目前 ,由于缺少直接测量水力裂缝长度及导流能力等重要参数的手段 ,而地下水力裂缝的存在总要反映到油气井压力与产量的变化上来 ,特别是压力与产量随时间的变化速度与水力裂缝的长短、导流能力的大小等参数有直接关系。在常规压裂井试井分析过程中 ,所使用的数据主要是停泵后的压降数据 ,而岩石发生破裂到停泵前这一段压裂施工压力数据则没有得到有效利用 ;同时 ,在压裂施工作业过程中也不能对裂缝的延伸状况进行动态监测。文章提供了裂缝模型的诊断技术 ,通过对岩石发生破裂到停泵前这一段压裂施工压力数据进行分析 ,确定裂缝参数随压裂时间的变化关系。这样 ,就可以实时地知道裂缝发育、发展和闭合的过程 ,对于正确指导压裂施工作业以及获得优质裂缝具有十分重要的意义。
技术参数: 精确度: ±1.6%,±2.5% 隔膜材料: OCr18Ni12Mo2(316) ,哈氏合金 C(H276c) , 蒙乃尔合金 (Cu30Ni70) ,钽合金 (Ta),氟塑料 (PTFE) 隔离器材料:耐酸不锈钢,含钼不锈钢,氟塑料。 密封垫圈材料:丁晴橡胶,氟塑料。 密封液:硅油、植物油 执行标准: JB/T8624-1997 结构原理: 隔膜在被测介质压力作用下产生变形, 密封液被压, 形成一个相当于 P 的压力, 传导至 压力仪表,显示被测介质压力值。 温度影响 : 因密封液的热膨胀及隔膜刚度与温度有关,在使用温度偏离 20℃±5℃时,受温度影响 有一个误差,其值为 0.1%/ ℃。 液位差: 软管连接的隔膜压力表在安装时若受压部与压力 仪表处不同位置,其液位差将形成一个压力差 ΔP 的影响, ΔP=密封液比重 ×液位差。 耐蚀性: 隔膜压力表的耐蚀性能包含环境及