4.12.3 地层强度和地层压力检测 4.12.4 钻井设备 5浅水流灾害问题及其地球物理识别技术 5.1 浅水流灾害问题 5.1.1 浅水流的形成机制 5.1.2 浅水流的物理性质 5.1.3 浅水流地质垮塌分析 5.1.4 浅水流对钻井的危害 5.2 浅水流常规识别技术 5.2.1 反射地震识别技术 5.2.2 反演识别技术 5.2.3 测井识别技术 5.3...
● 钻井平台,震动、冲击等复杂操作环境,要求设备具备良好的电气性能和防震、抗冲击等性能; ● 深海作业,高温、高腐蚀、强紫外线、强风浪等海洋环境,要求设备同时具备耐高温、耐腐蚀、耐光照等综合性能; ● 深海作业,维护困难,要求设备具有轻便、较高的稳定性和超强的可靠性; 解决方案 ● 作业现场的震动和冲击等复...
海洋深水钻井浅层地质灾害识别技术及案例分析 思维导图 防止博客图床图片失效,防止图片源站外链: http://www.processon.com/chart_image/5f325e16e401fd13e729aaa2.png) 思维导图在线编辑链接: https://www.processon.com/view/5f325e16e401fd13e729aa9f...
传感器数据经 CX2020 嵌入式控制器进行分析、处理和保存后,被上传至石油钻井平台的主计算机进行二次计算存储,并在主计算机上实现数据显示、数据存档和实时预警。同时,主计算机通过光缆将所有数据传输至陆上中央控制室。 同时,奥菱使用TwinCAT高级编程语言开发的分析应用程序运行于 CX2020 上,便于数据管理与保存等功能。
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海洋石油981 “海洋石油981”钻井平台是我国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台,长114米,宽89米,面积比一个标准足球场还要大。该平台自重30670吨,承重量12.5万吨。 麦基嘉为该平台提供了抓管吊(管道处理起重机)和系泊定位绞车。 该平台是全球首次按照南海恶劣海况设计的钻井平台,于2012年5月9日在南海...
石油钻井经典案例精选[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]来源:现代石油人
传感器数据经 CX2020 嵌入式控制器进行分析、处理和保存后,被上传至石油钻井平台的主计算机进行二次计算存储,并在主计算机上实现数据显示、数据存档和实时预警。同时,主计算机通过光缆将所有数据传输至陆上中央控制室。 同时,奥菱使用 TwinCAT 高级编程语言开发的分析应用程序运行于 CX2020 上,便于数据管理与保存等功能...
《海洋深水钻井浅层地质灾害识别技术及案例分析》从分析全球海洋深水钻井灾害事故发生的现状入手,将深海浅层地质灾害进行了系统分类,详细介绍了天然气水合物、浅层气、浅水流的识别和预测方法,通过国内外防范与处理浅层地质灾害的具体实践,提出对深海钻井浅层地质灾害防治的建议。在实际案例分析部分,《海洋深水钻井浅层...