому методу осуществляется за счет использования абразивного и гидромониторного эффекта высокоскоростных песча-но-жидкостных струй, вылетающих с большой скоростью из насадок специального глубинного устройства - пескоструйного перфоратора.  [37]

Гидропескоструйный метод является высокоэффективным средством сообщения ствола скважины с продуктивным пластом и интенсификации обработки призабойной зоны. Разрушение преград ( обсадных колонн, цементного камня и горной породы) по этому методу осуществляется за счет использования абразивного и гидромониторного эффекта высокоскоростных песчано-жидкостных струй, вылетающих с большой скоростью из насадок специального глубинного устройства - пескоструйного перфоратора.  [38]

Приведем мнение известного математика профессора Г. Е. Шилова: Обращение к основам приводит к ясности существа дела, освобождая математика от учета конкретной индивидуальности объекта, а понимание существа дела позволяет немедленно включить в рассмотрение новые объекты с иной индивидуальностью, но с тем же глубинным устройством.  [39]

На кафедре автоматизации производственных процессов Уфимского нефтяного института разработан глубинный комплексный прибор с цифровой системой передачи информации. Структурная схема информационно-измерительной системы показана на рйеунке. Глубинное устройство содержит измерительные цепи ЛЦ с резистивними датчиками, коммутатор К, блок управления ВУ, счетчик СЧ, генератор опорной частоты ГОЧ, параллельно-последовательный регистр, выходное устройство и аналого-цифровой преобразователь в виле двухшагового интегратора, преобразующий сигналы измерительных пепея во временной интервал.  [40]

Описанная система СТЭ применяется и для турбинного бурения с использованием проводного ( сбросного) канала связи с электрическими контактами между секциями. Системы СТЭ и Ориентиру-наряду с контролем геометрических параметров скважин измеряют и технологические параметры процесса бурения. В этом случае глубинное устройство взамен некоторых преобразователей геометрических параметров компануется преобразователями технологических параметров.  [41]

Отклонение прибора пропорционально частоте или длительности электрических сигналов, шкала отградуирована непосредственно в единицах измеряемого параметра. Соотношение между величиной сигнала в задающем глубинном приборе и величиной напряжения на измерительных электродах MN зависит от многих факторов, в частности, от глубины скважины, расстояния между электродами АБ и MN, удельного сопротивления горных пород, частоты электрического сигнала и др. При всех прочих условиях дальность передачи сигнала пропорциональна разносу электродов АБ и MN. Однако необходимо учитывать, что увеличение разноса электродов АБ усложняет конструкцию глубинного устройства, так как требует длинного участка L изолированной бурильной трубы. Между тем общая длина участка изолированной бурильной трубы не может превышать длины одной бурильной трубы или длины одной бурильной свечи.  [42]

Отклонение прибора пропорционально частоте или длительности электрических сигналов, шкала отградуирована непосредственно в единицах измеряемого параметра. Соотношение между величиной сигнала в задающем глубинном приборе и величиной напряжения на измерительных электродах MN зависит от многих факторов, в частности, от глубины скважины, расстояния между электродами АБ и MN, удельного сопротивления горных пород, частоты электрического сигнала и др. При всех прочих условиях дальность передачи сигнала пропорциональна разносу электродов АБ и MN. Однако необходимо учитывать, что увеличение разноса электродов А Б усложняет конструкцию глубинного устройства, так как требует длинного участка L изолированной бурильной трубы. Между тем общая длина участка изолированной бурильной трубы не может превышать длины одной бурильной трубы или длины одной бурильной свечи.  [43]

Острый интерес к рентгену возник у него только в 1912 году, когда в работах Баркла, Лауэ, Брэггов он вдруг почуял верный путь к обильному источнику новой информации о глубинном устройстве атомов.  [44]

45 Схема установки гидропоршневого насоса свободного типа с концентричными трубами. [45]



Страницы:      1    2    3    4