模型公司 油气勘探模型 油气开摘模型 油气加工处理模型工艺流程介绍
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油气勘探,是指为了识别勘探区域,探明油气储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻探及相关活动,是油气开摘的第一个要害环节。运用的原理包括“地震地层学”、“数值模拟技术”等,摘取的方法有“地震勘探”、“重力勘探”等。新中国的油气勘探技术堪称世界一流,在发达国家视为畏途的地方,找到了很多大型油气田。
油气勘探开摘模型
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油气勘探开摘模型
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地震勘探法
地震勘探是油气勘探中一种使用广泛的最重要的方法之一。地震勘探技术原理是由人工震源(如钻眼放炮等)所引起的地震波,即由人工制造强烈的震动(一般是在地下不深处的爆炸)所引起的弹性波在岩石中传播时产生的反射波或折射波,在地面或井下接收和看察地震波在地层中传播的信息,确定发生反射波或折射波的岩层界面的埋躲深度和外形,以查明地质构造、地层等,为觅觅油气田(躲)或其它勘探目的服务的勘探方法,勘探所得的地震波信息可形象比喻为“心电图”。地震勘探技术是油气勘探中一种使用广泛的重要方法,也是勘探工程中最重要的勘探方法之一,其优点是精度高、辨认率高、探测尝试大、勘探效率高。
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油气勘探开摘模型
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油气勘探开摘模型依据实物等比例缩小制造,规格尺寸及技术参数均可按需求定制;模型使用高透光亚克力素材、高强度工程塑料、金属素材和ABS模型专用素材等;运用先进的激光、精雕加工技术,摘用现代化的声、光、电等展示手段,为您匠心打造更为逼真和更具有震动力的产品!模型可透明展示结构,也可剖视烤漆上色,漆面摘用汽车漆电脑配色、恒温烤漆而成。模型具有用料考究、原理正确、制造精良、仿真度高等优点,欢迎来电咨询定购!更多内容请复制链接进网站查看。/
油气勘探开摘模型
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重力勘探
重力勘探是获取地质信息的重要技术之一,可分为野外摘集和室内资料整理两部分。野外资料摘集是依据地质要求布置重力测线,按要求测量的网点在野外测取各个网点的重力值,笔录到数据表上。室内资料整理是对测取的重力值进行必要的校正,消除与地下岩石密度转变无关的骚乱因素的影响。各种岩石和矿物的密度(质量)是不同,依据万有引力定律,其引力也不相同。椐此研究出重力测量仪器,测量地面上各个部位的地球引力(即重力),清除区域性引力(重力场)的影响,就可得出局部的重力差值,发现反常区,这被称为“重力反常校正”。经过校正而得出的重力值,就是与地下岩石密度转变有关的地质信息。它就是利用岩石和矿物的密度与重力场值之间的内在联系来研究地下的地质构造。
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磁力勘探
磁力勘探技术利用组成地壳的岩石的不同磁性并由此产生的各不相同的磁场,使地球磁场在局部地区发生转变形成磁反常的原理,利用仪器测定岩石的磁反常。各种岩石和矿物的磁性是不同的,测定地面上各部位的磁力强弱以研究地下岩石矿物的分布和地质构造,称做磁力勘探。研究其与地质构造的关系,依据磁反常特征作出关于地质构造及矿产分布的推测。由于地球本身就是个大磁体,所以对磁力的推测值应进行校正,求出只与岩石矿物磁性有关的磁力反常。一般铁磁性矿物含量愈高,磁性愈强。在油气田区,由于烃类向地面渗漏而形成还原环境,可把岩石或土壤中的氧化铁还原成磁铁矿,用高精度的磁力仪可以测出这种磁反常,从而与其它勘探手段配合,发现油气田。
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电法勘探
电法勘探是依据不同岩层具有不同的导电性的特征,来研究地下构造形态的方法,是对电流在地球中的足够妙用,其实质是利用岩石和矿物(包括其中的流体)的电阻率不同,在地面测量地下不同深度地层介质电性差异,用以研究各层地质构造的方法,对高电阻率岩层如石灰岩等效果明显。电法勘探种类较多,我国目前石油电法勘探的主要方法有两种:一是大地电流法,是通过测定地球内部的天然电流大小来研究地下构造;二是较常用的垂向探测法,即人工向地下通进电流(即人工电场),再在地面上测定人工电场的电位转变。由于这些电位转变与岩层的性质、岩层的构造有关,因而可以通过其来研究地质构造。电法勘探的电法勘探一般用直流电测深、大地电磁测深、可控源声频大地电磁测深等方法,近期又发展了差分标定电法、大地电场岩性探测法等新方法。
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远感技术
远感技术是指从远距离、高空或外层空间平台上,利用可见光、红外、微波等探测器,通过摄影、扫描,对电辐射(包括发射、反射、吸取和透射)能量的感应、传输和处理,从而识别目的物的性质和运动状态的系统技术。通过远感技术能够将地形和各种岩石分布、地质形象、构造现象等笔录下来,因此该技术能够适用于险恶地形、高冷缺氧地带等生命禁区的地质勘探。
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油气勘探开摘模型
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地质录井技术
野外地质调查、地震、重力、磁力、电法、远感等勘探技术主要使用于觅觅可能含有石油、天然气的地质圈闭,而钻井则是用于探明地质圈闭是否含有石油、天然气。在探井钻探过程中,需要通过小心谨慎的地质录井以及时捕捉住油气层,地质录井主要包括岩屑录井、钻时录井、泥浆录井、气测录井、岩心录井等。了解地层岩性和钻探地区有无生油层、储层、盖层等,以及了解含油气情状(油气性质、油气压力、含油气丰度等)是地质录井的两项任务。
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油气勘探开摘模型
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地球化学勘探
简称油气化探技术,依据大多数油气躲的上方都存在着烃类扩散的“蚀变晕”的特征,用化学的方法觅觅这类反常区,对岩层、土壤、气体和水中的各种成分进行分析,测定地下油气扩散所引起的各种化学转变,分析地下油气存在与分布的情状,从而发现油气田,就是油气地球化学勘探。油气地球化学勘探方法的种类比较多,常用的是土壤烃气体测量、土壤硫酸盐法、稳定碳同位素法、汞和碘测量法等,还有地下水化学法及井下地球化学勘探法,觅觅油气矿产资源的勘探方法,包括气测法、沥青法、水化学法等。
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地球物理测井
地球物理测井简称测井,是在钻孔中使用测量电、声、热、放射性等物理性质的仪器,以辨认地下岩石和流体性质的方法,是勘探和开发油气田的重要手段。井下地层由各类岩石组成,不同的岩石具有不同的物理、化学性质,地球物理测井则是利用测井仪器测量井深,以得出这些井下地层各种物化性质、地层结构及井深几何特性等各种信息的技术,是获取石油天然气勘探、油田开发数据和资料的重要手段。测井的井场作业由测井地面仪器、绞车和电缆组成,具体测量方法是通过电缆把下井仪器放到井底,在提升电缆过程中进行测量。
油气勘探开摘模型
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油气勘探开摘模型目录:
YH-YQ-KC-01 摘油五站一体工艺演示模型
YH-YQ-KC-02 石油勘探开发综合模型
YH-YQ-KC-03 天然气勘探开发工艺综合模型
YH-YQ-KC-04 页岩气勘探开发综合模型
YH-YQ-KC-05 稠油热摘配套工艺模型
YH-YQ-KC-06 顶部驱动装置模型
YH-YQ-KC-07 钻工防坠落装置模型
YH-YQ-KC-08 二层逃生装置模型
YH-YQ-KC-09 ZJ70D型钻机模型
YH-YQ-KC-10 ZJ50钻机模型
YH-YQ-KC-11 钻井泵模型
YH-YQ-KC-12 振动筛模型
YH-YQ-KC-13 修井机模型
YH-YQ-KC-14 除砂除泥器模型
YH-YQ-KC-15 抽油机模型
YH-YQ-KC-16 顶驱模型
YH-YQ-KC-17 井口结构模型
YH-YQ-KC-18 石油勘探模型
YH-YQ-KC-19 摘油设备模型
YH-YQ-KC-20 油气开摘模型
YH-YQ-KC-21 石油开摘设备模型
YH-YQ-KC-22 摘油沙盘模型
YH-YQ-KC-23 石油开摘模型
YH-YQ-KC-24 摘油树模型
YH-YQ-KC-25 钻机天车模型
YH-YQ-KC-26 绞车模型
YH-YQ-KC-27 蓄能器模型
YH-YQ-KC-28 节流压井管汇模型
YH-YQ-KC-29 油田开摘模型
YH-YQ-KC-30 石油开摘过程模型
YH-YQ-KC-31 石油天然气开摘模型
YH-YQ-KC-32 石油开摘机器模型
YH-YQ-KC-33 海上油气开摘模型
YH-YQ-KC-34 海洋油气开摘模型
YH-YQ-KC-35 油气开摘工程模型
YH-YQ-KC-36 海底油气开摘模型
YH-YQ-KC-37 非常规油气躲开发模型
YH-YQ-KC-38 油气勘探开发模型
YH-YQ-KC-39 油气资源开摘模型
YH-YQ-KC-40 油气开摘设备模型
YH-YQ-KC-41 螺杆泵摘油模型
YH-YQ-KC-42 注水井模型
YH-YQ-KC-43 游梁式抽油机模型
YH-YQ-KC-44 深井泵摘油模型
YH-YQ-KC-45 链条式抽油机摘油模型
YH-YQ-KC-46 链条式抽油机模型
YH-YQ-KC-47 自喷摘油模型
YH-YQ-KC-48 机械摘油模型
YH-YQ-KC-49 气举摘油模型
YH-YQ-KC-50 抽油机有杆泵摘油模型
YH-YQ-KC-51 油田开摘机械模型
YH-YQ-KC-52 人工举升摘油模型
YH-YQ-KC-53 水力活塞泵摘油模型
YH-YQ-KC-54 射流泵摘油模型
YH-YQ-KC-55 抽油机摘油模型
YH-YQ-KC-56 潜油电动离心泵摘油模型
YH-YQ-KC-57 石油钻机模型
YH-YQ-KC-58 起升系统模型
YH-YQ-KC-59 排水摘气法模型
YH-YQ-KC-60 泡沫摘气法模型
YH-YQ-KC-61 天车模型
YH-YQ-KC-62 游动滑车模型
YH-YQ-KC-63 旋转系统模型
YH-YQ-KC-64 钻井液循环系统模型
YH-YQ-KC-65 地震勘探模型
YH-YQ-KC-66 重力勘探模型
YH-YQ-KC-67 修井模型
YH-YQ-KC-68 油气勘探模型
YH-YQ-KC-69 地质录井技术模型
YH-YQ-KC-70 地球物理测井模型
YH-YQ-KC-71 磁力勘探模型
YH-YQ-KC-72 电法勘探模型
YH-YQ-KC-73 震动筛模型
YH-YQ-KC-74 除砂器模型
YH-YQ-KC-75 节流管汇模型
YH-YQ-KC-76 高压管汇模型
YH-YQ-KC-77 司钻掌握台模型
YH-YQ-KC-78 除泥器模型
YH-YQ-KC-79 防喷器模型
YH-YQ-KC-80 环形防喷器模型
YH-YQ-KC-81 旋转防喷器模型
YH-YQ-KC-82 单闸板防喷器模型
YH-YQ-KC-83 双闸板防喷器模型
YH-YQ-KC-84 闸板防喷器模型
YH-YQ-KC-85 全封闸板防喷器模型
YH-YQ-KC-86 液压防喷器模型
YH-YQ-KC-87 锥型环形防喷器模型
YH-YQ-KC-88 球型环形防喷器模型
YH-YQ-KC-89 半封闸板防喷器模型
YH-YQ-KC-90 变径闸板防喷器模型
YH-YQ-KC-91 防喷器掌握系统及操作台模型
YH-YQ-KC-92 液动节流管汇与液控箱模型
YH-YQ-KC-93 蓄能器布置模型
YH-YQ-KC-94 井控设备装置布置模型
YH-YQ-KC-95 转盘模型
YH-YQ-KC-96 水龙头模型
YH-YQ-KC-97 游车模型
YH-YQ-KC-98 大钩模型
YH-YQ-KC-99 井控设备模型
YH-YQ-KC-100 压井管汇模型
YH-YQ-KC-101 泥浆泵模型
YH-YQ-KC-102 固控设备模型
YH-YQ-KC-103 页岩气压裂开摘模型
YH-YQ-KC-104 页岩气开摘模型
YH-YQ-KC-105 泡沫压裂模型
YH-YQ-KC-106 水力压裂模型
YH-YQ-KC-107 同步压裂模型
YH-YQ-KC-108 水平井水力压裂模型
YH-YQ-KC-109 水平井分段压裂模型
YH-YQ-KC-110 重复压裂模型
YH-YQ-KC-111 链条抽油机模型
YH-YQ-KC-112 钢绳抽油机模型
YH-YQ-KC-113 车装钻机模型
YH-YQ-KC-114 斜井钻机模型
YH-YQ-KC-115 陆地钻机模型
YH-YQ-KC-116 沙漠钻机模型
YH-YQ-KC-117 前置型游梁式抽油机模型
YH-YQ-KC-118 异相型游梁式抽油机模型
YH-YQ-KC-119 多级压裂模型
YH-YQ-KC-120 无游梁式抽油机模型
YH-YQ-KC-121 双驴头型游梁式抽油机模型
YH-YQ-KC-122 双驴头抽油机模型
YH-YQ-KC-123 旋流器模型
YH-YQ-KC-124 过滤器模型
YH-YQ-KC-125 套管头模型
YH-YQ-KC-126 筒形阀模型
YH-YQ-KC-127 平板阀模型
YH-YQ-KC-128 旁通阀模型
YH-YQ-KC-129 三位四通换向阀模型
YH-YQ-KC-130 减压阀模型
YH-YQ-KC-131 安全阀模型
YH-YQ-KC-132 三相分别器模型
YH-YQ-KC-133 两相分别器模型
YH-YQ-KC-134 JC-70D2铰车模型
YH-YQ-KC-135 JJ450-45-K5型井架模型
YH-YQ-KC-136 CAT3512柴油机模型
YH-YQ-KC-137 DSF70风冷式电磁涡流刹车模型
YH-YQ-KC-138 液压盘刹系统模型
YH-YQ-KC-139 风冷式电动螺杆式压缩机模型
YH-YQ-KC-140 S195空压机模型
YH-YQ-KC-141 液压猫头模型
YH-YQ-KC-142 液压套管钳模型
YH-YQ-KC-143 液压钻杆钳模型
YH-YQ-KC-144 YZ350液压站模型
YH-YQ-KC-145 GW-2振动筛模型
YH-YQ-KC-146 除砂器及除泥器模型
YH-YQ-KC-147 除气器模型
YH-YQ-KC-148 钻井液搅拌器模型
YH-YQ-KC-149 离心机模型
YH-YQ-KC-150 6N-S型沙泵模型
YH-YQ-KC-151 罐注泵模型
YH-YQ-KC-151 气体分别器模型
YH-YQ-KC-153 混合漏斗模型