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磁法测井仪

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磁法测井仪相关的论坛

  • 二维核磁共振在石油测井中的应用!

    2D• NMR处理得到二维谱中重叠现象明显降低,轻质油、中等粘度的原油、水以及稠油的信号得到很好的分离,从而可以提高核磁共振测井测量的准确性和识别油气水的能力。

  • 万米地层的“照相师”——超高温高压小井眼电成像测井仪

    3月4日,当得知深地塔科1井钻探深度突破10000米大关时,马雪青激动不已。马雪青是中油测井制造公司一级工程师,也是深地塔科1井四开测井电成像仪器保障组组长。她主要负责200摄氏度、170兆帕[b]超高温高压小井眼电成像测井仪[/b]的研发、试验和保障工作。为满足深地塔科1井的测井耐温耐压指标要求,该仪器提前一年就完成了研发。2023年底,两支样机经高温测试和标准井功能验证后,从西安奔波2800余公里,与马雪青同时抵达轮台基地。可万万没有想到,经过验证的仪器来到塔里木却“掉了链子”,出现主电流突增通信中断、极板电路供电电源微跳等问题。马雪青对自己说:“必须在一个月内完成所有整改工作。”她逐一分析原因、查找源头,很快就设计出工艺、算法、电路的改进方案,带领团队对仪器进行整改。不料,整改后的仪器在接受万米井验收井——满深11井的检验时,仪器极板图像依然欠佳,地质信息显示不全。满深11井与深地塔科1井的四开井况相似,只有过了这一关,仪器才能具备挺进万米深井的能力和实力。走路、吃饭、睡觉……马雪青脑子里想的都是这件事。一天中午吃饭时,她发现这里的饭菜比西安的咸一些,这激发了她的灵感:“与之前的试验井相比,塔里木的两口试验井泥浆矿化度高,仪器可能是‘水土不服’。”马雪青立刻返回厂房,用食用盐水模拟井下环境,将极板放置其中,终于发现了问题,找到了症结。随之,她带领团队改变了仪器下回路地线结构和极板内部地线安装方式,这一次,仪器终于在高对比度井眼环境中通过了验证。目前,[b]中油测井自主研发的电成像、密度、能谱等6种12支测井仪器均已通过试验验证[/b],准备就位、整装待发。[来源:中国石油新闻中心][align=right][/align]

  • 地下水监测井需要重复洗井么?

    第一种情况:地下水监测井为长期监测井或者为民用井,而且该井深度很深,井管也很大,这种情况,计算出的滞水体积可能是1000L,那么按照HJ164-2020和HJ1019-2019以及HJ25.2等要求,如果使用贝勒管采样,洗井岂不是洗个好多天,那么关于此类监测井,采样前需要洗井么?如果需要真的按照规范操作么?如果不需要有相关的技术支撑么?第二种情况:地下水监测井经过第一次监测后,数据异常,那么二次采样,还需要采样前洗井么?

  • 地下水监测井技术

    地下水监测井技术

    [b]单管单层监测井环保CEO[/b][align=center][img=,367,302]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031516_01_3178946_3.png[/img][/align][b]应用概述环保CEO[/b]单管单层监测井是在一个钻孔内安装一根井管获取目的层地下水样品的井。监测井安装:只需对目的层填砾、止水即可成井。功能特点环保CEO成井工艺简单[b]单管多层监测井[b]环保CEO[/b][/b][align=center][img=,251,382]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031517_01_3178946_3.png[/img][/align][b]应用概述环保CEO[/b]单管多层监测井是在一个钻孔内安装一根井管所成的以获取不同目的层地下水样品的井。[b]监测井安装环保CEO[/b]需分层填砾、分层止水成井。使用专用设备分层洗井、分层采样。[b]功能特点环保CEO[/b]成井工艺简单,基本与传统的水文水井成井工艺相同[b]连续多通道管监测井[/b][align=center][b][img=,312,296]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031518_01_3178946_3.png[/img][img=,311,297]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031518_02_3178946_3.png[/img][/b][/align][b]应用概述环保CEO[/b]连续多通道管监测井是一种新型的监测井。它能够提供7个不同的监测区域,施工成本低,一口连续多通道管监测井可等同7个单管多层监测井。在场地污染调查、污染羽三维描绘中起着不可替代的作用。[b]监测井安装环保CEO[/b]根据钻探取心和测井信息, 确定进水窗口、止水和回填位置。[b]功能特点环保CEO[/b]成井工艺简单。下一根管,可同时监测多个目的层;无接头消除了渗漏的危险;过滤器现场制作,可准确设置在需要的位置;

  • 【分享】中国石油测井计量站行业最高标准复审成功

    10月18日,中国石油测井计量站“密度/岩性密度标准装置”获得国家质量监督检验检疫总局颁发的《计量标准考核证书》,有效期为4年。  测井计量站“密度/岩性密度标准装置”2006年被集团公司授予行业最高标准后,按照《计量法》赋予的职责,分别对中国石油、中国石化、中国海油等多家单位密度二级工作标准进行了量值传递,对多家单位的密度/岩性密度仪器进行刻度,并在具有自主知识产权的EILog成套装备系统的研发和生产过程中起到至关重要作用,为国内密度类测井仪器的量值准确和统一提供了可靠基础标准。

  • 【金秋计划】关于生活垃圾填埋场地下水监测井井深问题的回复

    来信: [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]  根据《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》(GB/T 18772-2008)生活垃圾卫生填埋场需共布设5个地下水采样点,分别位于填埋场上游30~50m处设本底井1眼,两侧30~50m处各设1眼污染扩散井,下游30m、50m处各设1眼污染监视井。但在新疆这种气候干旱、地下水资源稀缺且分布不均的地方存在很大的现实困难。最近我遇到的一个生活垃圾卫生填埋场扩建项目,其一期填埋场将监测井打至地下200m任未发现含水层。扩建区域距一期项目区边界仅10m,扩建区域监测要是完全根据“GB/T 18772-2008”要求进行建设,会存在诸多问题,例如:监测井过深不能及时反应渗漏情况;小面积的渗漏可能还未下渗至含水层就已经被土壤吸收、自净;建设及维护成本过大等。[/color][/size][/font] 回复:   《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》(GB/T 18772-2008)已于2017年10月进行了修订,现行标准为GB/T 18772-2017。 GB/T 18772-2017标准中,“8.1采样点的布设”规定,井的位置如果超过了填埋场的边界,则应将监测井点位调回填埋场边界内。当在上述位置打不出地下水时,可将距离填埋场最近的现有地下水井作为填埋场的地下水监测井。

  • ICP-MS测井水中的金属

    ICP-MS测井水中的金属

    今天,用ICP-MS测井水中的金属,其它元素正常,但是我测得的56Fe是未检出,而57Fe却是0。6mg/L,我的仪器调谐正常的,我的BKG:是超纯水,刚制备的;Calstd 0管是2%硝酸也是刚配的,为什么会这样,帮我分析下原因。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404241400_497220_2166779_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404241358_497219_2166779_3.png

  • 【原创】核磁共振仪器研发的请进

    国内核磁共振仪器研发水平,如何,欢迎大家踊跃发言参与 资料共享我是做核磁共振 测井仪器的,国内水平和国外较大 中石油勘探研究院三年前说自己做出了核磁共振测井仪,但到现在还不能用,商品化 而且是均匀磁场不是梯度磁场,听说清华也做出来了,但是在石油井下不能用,中科院 北航 华中科大也在做^^^^难度很大呀 希望国人能够共享资料 早日赶上国外,国外随钻核磁研制成功好多年了建议版主成立 一个 核磁共振仪器研发 群 医用核磁 测井核磁等分裂开来一个仪器论坛没有 仪器研发谈什么仪器论坛

  • 【求助】原子吸收测井下水中铜铅用不用扣背景

    [b][size=4]紧急求助!!!我用的是北京瑞利WFX-120B的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url], 测井下水中重金属, 不用扣背景能不能测准? 说明井下水成份跟海水差不多 如果用此[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]扣背景的话, 是用自吸收方式还是氘灯扣背景合适?自吸收方式该用多大的脉冲电流?氘灯扣背景为什么氘灯能量调不到100%?[/size][/b]

  • 关于公开征求国家生态环境标准《放射性测井辐射安全与防护 (征求意见稿)》意见的通知

    为贯彻《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,规范放射性测井辐射安全与防护监督管理,我部组织起草了生态环境标准《放射性测井辐射安全与防护(征求意见稿)》,现公开征求意见。征求意见稿及编制说明可登录我部网站http://www.mee.gov.cn/“意见征集”栏目检索查阅。  各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见请书面反馈生态环境部辐射源安全监管司,电子版材料请同时发至联系人邮箱。征求意见截止时间为2023年1月15日,逾期未反馈的将按无意见处理。  联系人:生态环境部辐射源安全监管司李亚东  地址:北京市东城区东安门大街82号  邮编:100010  电话:(010)65646156  邮箱:zhouxiaojian@chinansc.cn  附件:  1.征求意见单位名单  2.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202212/W020221219414151176188.pdf]放射性测井辐射安全与防护(征求意见稿)[/url]  3.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202212/W020221219414151726173.pdf]《放射性测井辐射安全与防护(征求意见稿)》编制说明[/url]  4.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202212/W020221219414152237883.doc]征求意见反馈单[/url][align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2022年12月15日[/align]  (此件社会公开)  [b]附件1[/b][align=center]  [b]征求意见单位名单[/b][/align]  生态环境部各地区核与辐射安全监督站  生态环境部核与辐射安全中心  各省、自治区、直辖市辐射环境监督(监测)站(中心)  中国石油集团测井有限公司  中国石化集团胜利石油管理局测井公司  中海油田服务股份有限公司  斯伦贝谢中国海洋服务公司  原子高科股份有限公司

  • 我国在核磁共振领域打破一项国外垄断

    11月21日,由中油测井公司自主研发且具有自主知识产权的MRT型核磁共振测井仪,成功完成了在青海油田首口井——跃更X井的试验测井,将成为青海油田在低、难、深领域评价复杂储层的“撒手锏”。  据介绍,这种新型测井仪器已在长庆、华北油田试验获得成功,将打破国外测井公司对核磁测井技术的垄断。仪器总长12.4米,主要由电子线路、核磁探头和储能短节3部分组成,最大探测深度22厘米,适应最高温度155℃,适应最高压力100兆帕,具有精度高、稳定性强、测量模式灵活的特点,是中油测井公司推出的解决复杂储层评价难题的利器。  在青海油田的投产试验中,青海测井事业部通过与技术中心密切协作,圆满完成了跃更X井的现场测井试验。利用专用解释软件处理后,T2谱清晰直 观,孔隙度计算准确,孔隙结构刻画清楚,而且可用差谱、移谱分析准确识别流体性质,经相关专家鉴定,仪器稳定可靠,资料品质上佳,完全能够满足复杂储层的评价要求。

  • 世界首台商业化低磁场全直径核磁共振岩样分析仪落户辽河

    同核磁共振录井、核磁测井一样,把核磁共振技术应用于油田开发实验、储层评价等领域,也是[url=http://www.reccore.com/index.shtml]廊坊分院核磁室[/url]多年来潜心研究的高新技术,向油田推广该项技术,研究、解释油田疑难问题,可为油田开发方案的确立提供了重要的依据。[url=http://www.reccore.com/news/news_detail.php?type=1&id=51]察看详细信息[/url]

  • 核磁共振(NMR)应用领域之石油

    NMR技术于20世纪末开始应用于石油地质研究。如今应用范围涉及到石油地质、石油测井、石油化工等领域。在地质勘探领域中,主要使用傅里叶核磁变换共振波谱仪以及多脉冲电磁分辨谱等设备。主要应用包括:分类干酪根、确定有机质成熟度、评价生油浅量等。在测井领域,主要利用核磁测井技术。基本原理是在井中放置一块磁体,发射等于该均匀极化区域氢核的核磁共振频率,接受氢核在退激过程中的衰减信号,利用油与水弛豫时间的差别来检验油层。使用该技术可以克服以体积模型为基础的传统方法受井眼,岩性及地层水矿化度影响的缺陷,解决油气藏的储层评价和油气识别问题。使用平均结构信息来评估原油总体特性也有助于石油工业的生产。由于油气水在核磁共振特性上差异巨大,在储层物性上,可以用核磁测井技术评价孔隙度,渗透率及饱和度。在储层流体识别方面,可以利用油气水的纵向弛豫时间和扩散系数的差异识别三者,对于低阻油层等电阻率测井传统方法识别有困难的储层很实用。另外,核磁共振录井参数中包含了油气含量和产出能力等信息,可以为试油层位的确定提供资料,为钻井施工设计提供参考的地层压力梯度和破裂压力梯度。在石油化工领域,可以使用核磁共振技术分析原油的各个馏分段,比如柴油组分、减压馏分、渣油的化学组成与结构等。具体说来,利用13C-NMR谱分析原油烃类含量。根据烃类组成可以将原油有效分类。对于燃料油,可以直接测定其中某些组分的含量、测定结构参数并寻找其余油品性质的关系;对于蜡油和重油,可以定性定量地反映出碳氢及杂原子所处的化学环境。

  • 四电极电磁流量计磁场分布特性数值模拟

    油田提高原油采收率采用注聚合物驱油技术是非常重要手段之一,注聚合物驱油原理是提高注入粘弹性聚合物溶液流体粘度,增大聚合物流体平面及纵向波及面积,减少注入流体在高渗透率地层中的窜流,提高岩芯微观驱油效率,最终达到减少残余油饱和度与提高原油采收率目的。为使聚合物溶液进入预先设定油层并能得到一个较为均匀的聚合物驱前缘,需要准确确定从注聚井中进入各油层聚合物的注入量,所以,注聚井中流量测量是注聚三次采油技术中一项重要测试内容。由于电磁流量计无转动部件,实际测试时不破坏聚合物分子结构,对测试环境无放射性污染且不受聚合物溶液粘度和密度影响,所以,大庆油田在注聚井中推广使用了外流式四电极电磁流量计测井方法。自早期电磁流量计基本理论建立以来,虽然电磁流量计在理论及技术上有了很大发展,但是,由于影响电磁流量计测量精度因素很多,从流场及磁场分布角度综合分析电磁流量计响应特性仍然是值得研究领域,尤其是近年来随着计算流体力学及电磁场有限元分析技术迅速发展,为解决复杂流动及磁场分布条件下的电磁流量计响应预测问题提供了良好机遇。由于仪器倾斜与偏心、流体电磁特性变化等因素都会给电磁流量计响应带来影响,这些测井环境因素对电磁流量计响应影响需要从数值模拟角度给予理论分析,从而为注聚井中电磁流量计流量测井提供理论分析基础。本文重点分析了四电极电磁流量计磁场分布特性,考察了四电极电磁流量计权重函数分布,并分析了仪器偏心及流体磁导率变化因素对磁场分布特性影响,为正确理解四电极电磁流量计测量特性提供了理论分析方法。1、注聚井中四电极电磁流量计  图1为外流式四电极电磁流量计测井仪器示意图。仪器由上下扶正器、传感器、电路筒及电池仓等部分组成,其中传感器是流量计的核心部分,上下扶正器用于在测量时使流量计居于套管中央位置。四电极电http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018811.gif磁流量计采用四个均匀相隔分布排列的励磁线圈及四个测量电极,相对于单对电极的电磁流量计而言,这种励磁结构的磁场分布相对比较均匀,有利于减小由于磁场分布不均匀所带来的测量误差。传感器部分主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、干扰调整装置及若干引线组成。仪器采用外流式结构。仪器结构尺寸为:仪器外径为35mm,其中测量电极段外径为33.8mm,传感器长度为44.5mm。仪器总长度为1200mm。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018812.png图1 外流式四电极电磁流量计测井仪器图  2 四电极电磁流量计测量区域内磁场分布  为获得测量区域内磁场分布,采用ANSYS商用有限元分析软件对电磁流量计磁场分布特性进行仿真。由麦克斯韦方程导出的3分量矢量泊松方程如下:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018813.png  对于本文所使用的二维平面场(X-Y平面),矢量磁势http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018814.png和电流密度http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018815.png相互平行且只有z方向分量,即:Ax=http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018816.png则由(3)式可得:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018817.png  (4)  所用模型中介质为线性介质,磁导率μ为一常数,故上式可简化为:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018818.png  (5)  在使用ANSYS有限元计算时,自由度为磁势,施加载荷时只要在各线圈上施加电流密度值即可。模型有两种边界条件:(1)Dirichlet条件(AZ约束):磁通量平行于模型边界;(2)Neumann条件(自然边界条件):磁通量垂直于模型边界。第二种条件为默认的边界条件。对于电磁流量计在管道中的模型,只需满足自然边界条件。故施加了电流密度后,即可进行计算。在施加电流密度时,可用下式计算:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018819.png (6)式中:http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188110.png为电流密度;n为线圈的匝数;http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188111.png为通入线圈的电流;a为线圈的横截面积。  在ANSYS环境下用有限元法求解的关键是对模型进行网格划分。图2(a)为用于磁场计算建立的分区介质模型,图2(b)为磁场计算网格剖分模型,可以看出:在靠近线圈和电极的部分网格剖分较密,而在其它部分则较稀疏,划分后网格划分单元数为3577。在进行有限元分析时,需要给每种材料施加磁导率属性,图2(a)中将六种不同属性材料用不同颜色显示出。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188112.png图2 仪器在油管中磁场分析模型及网格剖分图  模型中有六种不同的材料:填料、线圈、电极、1Cr18Ni9Ti、聚四氯乙烯衬里、流体(可假定为水)。将六种不同属性的材料用不同颜色显示设置好各种材料的磁导率,施加电流密度后,即可计算磁场分布。由于仪器结构尺寸非常对称,仪器位于管道中心,通电后四个线圈相当于交替放置的N极与S极,故产生的磁场也是对称分布的。流体从仪器与油管环形空间流过,切割磁力线产生感生电势,通过四个对称分布的电极即可进行测量。  磁场仿真计算结果如图3所示,从图中可以看出:http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188113.png图3 仪器与油管环形测量区域磁场分布图  在仪器与油管环形空间内磁场几乎是均匀分布的,尤其是在靠近仪器探头表面区域磁力线分布更加密集均匀,所以,该部分应有较高测量灵敏度。整体上说四电极电磁流量计具有较均匀的磁场分布特点,这有利于四电极电磁流量计聚合物流量测量。  3 仪器偏心对磁场分布影响  在仪器使用过程中,由于各种环境因素的影响,有时仪器并不一定处于管道中心位置,而会偏离中心一定的距离,此时激励线圈产生的磁场在管道内分布情况也发生变化。图4为仪器在管道中向右偏心1mm、2mm、3mm、4mm时磁通线分布,可以看出:当仪器偏离中心位置时,仪器与油管环形空间内磁通线呈非对称分布;随着仪器向右继续偏移,右边磁通线分布明显密集,而左边则分布明显稀疏。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188114.png图4 仪器偏心时磁通线分布图  因此,井下四电极电磁流量计用于测量时,仪器应尽量在井内保持居中位置,只要仪器发生偏心,在管道中激励磁场分布就会发生变化,随之电磁流量计权重函数分布也就会发生变化,进而流体切割磁力线时产生的感应电势发生变化,最终导致仪器测量结果因偏心产生较大误差。  4 流体磁导率对磁场分布影响  磁性是一切物质都具有的属性,物质的磁性与原子、

  • 核磁共振_岩心孔隙结构分析_孔隙度

    应用背景岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样体积的比值,称为该岩石(岩心)的总孔隙度,以百分数表示。储集层的总孔隙度越大,说明岩石(岩心)中孔隙空间越大。从实用出发,只有那些互相连通的孔隙才有实际意义,因为它们不仅能储存油气,而且可以允许油气在其中渗滤。因此在生产实践中,提出看了有效孔隙度的概念。有效孔隙度是指那些互相连通的,在一般压力条件下,允许流体在其中流动的孔隙体积之和与岩样总体积的比值,以百分数表示。显然,同一岩石(岩心)有效孔隙度小于其总孔隙度。孔隙度是储层评价的重要参数之一.核磁共振(NMR)可检测到岩心内孔隙流体的信号,且具有无损快速准确等特点,在确定地层孔隙度方面具有其他测井方法无法比拟的优势,因此,在石油勘探和开发领域,核磁共振(NMR)技术在岩心分析 、地球化学和地球物理测井等方面的应用日益引人注目。核磁共振在石油岩心领域的功能 :1)常规岩心孔隙结构,孔径分布及流体饱和度;2) 非常规岩心(致密岩心,泥岩,页岩)孔隙结构,孔径分布及流体饱和度;3) 岩心样品含油含水分布、油水含量测试;应用举例一:玻璃珠孔隙模型测试(不同饱和度下T2弛豫图谱分析)http://i1292.photobucket.com/albums/b570/niumagnmr/niumagnmr/ball.jpg应用举例二:常规岩心孔渗饱测试http://pic.yupoo.com/niumagnmr_v/EqwZXDb3/KysOx.jpg图2.砂岩T2谱及累积T2谱样品的微分谱中可以看出来,饱锰样中加入锰使水的弛豫时间变短,采集不到水的信号,只能采集到油的信号。从饱水样的弛豫谱中可以得到孔隙度,束缚流体饱和度、自由流体饱和度,结合原始样和饱锰样弛豫谱可以得到含油饱和度和含水饱和度。

  • 谈谈地下水采样时的洗井

    谈谈地下水采样时的洗井

    [size=18px][font=PingFang-SC-Regular][color=#05073b] 地下水作为地球上宝贵的水资源,不仅为人类提供生活用水,还在维持生态平衡和促进自然环境中发挥着重要作用。[/color][/font][font=PingFang-SC-Regular][color=#05073b]随着工业化和城市化的发展,地下水污染问题日益严重,因此地下水监测结果的可靠非常重要,而今天我们要聊的问题“洗井”对监测结果是否有效有着显著的影响。 [img=,158,120]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170924045173_2323_2206495_3.png!w158x120.jpg[/img][/color][/font][/size][font=PingFang-SC-Regular][color=#05073b][back=#fdfdfe] 不好意思,说的不是你,[/back][/color][/font]来,跟我念[img=,226,143]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170924172629_1823_2206495_3.png!w226x143.jpg[/img] 很多采样老油条不理解,洗井不都是打井队干的活么?为什么给我算成了采样的工作? 诶,还真不一样 HJ 25.2-2019《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》是这么规定的[align=left][b] 7.2.6 在监测井建设完成后必须进行洗井。所有的污染物或钻井产生的岩层破坏以及来自天然岩层的细小颗粒都必须去除,以保证出流的地下水中没有颗粒。常见的方法包括超量抽水、反冲、汲取及气洗等。[/b][/align][b][/b][align=left][b] 7.2.7 地下水采样前应先进行洗井,采样应在水质参数和水位稳定后进行。测试项目中有挥发性有机物时,应适当减缓流速,避免冲击产生气泡,一般不超过 0.1 L/min。[/b][/align] 这个规定虽然只有两行,但是挺言简意赅的。文件明确把建井之后的洗井和采样前的洗井分开,它们不是一回事。 监测井建设完成后的监测井进行清洗的过程,是确保出流的地下水中没有颗粒。这个过程非常重要,因为如果监测井中存在污染物或钻井过程中产生的岩层破坏,以及来自天然岩层的细小颗粒、泥沙,以及井套材料的PVC管等,这些都会对监测结果产生影响。 监测井建设完成后的洗井方法包括超量抽水、反冲、汲取及气洗等。这些方法的具体实施方式可能会因不同的地质条件、井的类型和洗井设备等因素而有所不同。[font=PingFang-SC-Regular]地下水采样前应先进行洗井,[/font]这里强调了在地下水采样前进行洗井的必要性。 只有采样前洗了井,才能够确保采样结果的准确性。必须在水质参数和水位稳定后进行采样,才能确保获得可靠的数据。 当测试项目包括挥发性有机物时,需要特别注意。流速过快可能会导致冲击产生气泡,这会对测试结果产生干扰。因此,需要适当减缓流速,一般不超过0.1 L/min。 说实话,这个0.1L/min的洗井流速挺教条的,有一种情况是,某些地下水监测井为长期监测井或者为民用井,而且该井深度很深,井管也很大,这种情况,计算出的滞水体积可能是1000L,每分钟取0.1L水出来,采样前洗个井岂不是需要洗个七八天?[size=18px] 第二种情况:地下水监测井经过第一次监测后,被认为数据异常,那么二次采样,还需要采样前洗井么?[/size][size=18px]带着这些疑问,我们翻开HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》[/size][size=18px]打开HJ 164-2020,首先我们看到的是一副地下水采样基本流程图[/size][size=18px][img=,690,621]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170929181839_4663_2206495_3.png!w690x621.jpg[/img][/size][size=18px] 从流程图中可以看到,洗井是跟水样采集、保存并行的一个大步骤。而不是可选项目。[/size][size=18px]可能很多同学看HJ 164的时候会有一个疑问,里边有两个关于洗井的章节[/size][size=18px]分别在标准的5.1.1.4部分和6.3.3部分。[/size][size=18px]其实这个条款结合HJ 25.2一起看,就是很好理解的。[/size][size=18px]标准的5.1.1.4 g h两条对应建井后的洗井。[/size][size=18px]标准的6.3.3-6.3.5对应的就是采样前的洗井了。[b]6.3.3 洗井 采样前需先洗井,洗井应满足 HJ 25.2、HJ 1019 的相关要求。在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定,浊度小于或等于 10 NTU 时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH 连续三次测定的变化在±0.1 以内;或洗井出水量在井内水体积的 3~5 倍时,可结束洗井6.3.5 样品采集 地下水样品一般要采集清澈的水样。如水样浑浊时应进一步洗井,保证监测井出水水清砂净[/b][/size][size=18px] 从中可以看出,生态环境部门对于地下水采样的洗井要求还是比较详细的。如果水样浑浊,浊度大于10NTU,或者pH、电导率变化较大,就说明井还没有洗好。还需要接着洗井。[/size][size=18px][img=,293,139]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170930417189_4417_2206495_3.png!w293x139.jpg[/img][/size][size=18px] 其实一般在实际工作中,我们通常遇到的井有三种[/size][size=18px] 一种是为了该项目而专门建设的临时监测井.[/size][size=18px][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170931068490_1171_2206495_3.png!w690x690.jpg[/img][/size][size=18px] 临时井一般可能比较简单一些,有些有井台,有些时候连水泥井台都没有。[/size][size=18px] 这种井一般因为新打不久,打井队都会用大功率水泵进行洗井,采样前进行简单的洗井,采出来的水样就可以使用了。[/size][size=18px] 第二种是固定位置的永久性监测井[/size][size=18px][img=,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170931267083_647_2206495_3.png!w690x391.jpg[/img] 工作中,实际上最麻烦的往往就是这种监测井,因为建井成本更高,井直径比较大,但是日常没有人取水,只有在每年需要做地下水检测的时候会跑过来取一些水,这时因为日常的日晒雨淋,井里的存水里早已经堆了砂石泥土,甚至有井里有死老鼠在漂的情况。把采样器丢进去直接打水,有些是果粒橙的颜色,味道么。。闻之欲呕 这种井虽然属于管理不善,但是采样时遇到了,还是不可以直接采样的。 没错。。。虽然HJ 164-2020规定固定监测井需要进行管理,但是很多在产企业里的自行监测井,都是没有良好的管理的。[img=,340,133]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170932048253_3023_2206495_3.png!w340x133.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最后一种,通常是在环评项目中会遇到,即在当地直接找农村现成的民用井(灌溉井)进行采样。[/color][/font][img=,639,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170932324091_9681_2206495_3.png!w639x449.jpg[/img] 村里的民用井其实如果日常取水较多,可以认为是比较好用的。一般也是只需要简单的洗井,也就可以取样使用了。 但是如果是一些荒废的老井,那么往往也会是跟厂里的监测井一样的问题,井底有各种奇怪的不属于地下水的东西,从而造成监测结果不能代表地下水水质情况,无法使用。 这种情况还是需要充分的进行洗井才能进行采样的。[/size][align=center][size=18px][b]二、谈谈地下水洗井和采样的方法[/b][/size][/align][size=18px] 我们认为,洗井和采样应是一体不可分割的,具体洗井方法,应根据地下水的水位、井的直径、手头的工具、井的类型等来综合判断使用哪种方法来进行洗井和采样1:贝勒管洗井-采样方法[b][font=&][color=#000000]贝勒管采样方法[/color][/font][/b][font=&] 样品采集前,应按照以下步骤进行采样洗井:[/font][font=&]a) 将贝勒管缓慢放入井内,直至完全浸入水体中,之后缓慢、匀速地提出井管;[/font][font=&]b) 将贝勒管中的水样倒入水桶,估算洗井水量,直至达到3倍井体积的水量;[/font][font=&]c) 在现场使用便携式水质测定仪,每间隔5~15 min后测定出水水质,直至至少3项检测指标连续三次测定的变化达到表1中的稳定标准;如洗井水量在3~5倍井体积之间,水质指标不能达到稳定标准,应继续洗井;如洗井水量达到5倍井体积后水质指标仍不能达到稳定标准,可结束洗井,并根据地下水含水层特性、监测井建设过程以及建井材料性状等实际情况判断是否进行样品采集;[/font][font=&]6.8. 水质指标达到稳定后,开始采集样品,应符合以下要求:[/font][font=&]a) 将贝勒管缓慢放入井内,直至完全浸入水体中,之后缓慢、匀速地提出井管;[/font][font=&]b) 将用于采样洗井的同一贝勒管缓慢、匀速地放入筛管附近位置,待充满水后,将贝勒管缓慢、匀速地提出井管,避免碰触管壁;[/font][font=&]c) 应采集贝勒管内的中段水样,使用流速调节阀使水样缓慢流入地下水样品瓶中,避免冲击产生气泡,一般不超过100 ml/min;将水样在地下水样品瓶中过量溢出,形成凸面,拧紧瓶盖,颠倒地下水样品瓶,观察数秒,确保瓶内无气泡,如有气泡应重新采样;[/font][img=,690,676]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170933309833_7342_2206495_3.png!w690x676.jpg[/img] 贝勒管采样有一定的优势,比如设备便携,成本低,可靠性好,比较细,所以可以适应口径比较细的井。 缺点也比较明显,一次一般只能提起500-1000mL水样,而且多次重复提起采样管对体力消耗较大,采样消耗时间和馒头比较多,在当下人力成本越来越大的时代,经济性反而较差。低流量机械泵、蠕动泵、气囊泵等都是效率较高的采样设备。 如使用水泵采样,采样时以原洗井的抽水泵进行采样并维持(或稍微降低)抽水率,直接由采样管以样品瓶接取水样。[img=,690,444]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170934037294_2964_2206495_3.png!w690x444.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170934226778_7249_2206495_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]配图为专门的AML919型气囊泵[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170934378555_747_2206495_3.png!w690x517.jpg[/img][/size][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=18px][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]DL-QNX40洗井泵,直径仅有5cm。[/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]洗井达到什么指标才可以采样??[/font][img=,690,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170935035093_4383_2206495_3.png!w690x221.jpg[/img] 上图为HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》中对于洗井水质稳定的标准。跟HJ 164-2020中的规定稍微有点区别。[img=,690,654]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170937085832_5106_2206495_3.png!w690x654.jpg[/img] HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》中其实表述的比较明确,但有点矛盾,总之是要保证出水水清砂净之后的采样才可以使用的。 HJ1019 规定要求PH,温度,电导率,氧化还原点位,溶解氧,浊度至少三项指标稳定才算洗井完成。但HJ164 6.3.3明确要求PH,电导率,浊度三项指标稳定算洗井完成。具体工作中的水质稳定怎么判别,建议根据检测目的和实际情况来决定吧。=============================================本文首先发表于我的个人微信公众号“环保人李冠霖”[/size][/color]

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    1范围 本标准规定了1503双感应—八侧向测井仪保养、维护、检查、校验的基本要求。本标准适用于3700系列1503双感应—八侧向测井仪的维修,其他同类型仪器如JSB801、GY2000型可参照执行。2 参考标准SY/T 5879-93 双感应—八侧向维修技术规范Q/CQ 0181-1997 JSB-801型双感应八侧向检定规程3 一级保养、维护、检查每测完一口井进行一次,由仪修人员完成,由仪修检定员检定。3.1 机械系统3.1.1 检查密封圈,如果有磨损,应更换,并涂上密封硅脂。3.1.2 检查和清洗电子线路两端的插头、插座及线圈顶部插座。3.1.3 检查和清洁八侧向电极系。3.1.4 自然电位电极环、引线应焊接好。3.1.5 检查各连接丝扣是否正常,并清洁润滑。3.2 电气系统3.2.1 正确连接电子线路与线圈系,并架于1.5米高仪器木架上,周围3米之内无导磁物质。3.2.2 用专用电阻率面板供交流电压180V,频率60Hz;电流应在80~100mA范围。 3.2.3 进行测井、内刻度、内零之间的换档,观察输出值变化,检查换档是否正常。3.2.4 记录内零、内刻度值,并与以前主校验值进行对比,内零应在±2mV、内刻度应在±25mV范围。敲击震动电子线路及发射短节,内刻度值应保持稳定,变动误差应在±5mV范围。3.2.5 在测井档,仪器输出值应能明显与内零、内刻度值相区分,用金属闭环套在线圈系上来回移动,感应输出信号应有明显变化。3.2.6 如仪器正常,填写修保记录,贴仪器合格证。4 二级保养、维护、检查、调校 每三口井进行一次。由仪修人员完成,由仪修检定员检定。4.1 机械系统4.1.1 检查仪器各连接插头插座与电子线路连接是否可靠。4.1.2 紧固电子线路框架、电路板及电路元件。4.1.3 检查发射短节内线路与元件是否有松动,并紧固。4.1.4 检查电路布线是否有变化,是否合理。4.1.5 线圈系要及时充满硅油,拧紧油孔螺钉。4.2 电气系统4.2.1 电子线路直流电源输出电压分别为15±0.1V和-15±0.1V,纹波应小于50mV(峰—峰值),若达不到要求,检查整流器、T101、、T102、C101、C102等元件的性能。4.2.2 发射电路输出频率为20050±10HZ,电压为125~140V(峰—峰值)的正弦波。若达不到要求调节调谐电容C16。4.2.3 八侧向斩波驱动器同步信号频率为1253±1Hz,电压为0.5±0.05V(峰—峰值)的方波,若达不到要求,调节发射电路板上电阻R13和电容C6。4.2.4 感应参考信号频率为20050±10Hz,电压为0.2±0.02V(峰—峰值)的正弦波。若达不到要求,调节发射电路板上电阻R14。4.2.5 仪器在刻度条件下置“测井零”状态,深、中感应输出信号均为直流电压0±5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应“测井零”电位器R16。 4.2.6 仪器在刻度条件下置“测井”状态,刻度环开关置于“电容档”位置,深感应输出直流电压为12±1.2mV,中感应输出直流电压为35±3.5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应相位电位器R2。4.2.7 反复调节“测井零”值和“相位值”,使输出值同时满足4.2.5和4.2.6的要求。4.2.8 仪器置于“外刻度”状态,深感应、中感应输出均为直流电压500±50mV。若达不到要求,分别调节深、中感应信号放大器板上第一级反馈电阻R37。 4.2.9 仪器置于“内刻度”状态,深、中感应输出电压值均等于“外刻度”电压值,允许误差±5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应内刻度电位器R17。4.2.10 仪器置于“内零”状态,深、中感应输出直流电压0±2mV。若达不到要求,分别检查深、中感应信号放大板上继电器绝缘。4.2.11 八侧向斩波输出电压为10V(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查放大器A1。4.2.12 变压器T107输出电压为30~40mV(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查V0放大器板上运算放大器、功率放大器、相敏检波器以及反馈电路。4.2.13 变压器T103输出电压为30~40mV(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查八侧向补偿放大器板上运算放大器、功率放大器、相敏检波器电路。4.2.14 八侧向置于“外刻度”状态,输出直流电压为450~550mV 。若达不到要求,调节信号放大器板上第一级反馈电阻R12。4.2.15 仪器置于“内刻度”状态,输出电压值应等于“外刻度”电压值,允许误差±5mV。若达不到要求,调节V0放大器板上电阻R63。4.2.16 仪器置于“测井零”状态,输出直流电压0~8mV。4.2.17 仪器置于“内零”状态,输出电压值应比4.2.16条规定电压值高1mV.若达不到要求,调节信号放大器板上电位器R20。4.2.18 八侧向线性检查误差应在2%以内。4.2.19 泥浆负载从0.2Ωm改为0.02Ωm 时,对应各地层负载电阻的电压值之差不大于5mV。4.2.20 如仪器正常,填写修保记录,贴仪器合格证。5 三级保养、维护、检查、校验每三个月进行一次,由仪修人员完成,由仪修检定员检定。5.1 进行二级保养调试的内容5.2 线圈系系统调试5.2.1 仪器置于3m高的木架上,并且周围10m内没有任何导电体,且没有可影响的电磁干扰。5.2.2 仪器置于“测井”档,电压表接在仪器输出端。5.2.3 深感应线圈系调节的方法如下:5.2.3.1 示波器外同步接在深感应参考信号放大器A2输出端或A3输出端。5.2.3.2 示波器探笔接在深感应信号放大器A4或输出端或A5输出端。5.2.3.3 用一片大约5.1㎝×1.6㎝磁屏蔽薄片纵向放在9号线圈周围,沿着线圈前后滑动,使输出信号为零,此时将磁屏蔽薄片固定牢,使深感应接收线圈90°分量得到平衡。若信号达不到零,可在3号线圈上按上述方法调式。5.2.3.4 观察直流电压表输出,若还有不平衡信号,在3号(或9号)线圈上绕卡普隆电阻丝,改变康铜丝的位置和匝数使直流电压输出为零,并将康铜丝固定牢。这样180°的不平衡信号得到平衡。5.2.4 中感应圈系调节的方法是:在线圈8,10,11上调试,调节方法和步骤与深感应线圈系相同。6 调校结果验证及要求6.1 把电子线路与线圈系连接好,供交流电压180V。对仪器进行刻度,刻度数值应符合表1的要求。6.2 仪器按技术指标规定做加温试验,测量结果也应符合表1要求。6.3 维修人员应认真填写仪器维修刻度记录,字迹清楚,内容齐全、准确。 表1 单位:mV 档位项目 外刻零 内刻零 外刻度 内刻度 电容档 深感应 0±5 0±2 500±50 外刻度±5 12±1.2 中感应 0±5 0±2 500±50 外刻度±5 35±3.5 八侧向 0~8 外刻零+1 500±50 外刻度±5 —

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