第一篇:谈测井技术在油田开发中的应用
谈测井技术在油田开发中的应用 摘要:在油田开发中,作为一项应用普及广泛的技术,测井技术所得到的信息资料,是测井评价、岩层地质分析和油气开发的重要资料。笔者结合个人经验,对测井技术在油田开发中的应用作若干阐述。
关键词:测井技术油田开发应用
中图分类号:TE144文献标识码: A
引言
石油工程是我国最为重视的能源工程,由于其埋藏于地质内部,不论在资源结构方面,还是在环境勘测方面,都具备一定的复杂性,我国为保障石油工程的有效价值,逐渐在开采的过程中形成全面的测井技术,满足石油工程的开采需要,通过测井技术,既可以保持石油工程勘测的稳定性,又可以提高石油工程的经济效益。
一、测井技术的定义
油田开发时,测井技术可以把油气井中光、热、电、声、磁和核放射性等信息在物理仪器中反映出来。这些地层内部的物理信息,如岩石的自然放射性、含氢量、电阻率、声波传播时间、电子密度、自然电位等,体现出了油井所在地层岩层的渗透状况、孔隙分布、流体情况。油田开发人员通过分析这些信息间的表现与特征,就可以探知油井内部的岩层构造和地质特点,为油井钻探与开采提供数据支持。由于测井是通过记录钻井内部岩层与孔隙内流体混合物的特征,来分析其物理化学情况的工艺技术,所以实际应用中也称为地球物理测井技术。长期以来,测井技术作为油田开发钻探的重要勘探手段,从1939年开始应用到如今70多年的发展历程,已经有了多次的技术升级。从最先的半自动模拟测井仪,发展到全自动,再到数字化,数控化,直到现在的成像测井仪。测井技术已经成为了油气田工程师不可缺少的重要技术手段。测井技术不仅可以为油井勘探提供重要的工程质量保障,同时也是油气藏开发、油气储量评估和产量测算的重要技术工具。发展到如今,测井技术已经成为了现代石油工业科技含金量最高的技术之一,也是至关重要的技术。
二、测井技术在石油工程中的常用技术
测井技术中包含多类分项技术,根据石油工程的实际特性,选择合理的测井技术种类,提高测井技术与石油勘探的相符度,所以对石油工程中经常使用到的测井技术进行分析,突出其在石油工程中的价值。
1、成像测井技术
成像测井具备诸多优势,在石油勘探中具备较高范围的应用。成像测井中,利用共振仪、测井仪、结合数字化信息系统,实现成像测井,利用成像测井不仅可以勘测石油地质纵向、横向声波,还可以捕捉石油岩层的阵列波,由于成像测井可以提高勘探成像的清晰度,收集更多信息,可直观的应用到石油工程中。
2、地层测井技术
地层测井以石油地质中的流体为研究对象,重点研究地层能量,运用能量测试,形成对石油开采现状的规划。首先地层测井具备传感优势,精确分析石油地质的压力变化,得出地下地质的湿度、温度特性;其次地层测井对石油工程中的力度系统有较强检测能力,如:其可检测渗透率,分析地层内流体特性,有效判定流体类别,通过渗透率,预估石油地质层中,石油、水、气的基本含量,地层测井在测量方面体现出便捷、快速的特性。
3、声波测井技术
声波测井,主要是运用声波传递的特性,对石油工程中即将开挖的矿井,进行井层表面研究,在声波测井中,对声幅、声速的分析,均可得出勘探石油的信息,一般情况下,石油勘测将声波测井运用在二次开采中,例如:确定石油矿井后,进行二次分支开挖时,利用
声波测井,研究主次井关系,然后将得出信息,上传到计算机,通过图像技术分析声波中包含的信息,便于制定合理的矿井方案。
4、电法测井技术
电法测井的应用较早,在石油工程中较为常见,利用仪器与电位的关系,感应测井信息。例如:矿井下,安装有测井仪,其可发出电波信号,感应地面电位,得出电阻率,电法测井在后期石油勘探中延伸出多种技术,如倾角测量、感应测量等,其都是建立在电流感应的基础上,实现测井。
5、核测井技术
核测井在众多技术中,属于既具备科学技术,又具备科学思想的方法,以放射性为测井原理,建立放射性核测。通过对石油地质中的岩石进行研究,得出岩石具备的物理特性,然后利用不同性质的核测井,核测井中一类为γ测井,以γ所能辐射到的地理范围为界限,探测矿井岩石,分析矿井内部的环境,协助石油开采;另一类为中子测井,通过岩石与中子之间形成的力,探测石油矿井。
6、随钻测井
在井的开钻准备工作中,把测井仪器安置在钻头位置。让钻头带着测井仪器进行实时测量。这种方法可以随着钻头的不断深入进行实时测量,信息采集速度快,数据结果对于实时指导钻探工作有着不可比拟的优越性。对于疑难井,大斜度井和水平井的钻探是有着天然优势的。
7、电缆地层测试
当油田开发需要建立单井压力剖面,对于流体密度、气、油、水界面需要进行精确分析时,就可以通过电缆地层测试快速得到地层的有效渗透率,同时还可以获得流体的相关数据。这种方法性价比高,应用于地层产能量勘探时,不仅高效,而且是获得数据最快的方法。
三、测井技术的应用
科技不断发展,测井技术的发展趋势也在原有的常规测井技术上不断进行了完善和拓展。而新型测井技术的开发与利用,也在有效丰富着测井的技术手段。时代越发展,测井技术在信息采集的精度和勘探分析评价系统的完善度上就越高。仪器自动化,信息网络化的发展趋势让测井技术在多源、多波、多谱、多接收器、多传感器的道路上越走越宽广,也越来越适应地质复杂,井内条件疑难的油田开发项目。图象处理技术的不断成熟,测量参数就可以直接生成二维或者三维图像。另外,对于井眼的覆盖率不断提高,也增加了测井技术对于非均质地层的适应能力。
1、测井技术在油田开发中的应用
测井技术所得到的井内信息与数据是进行勘探的重要评价。对于分析井内地质情况,进行地质研究和油田开发,提供了直接而有效的数据支持。油田开发人员通过对获得的井内信息进行数据处理,可以直接得到井内地下岩石的孔隙性、渗透性和流体性质。这些数据决定了井内是否有油气藏。而进行地质地层勘探评价时,通过这些信息还可以得到油气藏的静态与动态描述。可以说,测井技术是油田开发中的首要技术。
2、地质方面
在进行油田开发钻探时,多个井眼的测井信息可以整合而成整个地区的地下储层的物理描述。勘探人员可以通过储层的平面分布数据,结合油井所在地区的地质数据,经过数据处理,生成钻井地质剖面图。结合不同深度的地层数据对比结果,得到地层电阻率,之后再根据井内的泥浆含量与孔隙数据,结合剖面图就可以精准得到油气藏所在的位置与埋深。
3、油气藏描述方面
根据测井数据,对地层岩心进行数据分析,把岩层的沉积与特性情况进行分析,得到油气藏的储层资料,再结合地质中泥岩分布与三维油藏数据模型,通过分析井内孔隙间的流体特点,就可以有效进行油层、水层与气层的划分。进行油气藏钻井勘探时,精确定位低阻
油层与复杂低阻油层,为油气田的开发提供了重要的前期数据。
4、传感技术在石油测井中的应用
石油测井中,传感器技术已实现网络化,首先传感技术可以与计算机形成系统的连接,实现探测信息数字化,例如:传感技术可将在石油矿井中采集到的信息,快速传递到计算机内,利用相关数字系统,形成图像,有利于勘探人员规划科学的开采方案,保障石油信息时代化的进步;其次形成勘测标准,通过传感技术中的有效技术,更改原始成像,促使成像更加清晰、准确,有助于形成科学性测井数据;最后传感技术信息化应用,实现信息共存,保障石油工程各个工作单位,及时分享测井信息,并给予回应,保障石油工程的进行。结束语
测井技术在油气开发中的高效,对于油气藏的勘探起到了重要的推动作用。但随着资源的逐渐消耗,勘探新油气资源的难度在不断加大,对于油气开发中的测井技术也提出了新的要求。而新型测井技术,如核磁共振测井、成像测井技术等,也将在未来的油田开发中发挥越来越重要的作用。作为经济高速发展的国家,测井技术的不断完善与升级,不仅对油田开发有着重要的现实意义,也是保障经济发展与能源安全的重要依仗。
参考文献
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第二篇:生产测井技术在油田开发中的应用
生产测井技术在油田开发中的应用
随着石油勘探开发的深入,我国大部分油田都已进入到注水开发阶段,对于注水开发的油田,特别是开发非均质多油层的油田,渗透率在纵向上的分布是不均匀的,这就造成注水井的注水剖面和生产井的产液剖面的前缘是不均匀的。随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单层突进,综合含水上升,产油量下降。要保持油田的高产和稳产,控制综合含水的上升,其主要手段是在非均质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进行压裂、酸化或射孔等。这就需要我们要了解油层的动用情况以及油水分布状况,弄清高含水层和低产液层及未动用层所在的确切部位,使各种作业做到有的放矢,为此,进行注水剖面和产液剖面的测定很有必要。但是,由于对油层的强注强采,长期受注入水的“冲刷”和“淘洗”,油层物性发生了较大变化,油气水的分布更加复杂,仅靠开发初期的地质等静态资料的分析是无法判断开发后期油田的注水剖面和产液剖面形状的,必须进行生产动态测井。
生产测井是指油田在开发过程中的测井项目和油井工程测井的总和,主要包括注入剖面测井方法,产液剖面测井方法,工程测井以及地面重复仪器测试等。注水剖面和产液剖面测井是生产动态测井的重要部分。利用生产动态测井所提供的注水剖面和产液剖面等资料能为确定油层渗透率在纵向上的分布特征,制定切实可行的综合调整措施,确定油田开发部署以及制定二次、三次采油方案和配产、配注方案等提供重要依据。
注水剖面的测定 确定注水剖面的测井方法较多,常见的有井下流量计法、放射性同位素载体法、示踪法、井温法等,下面分别介绍它们的测井原理:
一、井下流量计法:井下流量计分涡轮流量计和示踪流量计两种,涡轮流量计可用于注水井,也可用于生产井,包括两相流和三相流,这里,只讨论注水井的情况。流量法是通过测量流体的流速来测得流量,从而确定注水井的注入剖面。涡轮流量计的主要元件是涡轮,涡轮轴上固定一个永久磁铁,其两边为感应线圈。测井时,仪器居于井筒中,可以进行点测,也可以在移动中测量,点测适合于低流量的井,一般采用集流式涡轮流量计,连续测量使用于高流量或中等流量的井,测量的是井筒的中心速度。井中的流动速度推动涡轮转动,永久磁铁随之转动,感应线圈切割磁力线而产生了一组类似于正弦信号的电脉冲信号。这些信号通过电缆传送到地面,由地面仪器接收并被转换为涡轮每秒钟转速(RPS)。
RPS大小与流体流速有关。它们之间的关系称之为流动响应曲线,二、示踪流量计法:示踪流量计用于测量生产井和注入井的流体速度,适用于流量低不易用连续涡轮流量计测量的流体速度。尽管这种方法在理论上同样适用于生产井,但由于它在测量流度时需要向流体中注入少量放射性示踪物质,对原油造成污染,因此在注入井中较为常用。它利用示踪剂来跟踪流体流动,通过测量射入流体的放射性示踪剂的速度来确定分层流量。常用的示踪流量计有两种:单发单计数示踪流量计和单发双计数示踪流量计。现有的井下仪,两探头的间距有1英尺、3英尺、5英尺。根据注入井的注入量大小,可选择适当的间距。在测井的过程中,仪器是停稳后点测的。
三、放射性同位素载体法:放射性同位素载体法是利用人工同位素作为示踪剂来研究采油注水状态和油水井技术状况的一种方法,是利用自然伽马测井仪,配合必要的施工和测量过程来实现的。这里所谓的示踪,就是把同位素示踪剂加入到注水井的注入流体中,该示踪剂随着流体物质的运动而运动,通过对示踪剂的跟踪测量对注入流体进行“示踪”,来判断和计算流体流经的路径、去向和流量,以达到评价注入状态和油水井情况等的目的。
四、示踪剂损失法:该方法只使用于单探测器示踪仪,可在低流量下确定注水井吸水剖面。测井时,在所有吸水层以上一定距离处由注射器注示踪剂,示踪剂在注入流体中扩散形成示踪段塞。然后迅速将仪器下方到该示踪段塞以下,并以均匀速度上提测量,直到该仪器通过示踪段塞,伽马射线强度接近自然伽马射线强度为止。第一次测得的示踪剂放射性强度曲线接近菱形或三角形,然后再将仪器下放到示踪段塞以下,重复以上过程,直到示踪段塞消失或显示其速度为零(一般在15-20分钟以内),这样便可得到示踪段塞随注入水流动时的伽马射线强度剖面及分布。
五、井温法:地球是一个散热体,在未被扰动的情况下,某点的温度只是该点位置的函数,地温与深度的关系基本上一条直线,称为地温梯度线,其斜率即为地温梯度,随着地区的不同而不同,变化范围在1.1-3.60C/100m之间。由于产出流体和注入流体与地层温度有差异,在生产井和注入井中,尤其在有气体产出或地层之间有窜槽等的情况下,地温梯度线要出现不同程度的异常现象。井温测井正是利用这些现象来反映生产井和注入井的流动状态。
井温测井方法分井温梯度测井、微差井温测井和径向微差井温测井,一般所说的井温测井指的是井温梯度测井。井温梯度测井测出的是井中流体沿井身的温
度变化,微差井温测井测出的某一定距离(比如说一米)的两点间的距离,实际上就是井温梯度测井。在地温正常的井段,其基本上是一条直线,在异常处,其变化比普通测井曲线明显的多。径向微差井温测井测出的是套管上相对两点之间的温差。在管后无窜槽时,套管周围温度相同,在注入井中有窜槽时,可以清晰地分辩出来。
井温测井是应用较早的测井方法之一。其方法和设备简单,在测井中得到广泛的应用。但主要用来定性或半定量地判断产水层、产气层和吸水层,以及判断层间窜槽等。今年来,井温测井资料的定量解释受到人们的重视,并逐步得到实现。
产液剖面的测定 生产井的产液剖面一般是在两相流动情况下测定,在两相状况下,每相流体的性质、流速和流量不同,出现了不同的流型。由于影响流型的因素多,机理复杂,给各种流型及其相互转化的定量描述带来很大困难,流型对各种测井仪器的响应更是难以确定,所以,产液剖面测井解释比注水剖面测井解释要复杂得多。注水剖面测井解释工作关键是确定流体流速,在产液剖面测井解释中流速和持率的确定仅仅是基础,关键问题应归结为在已知总平均流速、持率和流体性质参数的前提下,如何求解各相流体的表观速度。现有的对两相流的测井解释一般有三种方法:图版法、滑脱速度模型法和漂流模型法。
一、图版法:图版法就是根据生产测井资料和两相流模拟实验资料作出的图版来确定各相流量。图版法反映了两相流动条件下持率、各相表观速度、总表观速度和视流速各参数之间的关系,由求得的持率和流体总的平均速度,通过查图版可求得各相表观速度和总表观速度,然后计算出各相流量,避免了滑脱速度的估计问题。
二、滑脱速度模型法:由于油水两相流体的密度、粘度、持率等参数不同,在两相流动时,会出现油的速度大于水的速度,出现油相相对于水相的“滑脱”现象,所产生的两相间的速度差即为滑脱速度。
三、漂流模型法:1965年,Zuber和Findlay提出的漂流模型结合流型研究,已经成功地建立了气液两相流动模型,精确估计出不同流型下两相之间的滑动速度,然后准确求出各相持率。目前,国内外比较一致地认为该模型可作为生产测井解释模型的物理基础。1988年,Hasan等人提出该模型也可用于两相流动为生产测井解释。
第三篇:测井技术在石油勘探中的应用
测井技术在石油勘探中的应用 摘 要 我国传统的石油测井技术分辨率较低、直观性较差,且极易导致多解性的出现,已经不能够满足现代石油测井的需要了。基于此,探索一种新型的石油测井技术以不断提高我国的石油测井质量是对我国石油测井事业的发展意义重大。
关键词 传感器;测井技术;石油测井
现阶段,传统的石油测井技术已很难满足石油测井的需要了,面对大量的石油探测工程,深探测、高测量精度与高分辨率的石油测井技术应运而生。石油测井仪器经过长时间发展已经历经了五次更新换代,目前,我国油田所运用的石油测井仪器为第四代数控测井仪与第五代成像测井仪两种。常用测井技术
1)电法测井。电法测井是石油测井中常用的技术之一,其主要是指通过井下的测井仪器向地面发生电流,从而有效的测量出地面的电位,并最终得到地层电阻率的一种测井方式。常见的地层倾角测井、感应测井和侧向测井以及向地层发射电流对地层的自然电位进行测井等方法均属于电法测井技术。
2)声波测井。声波测井主要是通过测量环井眼地层的声学性质对地层特定、井眼工程情况进行测量的一种石油测井技术,其包括声幅测井、声速测井等多种测井方法。一般情况下,运用声波测量的方式可清晰揭示出井眼的特定,此种测井技术一般用于推导原始与次生孔隙度、空隙压力以及流体类型、裂缝方位等;声成像测井技术则是在充分运用计算机图像处理技术的基础上所形成的石油测井技术,此技术可将换能器接收到的各种信号进行数字化,并可将预处理图像处理成转换成像。
3)核测井技术。核测井技术主要是根据地层岩石以及岩石孔隙流体的物理性质进行石油测井的技术,它还被称之为放射性测井技术。以放射性源、测量的放射性类型或岩石的物理性质为主要依据将核测井技术分为如下两大类,即伽马测井,以研究伽马辐射为主要基础的核测井方法;中子测井,以研究中子、岩石以及其孔隙了流体之间的相互作用为主要基础的核测井技术。上述两种主要的核测井技术包括密度测井、自然伽马测井、自然伽马能谱测井以及中子孔隙度测井等。
4)电缆地层测试测井技术。电缆地层测试测井技术也是十分常见的石油测井方式,其主要是对油气探测工作中流体性质进行验证、对地层产能进行有效估计的测井方式。与普通的钻杆测试相比,电缆地层测试技术具有快速、经济、简便等诸多优点。一方面,电缆地层测试测井技术的石英压力传感器可以较为准确和迅速的测量到地层的压力与温度变化;另一方面,此种测井技术所运用的多探测测试器能够最为直接的测量地层径向与垂向渗透率。此外,井下的流体电阻率测量以及光谱分析等技术也可较为有效的对流体类型进行判别。一般情况下,电缆地层测试用于单井压力剖面的建设、流体密度的计算、气、油、水界面的确定以及地层有效渗透率的估计中。
5)成像测井。成像测井技术具有分辨率较高、采集数据量大等特点,其测量结果可通过计算机以图象的形式表现出来,较为直观。构成成像测井系统的主要设备为成像测井仪、核磁共振测井仪以及数字要穿系统、计算机工作站等。成像测井技术与常规的测井技术相比具有更强的适应力,其主要仪器包括:阵列感应、井周声波、阵列倾向、核磁共振以及多极子阵列声波等。传感器技术在石油测井中的应用
地球物理测井是应用地球物理的一个分支,它是用物理学的原理解决地质和工程问题的学科。由于测井观测密度大、分辨率高、纵向连续性好,具有综合信息和技术优势等,因此成为地层评价的主体,是油气资源评价和油藏管理不可缺少的关键技术手段。其地质与工程运用,覆盖了油气勘探与开发的全过程。随着油气勘探开发难度的增加和测井技术的发展,测井技术的应用已经从传统的单井油气层识别与评价逐步发展到测井多井的储层描述与评价。在地层评价、地质、钻井以及采油工程方面得到越来越广泛的应用。
1)石油测井中光纤传感器的应用。光纤传感器随着光线通信技术而生,由于受到电磁干扰,需要承受极端的条件,包含高压、冲击、震动、高温等,可高精度测量井场、井筒环境,光纤传感器是一种分布式测量,可测量空间分布和剖面信息。同时,光纤传感器的横截面较小,外形较短,空间体积小。激光传感器技术是由激光技术结合光纤技术的传感器,在泥浆、原油等井中测量,同时它利用光致损耗、发光物理效应,可发挥不同核探测能级,研制敏感探头。地层评价:分析岩石性质,确定地层界面,计算岩层的矿物成分,绘制岩性剖面图,计算孔隙度、渗透率等储层参数,储层综合评价,划分油、气、水层,并评价产能。
2)石油测井中网络传感器技术的应用。在石油测井中,网络是一种集成与发展,主要呈现阵列化的探头发展,采集图像化地面,油藏解决方案、信息共享促进实时化。根据该标准,使网络测井组合快速平台,通过核磁共振、声波成像、地层测试等技术,对其进行改进,可集成为网络测井技术。有利于评价油气水、测井识别、岩石力学、测井地址等动态分析。测井技术正在逐渐变革,互联网技术的主要特征为信息共享、可靠,井下仪器提供油藏解决方案和观测信息。
3)随钻测井。此种测井方式是指将测井仪器安装在与钻头相近的部位,在钻井的过程中同时将地层的各种信息进行测量的测井方式。随钻测井可以通过对地层倾斜角度的方向、钻压等测量而更好的控制钻探方向。运用此种方式测量刚钻开地层的自然电位、电阻率、密度、中子以及核磁、声波时差等指标,上述的测量方式不仅有效避免了泥浆侵入和井眼扩径等井下条件的对测量结果的影响,且可为地层提供井身信息,进而更好的指导钻进方位。对于疑难井、水平井和大斜度井的测井中,随钻测井更加能够显示出其独特优势,其能够为作业者提供科学的钻井依据,还能够为作业者提供较为详细的井眼周围信息,例如井眼周围的应力状态、地质导向等,以帮助作业者更为有效的进行地层评价。
4)双侧向测井。双侧向测井技术主要是运用电流屏蔽的方法,迫使主电极电流经聚焦后成水平状电流束垂直于井轴侧向流入地层,从而使井的分流作用与低阻层对电流的影响逐渐减少。上述手段可减少井眼与围岩对于测井结果的影响,能够在真实、有效的反映地层电阻率变化情况的同时解决普通测井技术不能够解决的问题。结束语
随着我国科学技术的发展,我国的石油测井技术面临着更多的发展机遇与更严峻的挑战。基于此,在石油测井技术的发展过程中,科研与操作人员均应不断加强相关理论基础的研究,并在理论完备的情况下进行更为深入的实践研究,在提高自主创新能力的同时不断实现我国石油勘测的简单化、精确化与快速化。
参考文献
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第四篇:谈油田
看到师弟妹们这么关切油田,我就已我的感受谈谈油田.所在什么油田并不重要,因为大多油田情况都差不多,唯一不同的可能只是所处位置,这些油田如同珍珠一样,洒在中国的大地上一起构成了中国规模最大的公司之一:中石油和中石化。下面我们进入正题.谈谈油田.介绍油田,你必须了解油田的潜在规则。规则如下:
........1。油田基本都围绕着石油干活,石油绝对不会出现在大城市的土地下,油井绝对不会出现在城市中央,一般都是沙漠高原荒芜人烟的地方.它们的位置永远只与荒凉相伴。
........2。除过有关系的留在城镇乡村,其他的一般都去基层,所谓的基层就是野外。当然除过个别有机遇的。
........3。大学生下基层,一般是8,9年开始升官,但只是一部分。有关系的也要3,5年。官也分369等,分有级别的和无级别的。
........4。石油企业是老企业,由于特殊的历史和地域关系,实行的是单位内部通婚,和社会联系甚少,通过婚姻在企业内部建立起强大的关系网,农村同学会被排挤的,也会被歧视的。说白了,油田子女首选对象是家是油田的大学生。
........5。不要有太多的想法要有什么成绩,因为石油技术比起通信,军工等差距太大了,50%的成绩和200%的人际交往你就能混得很好。单位体制虽然改革不少,但还是很僵化的。关系超过一切!
........6。学什么专业的,最好去专门搞该专业的二级单位,否则死的很惨!比如你学石工,最好去采油或钻井,当然你学财务,任何二级单位都可以,学建筑就去建工等。........8。如果你在单位想深造,比如读研,只有读在职研究生的机会,要等工作满5年后,首先看领导脸色,同意后,才能报名。想报的如果太多,你还得按资历排队报名。所有费用好像报80%左右吧,脱产学习期间只发工资。各大油田好像不是很一致。
........9。住房上,条件好的有单人间,一般也2,3人一间单身宿舍。结婚后运气好可以一般要买楼房,房价根据所处地域,相对社会的低一些,而且有房帖,干上10年工作,房帖大概有1万多吧!
........10。....................(还没想到,希望大家补充)
........潜在规则谈完了,我下面就详细介绍一下的各个常规职能单位,中国各大油田都有的。
........1。机关:是每个二级单位都有的东东。主要是人事科和财务科。一个管人一个管钱。另外还有生产运行科,工会,纪检科,市场开发科,等。留在机关比较好,容易与领导混个熟脸,可以培养人际关系,办事方便。但是升官时间较长,单位提拔一般选择基层人员。除非当官,否则钱比基层的少。可能有相关研究机构,比如研究所一类的,比较舒服,钱也多!
........2。钻井(勘探局):顾名思义就是打井,井场高高的井架钻台钻杆发电房泥浆池和几个铁皮房子,和不远处生活基地是一圈首尾紧靠的铁皮房子就构成了钻井队的基本状况,我感觉他是最艰苦的单位。钻井主要就是钻井队,还有配套的管子公司,机修公司等。大学生一般来钻井队后每年都有辞职不干的。主要是环境太艰苦。好处是发钱多,休息时间集中,但没有地方去花。钻井在冬天是不能进行的,所以冬天休息3个月,其他时间都在钻井队上。别以为在队上能舒服,钻井的地方比较荒凉,别说公路,连基本的土路有时都很难保持通畅。别想着能做公交,打出租什么的。如果周围有几个农户就算是好不错的打井地点了。一般打完一口井后就要搬家到另外一个地方打井。搬家是最辛苦的,有时几天几夜的搬,不休息甚至不吃饭。虽然现在机械化程度高多了好像减少了人力,但有些还是需要人力的!遇到下雨就更惨了。说到钱,成本压缩越来越严格,都不比以前啦!
........3。井下(勘探局):顾名思义就是井下的工艺处理单位。钻井测井完后,就由井下接手。我对他们不是很了解。只知道每个大学生负责一个压裂车什么的负责其职责。说白了就是整天坐上车,有完井了就赶紧上去干活。基本上车就是家了。发钱也可以!其他的就需要大家来完善。比较辛苦一般是个效益不错的单位
........4。测井(勘探局,已分):顾名思义也是井下的检测处理单位。不过已经分离出去了把各大油田的测井合并成一个新公司:中油测井。和井下差不多基本上是以车为家了。比较辛苦一般是个效益不错的单位,测井专业的可以去
........5。物探(勘探局,已分):就是地震勘探的。数据处理和地震资料解释,不过已经分离出去了把各大油田的物探合并成一个新公司:东方物探,物探相关专业可以去
........6。建工(勘探局):就是建筑工程方面的。负责油田的基建,房屋,路桥。基本由他们完成。比较辛苦,发钱一般,建筑相关方面的可以去........7。水电(勘探局):就是给油田供水供电的单位,负责发电机组,变电站。给需要电力水利的各个单位供给!主要是电力。辛苦程度一般,发钱一般,电力专业方面的可以去
........8。采油(油田公司):勘探局相关单位完井后就交予采油了,负责井上部分和输油站。主要是把石油用采油机(俗称磕头机)从地下抽出来经输油站送到集油站再送至输油车或炼油厂。辛苦程度一般,发钱较好。石工专业的可以去
........9。采气(油田公司):顾名思义,从地下采气。和采油差不多。控制专业石工相关专业的可以去,辛苦程度一般。发钱较好
........10。输油(油田公司):说白了就是负责输送石油的单位,负责管理转油站。辛苦程度一般。发钱较好
........只要井口打到哪儿了,接下来就其他配套单位的事了,完井后测井井下水电采油建工采气输油都需要进行配套施工或建设或安装,整体完成后安排人员驻守,打一口井就会按流程进行一次,年复一年,一代人复一代人!直至石油开采完,那时整个油田又会移到其他地方了!
........你去了也许7,8年后能当个小官,还勉强算舒服.但你永远不会明白一个采油工在几口井的荒凉井场上守上几个月的感觉.所有石油人一代一代在那里奉贤出了青春和热血,如同锅里的水中之蛙,慢慢地加热,它至死都不会跳出锅的。油田的人都想出来,可惜半个世纪过去了,自己没出来反而又把子女搭进去了,外面的人想进来,可进来后就如那只蛙一样,至死也出不来了!
........基本上说完了,总体上油田比较辛苦,但按目前社会就业形势来看,油田也是个不错的选择。以上皆个人所感,有不妥之处,希望大家指正
第五篇:力学在新材料开发中的应用
力学在新材料开发中的应用
专业:交通工程
姓名:徐庆达
学号:201010615071
一、生活中的各种新材料 化学材料:
导电纤维——PACF导电腈纶短纤维、导电腈纶纱线
PACF纤维可以以0.55~5%的比例与普通的纤维混纺,再通过常规的纺织工艺,研发出永久型的抗静电产品,广泛应用于石油、化工、军工、航空、交通、海运、电子、药材、卫生、橡胶、塑料、计算机机房等。
SH-D导电粉
SH-D导电粉对材料通过活性处理及导电因子的掺杂处理,使在基体表面形成牢固的导电层,从而使该系列材料具有持久的导电性。可用于橡胶、塑料、外涂层、是一种理想的导电、抗静电产品添加剂。抗菌添加剂
在纳米材料的基础上采用络合包裹的方式将活性银离子包入内部,使其具有一定的催化氧化作用和缓释作用达到抗菌的效果。
SH-Ti抗紫外添加剂
具有优良的户外耐久性能和抗紫外线能力。可以用于橡胶、抗紫外塑料、薄膜及其制品、油漆、抗紫外纤维、防晒化妆品领域。该产品对250~380nm的紫外光有很强的吸收作用,全面抵御UV-A、UV-B对人体皮肤的伤害,而且无毒、无味、对皮肤无刺激,能够保持原有材料的色泽,具有良好的亲水性和亲油性,在有机溶剂和塑料中表现良好的分散性。
纳米是长度单位,大小为十亿分之一米(10-9m),纳米材料是用尺寸只有几个纳米的极微小的颗粒组成的材料。当材料的颗粒达到纳米级时,材料的性能会发生显著的变化。
纳米材料物理性质的变化
一、纳米材料对光的反射能力变得非常低,低到小于1%;
二、机械、力学性能成几倍增加;
三、其熔点会大大降低(如金的熔点本是1064℃,但2纳米的金属粉末熔点只有33℃);
四、有特殊的磁性(如20纳米的铁粉,其矫顽力可增加1000倍)。
纳米材料的用途 1. 纳米结构材料:
包括纯金属、合金、复合材料和结构陶瓷,具有十分优异的机械、力学及热力性能。可使构件重量大大减轻。2. 纳米催化、敏感、储氢材料:
用于制造高效的异质催化剂、气体敏感器及气体捕获剂,用于汽车尾气净化、石油化工、新型洁净能源等领域。3. 纳米光学材料:
用于制作多种具有独特性能的光电子器件。如量子阱GaN型蓝光二极管、量子点激光器、单电子晶体管等。4. 纳米结构的巨磁电阻材料:
磁场导致物体电阻率改变的现象称为磁电阻效应,对于一般金属其效应常可忽略。但是某些纳米薄膜具有巨磁电阻效应。在巨磁电阻效应发现后的第6年,1994年IBM公司研制成巨磁电阻效应的读出磁头,将磁盘记录密度一下子提高了17倍。
5. 纳米微晶软磁材料
用于制作功率变压器、脉冲变压器、扼流圈、互感器等。6. 纳米微晶稀土永磁材料
将晶粒做成纳米级,可使钕铁硼等稀土永磁材料的磁能积进一步提高,并有希望制成兼备高饱和磁化强度、高矫顽力的新型永磁材料。
三、超导材料
1911年荷兰科学家用液氦冷却水银,当温度下降到-269℃左右时,发现水银的电阻完全消失,这种现象就称为超导电性。这样的材料称为超导材料。
超导体电阻突然消失的温度称为临界温度(Tc)。在临界温度以下时,超导体的电阻为零,也就是电流在超导体中通过时没有任何损失。
1997年,我们研制的超导材料的零电阻温度已达到134K,处于世界先进水平。超导材料的应用前景非常宽广,若用来输电可大大节约能源和材料
2011-4-17