气测参数影响因素分析

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影响燃气表检定结果的因素分析及改进措施

影响燃气表检定结果的因素分析及改进措施

影响燃气表检定结果的因素分析及改进措施摘要:燃气表是天然气公司与用户之间贸易结算的重要凭证,其精准程度对人民的切身利益造成直接影响。

燃气表是否能够正常工作,最为有效的措施是对燃气表进行强制检定。

因此科学化、精准化、合理化的检定工作是保护消费者利益的关键。

本文阐述了燃气表检定的必要性和工作原则,深入分析了影响燃气表检定结果的因素并给以一定的改进措施。

关键词:燃气表检定结果影响因素改进措施随着我国经济的蓬勃发展,燃气表逐渐进入千家万户。

燃气表作为天然气公司与用户之间贸易结算的重要凭证,其质量好坏、精准程度直接关系到广大消费者的切身利益和生命财产安全。

虽然我国有关部门已经为燃气表检定工作制定了相关的检定规程,但实际操作中仍然受到一些因素的影响,进而无法保证检定结果的准确性。

本文就影响因素进行分析并给出了一定的改进措施。

1.燃气表检定的必要性依据JJG 577-2012《膜式燃气表检定规程》,对于最大流量q max≤10m3/h且用于贸易结算的燃气表只做首次强制检定,限期10年,到期更换。

目前我市老旧居民小区占主城区50%以上,10年以上仍在使用中的燃气表比比皆是。

未按照规定到期轮换的燃气表不仅计量不准,给用户和燃气公司造成很多纠纷,更容易松动、漏气,造成极大安全隐患,严重危害人民的生命安全。

在法定计量检定机构多年工作历经中,接触的燃气纠纷、用户打孔偷气、燃气密封性不合格等案例时有发生。

因此到期轮换,严格按照检定规程对燃气表进行强制检定是非常必要的。

2.燃气表检定工作原则对于首次检定的燃气表依据检定规程,检定项目主要为外观、密封性、压力损失和示值误差四个方面。

对于外观检查要确定燃气表外壳涂层均匀,不得有气泡、脱落、划痕等现象、计数器清晰易读,机械封印完好。

密封性试验时给燃气表输入1.5倍最大工作压力,持续时间3分钟以上,燃气表不得漏气。

应用压力传感器测量燃气表进出口压力降,对于民用燃气表一般压力损失不得大于200Pa。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种常用的地球物理勘探技术,用于测量地下储层中的气体含量及其分布。

它是通过在井中测量气体的压力、温度和体积来获取气体的物理参数以及储层的特征。

气测录井主要有三个关键参数:气体的孔隙压力、温度和气体体积。

这些参数既受到地下储层的物理性质影响,也受到采集数据的仪器和测量方法的影响。

地下储层的物理性质是影响气测录井数据的重要因素之一。

地下储层中的气体含量和分布与孔隙度、渗透率、气体的相对渗透能力等因素密切相关。

孔隙度是指岩石中的孔隙空间占据岩石体积的比例,它越大,储层中的气体含量就越大。

渗透率是岩石中流体流动的能力,它决定了气体运移和扩散的速度。

气体的相对渗透能力是指在多相流中气体在岩石孔隙中与水和油相比较的渗透性。

这些物理性质的变化会导致气测录井数据的不确定性和误差。

采集数据的仪器和测量方法也会对气测录井数据产生影响。

常用的气测录井仪器包括气压计、温度计和体积计。

这些仪器在测量过程中可能存在误差,例如压力计的精度、温度计的灵敏度和体积计的标定误差等。

测量方法的选择也会影响数据的准确性,例如测量时间的选择、测量点的布置以及数据处理的方法等。

还有一些外界因素也会对气测录井产生影响。

井壁的水平温度梯度、地层中的渗流速度、井壁的孔隙度和渗透率等。

这些因素的变化都可能导致气测录井数据的变化。

气测录井的结果不仅受到地下储层的物理性质的影响,还受到采集数据的仪器和测量方法以及外界因素的影响。

为了获得准确可靠的气测录井数据,需要综合考虑这些因素,并进行相应的数据处理和校正。

影响气相色谱仪分析结果的原因有哪些 气相色谱仪解决方案

影响气相色谱仪分析结果的原因有哪些 气相色谱仪解决方案

影响气相色谱仪分析结果的原因有哪些气相色谱仪解决方案气相色谱仪作为一款专门应用于物质分析检测的仪器,其检测结果是否准确受环境因素影响。

而在操作气相色谱仪的过程中,样品采集、样品制备、进样、色谱分离、检测、峰面积或峰高测定等都可能会产生误差,从而影响分析结果。

以下根据网上资料,对常见影响气相色谱分析结果的原因进行归纳:1.样品的采集和配制过程中,由于样品的代表性是得到正确的定量分析结果的前提,对于气体或挥发性液体样品,需要尽量避免样品成分挥发损失的液体和固体样品,并且注意样品的代表性和均匀性在样品的制造过程中,还需要尽量避免或减少测定成分的损失,防止样品被污染。

2.由于样品的再现性会影响定量结果的精度和精度,不仅样品量是否正确,样品在气化室是否瞬间气化,在气化和色谱分离过程中是否有分解和吸附现象,以及分流时是否有差别效果根据样品的性质,可以选择不同的样品和样品方法,减少误差。

3.色谱条件对结果的影响是这样的,色谱中,柱、柱温度、载气等影响成分的分离,成分分离,只有在峰形状良好的情况下,色谱峰面积和峰高度的测定精度良好。

在选择柱和色谱的条件时,需要考虑样品在柱内和色谱系统内是否吸附、分解,会对定量的结果产生影响。

4.峰面积或峰高的测定也会对检测结果造成影响,色谱定量的基础是色谱峰面积或峰高,因此色谱峰面积或峰高的判断和测定的准确性直接影响定量的结果。

相对地,高定量下的分离度的要求比峰值面积下的定量低。

因此,分离度低时,用峰值高进行定量,保持时间短,半值宽度窄的峰值,其半值宽度的测定误差相对大,影响峰值面积的测定,所以用峰值高进行定量也可以。

5.检测器的种类的选择、灵敏度、线性范围、稳定性等影响定量结果的正确性,色谱定量基于检测器的响应值与测量对象成分含量的线性关系,哪个检测器的响应具有规定的线性范围,超过该范围,响应值与含量的关系由于资料有限,因而上述内容并不全面,具体影响气相色谱分析结果的原因应根据实际情况进行分析。

气测录井影响因素的分析及对策

气测录井影响因素的分析及对策

气测录井影响因素的分析及对策摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国综合国力的提升,也带动了气测录井工作的不断完善。

气测录井是油气勘探中发现并评价油气层的重要技术手段。

因此,气测录井分析方法直接关系到油气层综合解释符合率,本文主要对气测录井影响因素的分析及对策做论述,详情如下。

关键词:气测录井;影响因素;对策引言录井施工过程中气测录井是一项十分重要的技术,是及时发现油气层、检测地层流体等重要措施,随着科技的不断发展进步,人们对于气体含量及组成精度的检测分析提出了更加严格的要求,实现精细化工管理模式。

1气测录井影响的主要因素1.1地质因素的影响地质因素对气测录井技术有着一定的影响,其中比较明显的就是烃类气体,气测录井实施过程中依据油气并存的原理,如果地层中烃类气体的含量比较大,气测录井显示的结果就会偏大,同时气测录井还受到很多因素的影响,气测录井实施过程中油气的比例对测量的结果也有着一定的影响;储层压力、储层空隙、储层厚度等都会对气测录井的结果产生影响,因素不同产生的影响也有着一定的差异。

如果油气层的缝隙比较大,那么在进行气测录井过程中含油的饱和度就会明显升高,储油层厚度越后,油气随着破碎岩屑进入到钻井液中的量就会越大,气测全烃的测量结果十分理想。

1.2钻井液因素影响气测录井的主要作用就是分析和研究地下油气层中的油气资源,例如钻井液的性能可以通过钻井液气体的值进行检测出来,对气测录井全烃有着密切的关系。

气测录井过程中钻井液的密度与钻井液的黏度是影响最大的两个因素。

(1)钻井液密度的影响,气测录井受到钻井液密度的影响也被称为液压柱压力的影响,钻井工程在具体的实施过程中,油气资源随着钻头钻破岩屑进入井筒中,同时还有其他物质也进入到井筒中,在地层压力的影响下,一部分油气资源也会进入到井筒中,施工中地下一些流体的间隙压力低于液压柱压力时,钻井液中很难有油气资源进入,这时候的气测录井测量值较低;地层中压力与钻井液液压柱压力相同的情况下,油气资源只有少部分进入到钻井液中,这时候气测录井全烃数值就会较高;地层中压力大于钻井液液压柱压力时,油气资源进入到钻井液后就会被带出地面,这时候气测录井全烃值测量数值偏高。

影响气测值因素的研究及探讨

影响气测值因素的研究及探讨

采样 ,每采 1000mL气样记 录综合录井仪实时全烃起止含量 。最
后 进 行 对 比 。
2 不 同 条件 下 的 对 比
图 1 塑 料 包 严 示 意 图
2.1 条 件 完 全 相 同对 比
通过试验数据 分析条件完全 相同情况 下 ,2台电动脱气 器脱
气对 比倍数为 1.19倍 (校正系数为 1.19)。
维普资讯
总 第 121期 2006年 第 5期
西部探矿工程
W EST— CH JA EXPLORATIoN ENGINEERⅡ、JG
series N o.121 M ay.2006
文章编 号 :1OO4— 5716(2OO6)O5一 OO99一 O2
针对鄂尔多斯盆地塔 巴庙 区块 ,截至 目前 已钻 38口井 。部
分井气测全烃显示较高 ,太原组煤层 气测全烃多在 7O ~8O 。
而有 的井气测全烃显示较 低 ,太原 组煤层 气测全 烃多在 15 以
内 。为 了寻 找 问题 的本 源 ,我 们 在 DK19井 目的层 同时 开 动 2台
时校正全烃值/采样全烃值 :1.9倍 ,通 过试验 数据分 析实时校
正全烃值/采样全烃值 = 1.94倍 。因此 得 出气测全 烃值与样 品
泵抽气 量成反 比关系 。
2.3 密 封 性 不 同 对 比
实时 电动脱气器冲洗孔用塑料包严(见图 1),采样 电动脱气 器未包严 。通过试 验数 据分 析实 时校正 全 烃值/采 样全 烃值 一
影 响 气 测 值 因 素 的 研 究 及 探 讨
陈 玉辉
(中石 化 华 北 石 油局 钻 工程 处 ,河 南 郑 州 450006)

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析
气测录井是石油勘探中应用于测量地下储层气体含量、类型以及物性参数的一种技术手段。

下面将对气测录井及其影响因素进行分析。

气测录井的原理是通过将测量仪器下放到井下,测量地下储层内的气体含量和其他相关参数。

一般来说,气测录井可以测量的参数有储层气体含量、气体成分、温度、压力、密度等。

气测录井的主要影响因素有以下几个方面:
1. 储层性质:储层的孔隙度、渗透率、孔喉半径等对气测录井的测量结果有直接影响。

孔隙度和渗透率越高,储层中的气体含量也相对较高,因此气测录井结果也会更准确。

2. 气体类型:不同类型的气体在地下储层中的分布规律也会影响气测录井的结果。

天然气和油藏气体的分布方式不同,因此在测量时需要针对不同的气体类型采取相应的测量方法。

3. 井筒条件:井筒的压力、温度等条件也会影响气测录井的测量结果。

井筒中的压力越高,气体流动速度就越快,因此测量时需要选择适当的测量方法,以确保测量的准确性。

4. 测量仪器:选择合适的测量仪器也是影响气测录井结果的重要因素。

不同的测量仪器具有不同的测量精度和范围,因此需要根据具体要求选择合适的仪器进行测量。

气测录井是一种常用的石油勘探技术,通过测量地下储层内的气体含量和相关参数可以为后续的油气勘探和开发提供重要的参考。

需要注意的是,气测录井结果受多种因素的影响,因此在进行测量时需要综合考虑各种因素,并选择合适的测量方法和仪器,以确保测量结果的准确性和可靠性。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是通过孔隙中的气体含量来识别储层中气水井的一种下地表的地质测井技术。

它具有准确性高、敏感性强等特点。

但是,在使用过程中会受到许多影响因素的影响,影响因素主要分为地质因素和物理因素两方面。

地质因素是气测录井的主要影响因素之一,它的主要表现在以下几个方面:1.储层渗透率:储层的渗透率决定了储层中气体和水的分布,当储层渗透率较高时,气测录井的响应较强;反之,当储层渗透率较低时,气测录井的响应较弱。

2.地层结构:地层的结构形态对气测录井响应的强弱也有一定影响。

例如,在胶州湾盆地等复杂的地质构造中,气测录井的响应会受到石英等矿物质交织的影响,使响应结果不够准确。

3.孔隙结构:孔隙结构是储层中气体和水分布的主要载体,气测录井的响应强弱受到孔隙结构大小和形态的影响。

孔隙结构较发达和孔隙直径较大的储层响应会更强。

4.含水饱和度:当储层水饱和度较高时,气测录井的响应强度较低,当水饱和度较低时,气测录井的响应强度较高。

1.测井工具:气测录井的响应受测井工具的品质和性能的影响。

一般采用气测井仪作为工具进行记录,测井仪的精度和稳定性等性能直接影响到记录结果的准确性。

2.测井条件:气测录井的记录结果与测井条件有关,如测井深度、记录时间、射线源放射剂量和记录频率等。

3.气体性质:气测录井记录结果受气体的性质影响,不同的气体具有不同的读数特征。

4.地面影响:因地质构造和地表环境的影响,如地表土壤中含有很多的空气,而对从井底传来的信号有所干扰。

综上所述,气测录井的读数结果受多种因素的影响。

为保证记录准确,应充分考虑不同因素之间的相互关系,并进行充分的探测前期准备和测量条件控制,提高数据的可信度。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用来测量地下气体含量的仪器。

它通过向地下送入一定流量的气体,并测量出井口和地下不同深度处的气体浓度来确定地下气体的含量。

气测录井主要用于石油勘探和开采过程中,可以帮助测量储层中的天然气或其他气体的含量,从而指导开采方案的制定和优化。

影响气测录井结果的因素有很多,主要可分为以下几类:地质因素、气体性质因素、井筒因素、测井参数因素以及数据处理因素。

地质因素对气测录井结果的影响非常大。

地下不同地质层的气体分布情况会直接影响到气测录井的结果。

当地质层中存在天然气储层时,气测录井可以准确测量出天然气的含量。

但如果储层中存在其他气体或者岩石渗透性较高,气测录井的准确性就会受到影响。

地质层中存在裂隙或孔洞等情况也会导致气体分布的不均匀,进而影响气测录井结果的准确性。

气体的性质也是影响气测录井结果的重要因素之一。

不同类型的气体具有不同的扩散系数和溶解度,这会直接影响气体在井筒中的传输和测量过程。

一些气体在井筒中容易被吸附或溶解,从而导致气测录井的结果偏低。

气体的压力和温度等因素也会对气测录井结果产生影响。

井筒因素也会对气测录井结果产生一定影响。

井筒的直径、井深以及井筒表面的粗糙度等因素都会影响气体在井筒中的流动速度和扩散效果。

如果井筒直径太小或者井筒表面过于粗糙,会导致气体流动受阻或者发生大量的扩散,进而影响气测录井结果的准确性。

测井参数的选择也会对气测录井结果产生影响。

测井参数包括气体注入速度、测量时间间隔、位移速度等。

不同的测井参数会影响气体传输和测量的速度和准确性。

选择适当的气体注入速度可以保证气体在井筒中的传输速度和均匀性,提高气测录井结果的准确性。

对气测录井数据进行处理也是影响结果准确性的关键因素之一。

气测录井数据处理包括数据的收集、清洗、校正、转换等过程。

合理的数据处理方法可以提高数据的准确性和可靠性,进而提高气测录井结果的可靠性。

地质因素、气体性质因素、井筒因素、测井参数因素以及数据处理因素是影响气测录井结果的重要因素。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用于测定油气井地下储层参数的地球物理勘探技术,通过对地质结构及储层特征进行分析,从而为油气井的开发和生产提供科学依据。

气测录井技术在石油勘探领域中起到了非常重要的作用,对油气勘探的效率和精度起到了很大的提升。

本文将重点从气测录井技术的原理、影响因素以及应用前景进行分析。

一、气测录井技术原理气测录井技术是通过在井下或井口进行测量,获取地下岩石储层的相关参数,从而揭示油气资源的分布和赋存状态。

这种技术主要是利用了地层中的气体分析和温度监测等方法,通过测定地层中气体的类型、含量和分布情况,以及地下温度的分布,来判断储层特性和油气分布状态。

气测录井技术主要包括测井、录井和分析三个步骤。

在测井过程中,通过在井中放置测井工具,测量地层中的电性、密度、自然伽马辐射、声波传播速度等参数,并记录下来。

在录井过程中,将这些数据传输至地面,并进行记录和处理。

在分析阶段,通过对这些数据的分析和计算,得出储层特性、油气分布情况等信息。

二、影响因素分析1. 地质条件地质条件是影响气测录井技术的关键因素之一。

地下岩层的类型、厚度、渗透性等都会直接影响气测录井的效果。

不同类型的地层含气量不同,导致测井数据的差异,进而影响到储层参数的分析和判断。

2. 井筒环境井筒环境对气测录井技术也有着重要的影响。

井深、井径、井眼形状等因素会影响到测井工具的通行能力和测量精度。

井筒环境的干扰也会导致测井数据的失真。

3. 测井工具测井工具的选用和性能也是影响气测录井技术的重要因素。

不同类型的测井工具在测量精度、分辨率和适用范围等方面有所不同,选择合适的测井工具对于获取准确的数据十分重要。

4. 地下气体成分地下气体成分的差异会直接影响到气测录井的效果。

不同类型的气体在地层中的分布情况、含量以及对测井工具的响应特性都不尽相同,对气测录井技术的应用提出了更高的要求。

5. 数据处理与分析数据处理与分析的质量也直接影响了气测录井技术的成效。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用于地层气体分析的工具,其原理是通过测量井眼中的气体压力,温度和流速等参数来获取地层气体的信息。

气测录井具有操作简便、数据精确、范围广泛等优点,并广泛建立了地层气体储层评价、钻井工程设计、气藏开发等方面的应用基础。

但是,气测录井面临一系列的影响因素,下面将对这些因素进行详细的分析。

1. 深度因素气测录井的测量深度会直接影响到获取到的地层气体信息的准确性。

浅层地层的气体储量较少,而高层地层气体的含气量和压力更大,因此在进行气测录井分析前需要对目标地层的深度进行充分的了解,以确保数据的准确性和可靠性。

2. 井筒因素井筒中的气流会影响气测录井的结果。

当井筒存在破裂或孔隙时,气流会扰动压力和温度等参数的测量,从而影响数据的准确性。

此外,在进行气测录井分析时需要注意井筒尺寸、质量和运转状况等,以确保可以获得精确信息。

3. 操作因素操作人员的操作技能和经验也会影响气测录井的结果。

不同的测量方法和精度会导致数据不同,如果操作不当,或者因为环境的不稳定性而导致数据偏差,会严重损害测定结果的准确性和可靠性。

为了确保数据可靠性,操作人员应受到严格的培训和监督。

4. 地层因素地层的物理性质、化学性质和局部结构等因素也会影响气测录井的结果。

例如,储气层的渗透性、孔隙度、压力等因素直接影响地层气体的分布和流动情况,进而影响气测录井的分析结果。

在进行气测录井分析时,需要充分了解目标地层的特征和性质,以减小数据误差。

总之,气测录井是现代地质勘探和石油开发中重要的一种工具,但它受到多种影响因素的制约,需要进行合理和严谨的操作和分析。

只有准确获取地层气体的信息,才能提高勘探开发的成功率,并为能源的开采与利用做出更大的贡献。

测定气体摩尔体积实验误差的原因分析

测定气体摩尔体积实验误差的原因分析

测定气体摩尔体积实验误差的原因分析测定气体摩尔体积是一个需要精确控制的实验,误差的出现可能是由于多种因素导致的。

以下是一些可能导致实验误差的主要原因,以及针对每个原因的分析。

1.温度和压力的影响:气体摩尔体积是一个温度和压力的函数。

在理想状态下,气体摩尔体积是恒定的,但实际上,由于实验过程中温度和压力的变化,可能会导致气体摩尔体积的变化。

因此,在实验过程中,需要控制温度和压力,以减小其对气体摩尔体积测定的影响。

2.气体的纯度:如果用于实验的气体纯度不够,其中含有其他杂质,那么这将会影响气体摩尔体积的测定结果。

因此,在实验前需要对气体进行提纯,以确保其中不含有其他杂质。

3.气体的充入量:在实验过程中,需要精确控制气体的充入量。

如果充入的气体量不足或过量,那么这将会导致气体摩尔体积的测定结果不准确。

因此,在实验过程中需要使用精确的控制气体充入量的设备,如注射器等,以确保气体充入量的准确性。

4.仪器的精度:在实验过程中,需要使用各种测量仪器来测定气体的体积和物质的量等参数。

如果这些仪器的精度不够,那么这将会导致气体摩尔体积的测定结果不准确。

因此,在选择和使用测量仪器时,需要选择精度高、质量可靠的仪器,并且需要对这些仪器进行定期的校准和维护,以确保其精度。

5.气体的性质:不同气体的性质可能存在差异,这将会影响它们在实验过程中的表现。

例如,某些气体可能存在蒸气压等效应,这将会影响它们在实验过程中的体积和物质的量等参数的测定结果。

因此,在选择气体时,需要选择性质稳定、适于测定的气体。

6.操作失误:人为操作失误也可能导致实验误差。

例如,在操作过程中可能存在气体的泄漏或测量仪器的误操作等问题,这些问题都会影响气体摩尔体积的测定结果。

因此,在实验过程中需要仔细检查气密性等环节,并且需要严格按照操作规程进行实验,以减小人为操作失误对实验结果的影响。

7.环境因素:环境因素也可能对实验结果产生影响。

例如,风、雨、雷电等天气变化可能会影响实验设施和仪器的性能,从而影响气体摩尔体积的测定结果。

天然气计量影响因素定量分析

天然气计量影响因素定量分析

天然气计量影响因素定量分析摘要:随着各行各业对天然气的广泛使用,越来越多的需求及使用现状对流量计的要求也在逐渐变化。

因为气体自身所具有的可压缩性,所以其测量工作相比于液体测量工作更加困难,这就更加要求计量天然气的流量计仪器具备较高的准确性。

但目前国内测量天然气的流量计还存在有很多有待于解决的问题。

为此,本文着重探讨了天然气计量影响因素的定量分析方法,仅供参考。

关键词:天然气;计量;影响因素;定量分析1 引言随着人民生活水平的不断提高和对环境保护要求的日益严格,天然气已经成为部分城市的主导能源。

对城市燃气企业来说“计量就是计钱”,如何提高计量的准确性、降低供销差率是企业经营工作的一项重点内容。

基于这样的背景,本文对影响天然气计量的因素展开了分析。

2 当下天然气计量的现状作为一种高效、理想的清洁燃料以及优良的化工原料的天然气,对于它的流量计量成为目前天然气工业快速发展的重要影响因素,更是在使用天然气工程中急需解决的关键问题。

流量计量不仅仅是天然气买卖之间交易结算的重要方式,还是相关生产单位使用天然气效率的障眼法技术衡量标准。

流量计量对于企业生产以及经营管理更是日常进行的一项不可缺少的技术基础工作。

天然气计量准确无误不仅可以进行公平的交易结算,还能够对相关的生产工艺加以完善改进,保证生产出高质量的产品,使产品生产成本大大降低,以保障生产过程的安全性,进而在社会以及经济的层面上,改善效益。

3 影响天然气计量的主要因素本文主要分析几个影响天然气计量结果的主要因素,如下所示:3.1 介质压力、温度压力与温度的变化,容易引起天然气状态变化,气体体积在计量标准状态下,根据介质材料温度和压力,结合实际天然气运营情况,合理调谁天然气标准范围,可以有效降低计量偏差。

在北方,冬夏温差大,天然气流量计量误差范围3%一8%,倘若未制定介质压力和温度计量规范,燃气公司会有一定程度损失,对供气方不公平。

3.2 流量计仪表系数变化流量计的仪表系数是指测量介质的体积与测量部件产生信号的对应关系。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析1.气测仪器气测仪器作为气测录井的核心部件,其精度和灵敏度对记录结果的质量具有直接影响。

当前,市场上常见的气测仪器包括化学吸收式测气仪、光学吸收式测气仪和分子束质谱仪等。

其中,分子束质谱仪是将分子束技术与质谱检测技术结合起来的一种高精度气体检测仪器,具有准确性高、响应速度快、可靠性强等优点。

但由于其成本高昂,目前应用较少。

另外,不良的气测仪器维护和使用也会导致其测量误差增大,进而影响记录数据的准确性。

2.气液比气液比是指测井液中气体体积所占的比例,对气测记录结果的精度具有重要的影响。

一般来说,气液比越小,记录数据的噪音水平越低,测量精度越高。

当气液比小于0.1时,其记录精度可达到5%以下。

因此,在进行气测录井前,需根据地质情况和储层类型选择合适的液体,以达到最佳的气液比比例。

3.孔隙度和渗透率孔隙度和渗透率是地质岩心物性参数之一,对气籍含量、气体类型及分布等数据进行判断具有重要影响。

一般来说,孔隙度和渗透率越高,地层中储存的气体数量就越多,其含气性和采出难度也就越大。

因此,在气测录井中,需针对不同储层类型,对其孔隙度和渗透率进行准确测量,并结合地层构造特征,综合判断储层的质量。

4.地层流体性质地层流体性质是指地层中存在的气态和液态流体的组成、数量、性质等参数。

气测仪器无法准确区分不同气体成分的含量,如甲烷、乙烯、乙炔等,因此,在气测录井中,需进行进一步地质剖析,以确定地层流体中存在的气体组成及其分布情况。

同时,在液态流体中存在杂质或气体含量过多的情况下,也会导致气测数据的误差增大。

综上所述,气测录井结果的精度和可靠性受到诸多因素的影响,包括气测仪器的精度和使用维护、气液比比例、孔隙度和渗透率以及地层流体性质等。

在进行气测录井工作时,需根据地层类型和具体情况,科学地选取合适的测井参数和措施,以达到最佳的测量效果。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种通过测量井内气体的压力、温度、流速和组分等参数,来推断地下气藏性质和工程参数的方法。

通过气测录井可以获取有关岩石孔隙度、渗透率、饱和度和流层性质等方面的信息,对油气勘探和开发具有重要的意义。

气测录井可以测量的主要参数包括井内气体的压力、温度、流速和组分。

压力的测量可以提供关于地下气藏的压力梯度和气体储量的信息。

温度的测量可以用于分析地下气体的热力学性质和气体水合物的形成条件。

流速的测量可以提供地下气体流动速度和渗透率等信息。

组分的测量可以用于确定地下气体的成分,对于天然气的勘探和开发非常重要。

气测录井的数据分析需要考虑到一些主要的影响因素。

井筒环境的影响是不可忽视的。

井筒环境会对气测录井的测量结果产生一定的影响,如井壁的气体迁移、水平的蒸发和气体的溶解等。

这些因素可能导致测量结果的误差,需要进行修正。

地下气体的化学反应也会对气测录井的测量结果产生影响。

地下气体的组分和压力会影响其与岩石的化学反应,从而影响测量结果。

天然气中的硫化氢会与岩石中的铁结合形成硫化铁,从而影响压力和温度的测量结果。

地下气体的温度和压力梯度也是影响气测录井测量结果的重要因素。

温度梯度可以反映地下气体的热力学性质,而压力梯度可以提供关于地下气体储量和气藏性质的信息。

这些梯度的测量需要考虑到井深和地层的变化,以获得准确的测量结果。

气测录井的测量精度和仪器的质量也会对测量结果产生影响。

高质量的仪器可以提供更准确的测量结果,而低质量的仪器可能导致测量误差增大。

在进行气测录井前需要对仪器进行校准和检查,以确保测量结果的准确性。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析
气测录井是一种用于石油工业中测量井内气体成分和性质的工具。

它可以测量井内气
体的含量、类型、压力、温度等参数,对于评估油气资源的储量和采收率具有重要的意
义。

气测录井的原理是利用气体分子在电场中运动的特性,通过测量气体分子在电场中的
移动速度和扩散性来推测气体成分和性质。

该技术已广泛应用于油田勘探和开采过程中,
为油气勘探和生产提供了重要的数据支持。

气测录井的影响因素主要包括以下几个方面:
1. 温度:气测录井需要测量井内气体的温度,温度的变化会对气体的扩散性和流动
性产生影响,从而影响气测录井的测量精度。

3. 气体成分:气测录井可以测量不同类型的气体,如天然气、二氧化碳、氮气等。

不同类型的气体在电场中的运动特性和扩散性也不同,气体成分会对气测录井的测量精度
产生影响。

4. 井深:井深是指气测录井测量的井筒深度,深井对气测录井的测量精度要求更高,因为井深的增加会导致电场的分辨率降低,从而影响测量结果的准确性。

5. 仪器性能:气测录井的仪器性能也会对测量精度产生影响。

仪器的稳定性、灵敏度、分辨率等性能指标都会影响测量结果的准确性。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用来测量井中气体化学成分和压力的工具。

它可以提供有关井内气体性质的重要信息,如气体类型、浓度、温度和压力等。

气测录井在石油勘探和开采中起着重要的作用,对于确定储层性质、判断气体类型和流体性质等都有重要意义。

气测录井的测试原理主要是通过将装有气体传感器的仪器降入井中,测量井内的气体成分和压力。

一般情况下,气测录井装置包括气体传感器、数据采集系统和记录设备等组成。

在测试过程中,气测录井设备会记录下井底到井口的气体性质变化情况,并将这些数据通过电缆传输到地面上的数据采集系统中进行处理和分析。

影响气测录井结果的因素主要有以下几个方面:1. 储层特征:储层岩石的孔隙度、渗透率、孔径分布和孔隙饱和度等都会影响气测录井结果。

储层孔隙度越大,渗透率越高,气体在储层中的分布越均匀,气测录井结果的准确度就越高。

2. 气体类型和组分:不同类型的气体具有不同的物理性质和传感器响应特点,因此会对气测录井结果产生影响。

天然气中主要成分是甲烷,而其他烃类成分的含量较低,因此对于测量天然气的气测录井来说,对甲烷的测量准确度要求较高。

3. 测量设备的精度和灵敏度:气测录井设备的精度和灵敏度对测量结果的准确度有着重要的影响。

高精度的气体传感器和数据采集系统可以提供更准确的测量结果,而低精度的设备可能会导致测量误差和不确定性。

4. 测量条件和操作影响:气测录井的测量结果还会受到测量条件和操作的影响。

井筒中存在的污染物或杂质可能会对测量结果产生干扰。

测量过程中的操作技术和操作人员的技术水平也会对测量结果的准确度产生影响。

气测录井是一种重要的工具,对于石油勘探和开采具有重要意义。

在进行气测录井时,需要考虑储层特征、气体类型、设备精度和测量条件等因素,以保证测量结果的准确性和可靠性。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用于测定地下油气储层气体性质和气候特征的技术,可以帮助工程师和地质学家进行地下油气资源储量评估和开发方案设计。

本文将对气测录井及其影响因素进行分析。

一、气测录井的原理气测录井是通过测量地下气体的物理和化学性质来获取气井和储层的相关信息。

主要包括测量气体的成分、压力、温度和流动性等参数。

气测录井采用的测量方法主要包括:1. 气体采样:通过在气井中采集气体样品,并进行实验室分析,以确定气体成分和含量。

2. 动态测量:在气井生产或注采作业期间,通过安装传感器或仪表,在实时监测气井中的参数变化,如气体流量、温度和压力等。

3. 静态测量:在气井停产期间,通过测量气井内气体的压力和温度等参数,来推断储层的物理性质和储量。

气测录井可以提供以下信息:1. 气体成分:通过测量气井中不同气体成分的含量,可以确定油气储层中的主要组分,如甲烷、乙烷、丙烷等。

2. 气体压力:测量气井中的气体压力可以判断储层中气体的运移能力和气井的产能。

3. 气体温度:测量气井中的气体温度变化可以推断储层的温度分布和热力学特性。

4. 气井产能:通过监测气井中的气体流量变化,可以评估气井的产能和产能衰减规律。

二、影响气测录井结果的因素气测录井结果受到多种因素的影响,下面将对其中几个主要因素进行分析。

1. 储层性质:储层的孔隙度、渗透率和孔隙结构等参数会直接影响气测录井结果。

孔隙度和渗透率高的储层通常具有较大的气体储量和产能。

2. 气体成分:不同的气井中气体成分的差异也会导致气测录井结果的不同。

不同成分的气体在储层中的分布和运移规律也有所差异,这对于油气资源的评估和开发方案的设计都有重要意义。

3. 管柱效应:在气测录井过程中,气体在井筒中的上升过程中会产生管柱效应,导致井筒中的气体压力和温度等参数的变化。

这些变化会对测量结果产生一定影响。

4. 测量错误:在气测录井中,由于测量设备或操作的误差,会产生一定的测量误差。

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是利用物理方法来测量地下地层中气体的含量和性质的一种测井方法。

它通过测量地球物理参数,如声波速度、电磁波、密度等,来获得地层中气体的信息。

气测录井在石油勘探和开发中起着重要的作用,可以帮助地质工程师判断油气储层的产能、储量和气体的性质,对油气勘探和开发具有重要的指导意义。

气测录井的基本原理是通过测量地层中气体对声波、电磁波、密度等的散射和吸收效应来推断气体的存在和性质。

具体包括声波测井、电测井、密度测井等。

声波测井是利用声波在地下岩石中的传播特性来测量地层中气体的含量和性质。

电测井是利用电阻率、自然伽玛、测量电极间的电阻等参数来推断地层中气体的存在和性质。

密度测井是利用测量地层中的密度变化来推断气体的存在和性质。

气测录井的影响因素分析主要包括以下几个方面:1. 气体类型:气测录井可以测量地层中不同类型的气体,如天然气、甲烷、乙烷等。

不同类型的气体对声波、电磁波和密度的散射和吸收效应有不同的响应,因此需要根据气体类型选择合适的测井方法。

2. 地层温度和压力:地层温度和压力是影响气测录井的重要因素。

随着地层温度和压力的增加,气体对声波、电磁波和密度的散射和吸收效应也会发生变化,因此需要考虑地层温度和压力对测井结果的影响。

3. 岩石类型和孔隙度:不同类型的岩石对声波、电磁波和密度的传播速度和散射效应有不同的影响。

岩石的孔隙度越大,气体能够聚集的空间就越大,因此对测井结果的影响也越大。

4. 地层含水量:地层中的含水量对气测录井有较大的影响。

水和气体对声波、电磁波和密度的散射和吸收效应不同,含水量越高,测井结果中的干气体有效信号越少,对气体的测量误差也会增大。

5. 地层成因和构造特征:地层的成因和构造特征是影响气测录井的重要因素。

不同成因和构造特征的地层对声波、电磁波和密度的散射和吸收效应有不同的响应,因此需要根据地层的成因和构造特征选择合适的测井方法。

气测录井是一种重要的测井方法,可以用来测量地下地层中气体的含量和性质。

血气分析测定结果的影响因素分析

血气分析测定结果的影响因素分析

血气分析测定结果的影响因素分析张克传1 宋琦1 王玉1 王伟2( 1 青岛市第三人民医院 2 6 6 0 4 1 ; 2 青岛市中心医院 2 6 6 0 4 2 )【关键词】血气分析影响因素【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)05-0392-01血气分析是医学上常用于判断患者机体是否存在酸碱平衡失调,肌体是否缺氧及缺氧程度等的一项重要参考指标[1]。

在血气分析检验的各环节存在着诸多影响检验结果的因素, 因此必须注意每一环节的操作,排除各种影响因素,确保血气分析测定结果准确无误。

为提高其可靠性,必须考虑以下影响因素。

1 患者状态患者情绪紧张、恐惧、过度呼吸,可引起动脉血二氧化碳分压(P a C O2)降低,动脉血氧分压(Pa O2)与pH值升高。

而屏气则使Pa C O2升高,,P a O2及pH值降低。

操作前必须向患者做好解释工作,说明目的,消除紧张心理,稳定情绪,使其密切配合[2]。

体温和吸氧浓度会影响p H 值,P a O2和P a C O2的测定值。

患者体温高于37℃时每增加1℃,P a O2将增加7.2%,P a CO2增加4.4%,p H值降低0.015。

体温低于37℃时每降低1℃,P a O2将降低7.2%[3]。

因此每份血气样本分析前需提供患者目前的体温和吸氧浓度,仪器根据输入的患者体温和氧浓度进行重新校正,这样测定结果才会准确。

2 采血部位采血部位要正确和适当,一般选取穿刺方便、表浅且易触及的动脉血管,对于循环衰竭患者,可选择股动脉采血,但应防止误伤股静脉。

如原来既有动脉留置导管,则直接从中抽取动脉血即可。

避免采集静脉血,因为静脉血经过身体的代谢,血气指标意义不大。

一旦误取静脉血,结果会出现很大误差,甚至会出现对病情的错误判断。

在循环不良部位采血,测定的PaCO2值会升高, pH、PaO2值会降低。

在输液部位采血会受所输液体酸碱度的影响,而使pH值出现偏差。

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影响综合录井仪气测参数因素分析
前言
气测录井是综合录井的一项重要组成部分,也是油气勘探过程中必不可少的一种监测手段。

尽管气测录井在发现和评价油气层以及钻井工程监控方面起着不可替代的重要作用,但其并不能100%的反映地层中含油气情况,也就是说,气测参数钻井过程中的从气体采集到分析受多方面的因素的影响,因此制约了其准确性的提高。

如何加强对这些因素的认识,以最大限度的消除对气测参数的影响、提高气测参数的准确性,是我们录井过程中的一项重要任务。

影响因素
本文主要从以下几个方面着手来分析影响综合录井仪气测参数的因素,以在录井过程中充分考虑到这些影响因素,加强综合录井仪气测参数准确性的提高。

一、储集层特性及油、气性质因素
当油、气储集层的厚度愈大,孔隙率和含油饱和度愈大,地层压力愈大;则在钻穿油、气储集层时进入泥浆的油气愈多。

对于储集层的渗透性,有两种情况:
当泥浆柱压力大于地层压力时;泥浆发生超前渗透。

由于泥浆滤液的冲洗作用,向岩层深处挤跑了一部分油、气,使进入泥浆的油、气减少。

当泥浆柱压力小于地层压力时;储集层的渗透率愈高。

进入泥浆的油、气愈多。

泥浆中的气体浓度也愈大。

油层的油、气比愈大,测得的气体浓度愈高。

而油气比微小的重质油,用脱气程度较低的脱气方式,往往不能为气测井所发现.。

油气比的大小,假决于石油的成分、地层压力、油藏的形成及保存条件。

岩层中油和气的原始比值,石油和天然气的性质,则直接影响组分分析的结果。

二、钻井工程方面因素
(一)钻头直径
单位时间破碎的岩石体积与钻头直径成正比关系。

因此,当其它条件一定时,钻头直径愈大,进入泥浆中的气体浓度也将增加,在色谱气测上显示也增大。

(二)钻井速度
在相同的地质条件下,钻速愈高,则单位时间内被破碎的岩石体积愈大。

进入泥浆中的油气也愈多,在色谱气测上显示也增大。

(三)泥浆排量
泥浆排量大,则泥浆在井底停留的时间短,进入泥浆中的油、气量相对减少。

同时,也可能使油、气被更多的泥浆所冲淡,在色谱气测上也就显示愈低。

(四)泥浆粘度
粘度大的泥浆,气测时脱气困难。

所以使气测值变低。

但由于气体较长时间地保留在泥浆中,使气测基值增大。

甚至使气测值随粘度变化而变化。

(五)泥浆比重
一般情况下,为了防止井喷和井壁垮塌,总是使泥浆柱压力稍大于地层压力。

由于泥浆比重增大,压差加大使岩层油、气不易进入泥浆,在色谱气测上也就显示愈低。

若泥浆比重减小,使泥浆柱的压力低于地层压力,则泥浆中油、气浓度增大,有利于气测,在色谱气测上也就显示增大。

但易发生钻井事故。

(六)泥浆处理剂
泥浆处理剂中,对气测结果有影响的主要是指有机处理剂它们均含有葡萄糖,而葡萄糖有可能在一定温度下、一定环境下发酵生成CH4和CO2,对气测值的测定影响很大,易造成一些假异常,影响气测参数。

三、录井方面因素
(一)脱气器的影响
脱气器对气测录井的影响主要是进入电动脱气室的钻井液量随着钻井液槽面的高低而变化,排量大时进入脱气器的钻井液大,脱气器脱出的气体越多。

因此,全烃气含量的变化不能很好地反映出地层含气量的变化,只能反映出地层中含气量的相对变化。

实际录井过程中,有时由于脱气器设计不合理,脱气室飞溅的钻井液很容易被甩进出气口,时间过长出气口聚集的钻井液越来越多,当出气口被堵得空隙很小时,钻井液就被样品泵抽进管线,慢慢地样品气管线被堵死,时断时通,这时脱气器里的地层气会被延迟抽进集气室。

因为管线的堵塞,样品泵从集气室里抽出的气体很少,致使脱气室里的地层气增高。

此时测出的气测曲线时高时低,曲线波动的幅度很大。

这时的气测曲线就不能准确地反应地层气的变化,影响了资料的准确性,因此脱气器要首先保证好集气室和管线的畅通。

此外,由于泥浆排
量的变化和震动筛的调整往往会影响到脱气器液面,液面过高或过低都会使脱气效率变低,这时也会影响到气测参数的准确性。

(二)载气管线及干燥剂的影响
载气管线主要是指从脱气器到室内这一段管线。

其把从脱气器脱出的样品气输送到录井房的色谱仪,输气管线一般长约30~40m,在这样长距离的输送过程中,样品气滞后时间约1.5~2min,而且样品气的输送一般管线没有可靠的加热保温措施,使重烃组分处于液化状态(C5的沸点是37℃),降低了样品气的浓度。

导致其测量值失真,在冬季这种情况更加明显。

为保证样气的干燥性,防止样气中的水分对综合录井仪气路及色谱造成损坏,在脱气器出口以及室内气路入口都加装干燥管对样气进行干燥。

目前所使用的干燥剂主要是氯化钙和变色硅胶,干燥剂的特性决定了它的吸附作用,当样气通过干燥管时,样气中的部分成分特别是重烃组分容易被吸附,从而降低了实际气体的浓度,而当干燥剂吸附达到饱和后,当地层中无油气成分时,干燥剂中吸附的烃类气体又会释放出来,造成“假显示”,也会影响气测参数。

(三)鉴定器的影响
衡量鉴定器的一个主要的指标是样品气的体积分数值与鉴定器所产生信号值的线性关系。

线性关系越好,鉴定器的质量越好。

现普遍使用氢火焰离子化鉴定器依靠的是氢气和氧气燃烧产生的高温把样品气分解成正负离子,正负离子在电场的作用下形成微电流。

微电流在经过放大器放大输出给记录仪或计算机。

但是鉴定器并不能把样品气中烃完全电离为H和C离子,而有大部分是以官能团的形式存在。

在样品气含量低时,鉴定器电离得比较充分;而样品气含量高或烃含量高时,鉴定器电离得不充分。

因此,随着样品气含量的增大产生的电信号并不是成线性关系的正比。

当样品气含量(或重烃含量高)大到一定时,电信号增大得很小,这就是气测所谓的饱和,会给气测仪的标定造成误差,致使气测仪检测的结果不真实。

(四)色谱如何取值的影响
综合录井仪对测量出的信号取峰高值。

而峰高受样品气载气流速大小的影响很大,当载气流速快时,色谱出峰窄而尖,峰很高。

当载气流速慢时,色谱出峰宽而平,峰很低。

色谱峰的另一种取值方法是采用峰面积的方式。

峰面积不受样
品气载气流速大小的影响。

当载气流速快时,色谱出峰窄而尖,峰很高。

当载气流速慢时,色谱出峰宽而平,峰很低。

但面积值始终不变。

对于经常出现的单向毛刺对峰面积影响不大,所以采用峰面积信号测量值是很科学的。

这大增强了气测录井的可信度。

氢火焰离子化的离子头的喷嘴由于长时间使用容易积碳,而积碳量达到一定数量时喷嘴易产生火花,产生的火花就是很大的微电流,仪器输出一个很尖的单项毛刺。

仪器有时线路接触不好,易产生电信号,以及外来电信号影响都能使仪器产生单项毛刺。

这些单项毛刺被没有识别能力的计算机以每米的最大值记录下来作为每米的测量数值。

这使资料由此产生假值,影响气测参数。

(五)仪器标定曲线的影响
气测仪标定时一般采用七个不同体积分数的标准气样,即七点标定。

记录仪和计算机分别记录下每一体积分数的样品气经仪器分析产生的电信号值。

样品气经仪器分析产生的信号值输入计算机或在双对数坐标纸上,再用数学回归或两点连线的方式做标定曲线。

在标定曲线线性好时,标定曲线上的每一点能真实地反映出样品气含量与录井仪器检测的信号值。

选用的回归曲线的数学公式不一定适合每一条标定曲线。

所以对每种鉴定器要在实践中用不同的数学公式对曲线进行标定,计算出每种数学公式产生的误差,从而找到适合本仪器的回归曲线方程。

在综合录井仪上井后,必须每一口井都要进行重新标定,确保在以后的录井过程中,全烃及其组分值能够及时准确地反映出地层气体的变化,为准确及时解释显示层提供可靠的保障。

四、其他因素
(一)气测后效的影响
所谓气测后效是指气测录井过程中,钻遇好的油气显示层或好的生油岩地层,在钻穿这样的地层以后,油气显示层或好的生油岩地层中的流体在地层压力作用下不断地向井筒中扩散和渗透,使井筒中的烃物质含量增加。

长时间的钻井液循环,钻井液中的烃类气体增加得很多。

电动脱气器效率高,能把吸附在钻井液中的大部分地层气脱出,气测检测出的值很高,也就是气测的基值很高,有时基值含量达到10%左右。

由于基值高,新打开的油层(尤其是差油层),很容易被高的基值所掩盖,导致显示不明显。

这时应该使用基值消除法,即用气测异常显示的峰值减去显示前的基值得到各组分的相对异常增加值,再用增加值进行气
测解释。

(二)单根气的影响
接单根的影响在浅井阶段表现比较明显。

当卸开方钻杆后,高压管线和方钻杆内充满了空气,接单根完毕,开泵循环时由于压力改变,空气急剧地从泥浆中分离出来。

在这急剧分离过程中,带出了泥浆中的烃类气体,造成气测异常。

同时接单根时由于上提钻具,井底储集层中的油气由于受到抽吸作用而迅速溢出到泥浆中,也会造成气测异常。

总述
总之,随着油气勘探工作的不断深入,气测参数作为一种参考依据对于其数据的准确性和可靠性要求也进一步提高,影响气测的因素是多方面的,也很复杂。

我们在工作中应当通过仔细分析、研究其原因,并及时总结录井过程中影响气测参数的一些因素,特别注意应通过一些经验公式、有效方法以及技术措施来消除这些干扰因素,使其能够反应地层油气的真实状态,才能提高气测资料的真实性;在油气勘探录井中提高可信度,最大限度地提高油气勘探与开发的成功率,从而更好的为生产服务。

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