笛头反向剖面

405 型反向云台外形

笛子

利用索林斯特长笛反向水头剖面绘制垂直流动态图

停止猜测。开始测量。一天之内确定垂直水力梯度和横流潜力。

在描述断裂基岩或复杂含水层的特征时,知道水流的方向只是成功的一半。您还需要了解水流运动背后的驱动力索兰斯特笛状反向水头剖面图 (RHP)可提供高分辨率的垂直水头分布图,使您能够在交叉污染对现场造成危害之前识别出潜在的交叉污染。

逆向头部轮廓如何工作?

该方法包括在完成透射率剖面图后,逐步反转(移除)空白衬垫。 透射率剖面图. 空白衬垫停在透射率剖面确定的相关流动区域之间。

当空白衬垫从井中倒出时,就会揭开在透射率剖面图中被封住的相关离散井眼区间。位于井眼内衬垫下方的压力传感器会在每个区间揭开后记录新的稳态井眼平衡压力 Bhi。 由于我们已经知道每个区间的透射率和之前的稳态井眼平衡压力,因此我们可以利用衬砌下方的每个新 “混合水头”,并为每个已揭露的增量写出流量方程,从而计算出新揭露井眼区间的贡献。

我们将流入和流出钻孔的净流量定义为零,利用钻孔中每个增量测得的透射率 Ti,对于钻孔中每个新暴露的区间来说,只有地层水头 FH 是未知数。

传统的封隔器测试需要花费数天时间,而且经常出现旁路泄漏,而反向封头轮廓测试则不同,它采用了连续密封的封隔器。 槽坯衬里以外科手术般的精确度隔离和测量离散区域–所有这一切都在标准工作日内完成。

场地特征描述的主要优势

  • 防止交叉污染:确定垂直梯度,如果钻孔打开,污染物可能会进入清洁区域。
  • 快速数据采集:通常在 8 小时内采集整个钻孔的离散区域水头测量值。
  • 高分辨率洞察:超越 “混合 “水位,查看不同地质单元的真实压力分布。
  • 优化多层次设计:利用 RHP 数据为永久性系统完美布置取样口,如 水笛.
  • 经济高效的替代方案:省去了传统嵌套井或大型封隔器组装所需的重型设备和漫长的工期。

405 型反向云台外形的特点

  • 逐步反转技术:在受控的情况下,逐步去除坯料衬里,系统地揭示流道,进行单独的水头计算。
  • 实时平衡跟踪:利用井眼底部的高精度压力传感器来验证稳态水头测量值。
  • 与渗透率数据集成:将流道绘图与压力数据相结合,建立完整的三维概念站点模型 (CSM)。
  • 应用广泛:有效钻孔深度可达 1000 英尺(300 米),直径各异。
  • 可拆卸和非永久性:提供多级系统的数据,而无需永久安装。

如何工作获得更好数据的途径

反向头型是 长笛成型工艺的 “第二幕”。 在初始安装(反转)映射透射率后,衬垫将分步移除(倒置)。 每揭开一个新的间隔,衬垫下的混合头就会发生变化。 通过跟踪这些变化并应用已知的透射率值,我们可以计算出井眼中每个重要区域的独特地层水头。

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