Costumização: | Disponível |
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Serviço pós-venda: | fornecer para telespectador de furo de broca |
Garantia: | 1 ano |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Auditado por uma agência de inspeção terceirizada independente
Uma câmara de registo de furo óptico é uma ferramenta especializada utilizada na exploração geofísica e no registo de poços para inspeccionar visualmente o interior de poços e furos. Este sistema de câmara foi concebido para fornecer imagens e vídeos de alta resolução das paredes de furos, permitindo que geólogos, engenheiros e investigadores recolham informações valiosas sobre as condições das subsuperfícies.
O principal objetivo de uma câmara de registo de furos ópticos é melhorar a compreensão de formações geológicas, fracturas, falhas e o estado do furo propriamente dito. Ao captar imagens detalhadas, ajuda a identificar potenciais depósitos minerais, avaliar a qualidade dos reservatórios de água subterrânea e avaliar a integridade da caixa de perfuração e cimentação.
Normalmente equipadas com sistemas de iluminação avançados e lentes ajustáveis, estas câmaras podem funcionar eficazmente em vários diâmetros de furo e em diferentes condições geológicas. Algumas câmaras são capazes de captar vistas panorâmicas ou realizar pesquisas ao longo do comprimento do furo, oferecendo uma visão abrangente das características estruturais e litológicas da subsuperfície.
As imagens e vídeos obtidos de câmeras de logs de furo óptico são analisados e interpretados para tomar decisões informadas sobre exploração de recursos, estabilidade de poços e monitoramento ambiental. A integração com dados de registo, tais como raios gama, resistividade e outras medições, melhora ainda mais a análise geológica e de engenharia, proporcionando uma visão holística do ambiente subsuperficial.
Aplicação de registo de imagens de furo descendente da ferramenta de registo de telespetador óptico de furos Câmara para poços de água
1. Detecção óptica de furos ultra-profundos;
2. Imagem e gravação de toda a parede de furo, e captação de imagens de partes-chave;
3. Medir a trajectória do orifício no espaço;
4. Observando a ocorrência e o desenvolvimento de fissuras de falhas;
5. Observando a detecção de falhas de água, de gullies e de cavernas cársicas, a localização das saídas de água nos aquíferos e as zonas de fractura que conduzem a água;
6. Observando e analisando quantitativamente a greve, espessura, inclinação, gangue interlayer, e grau de separação de fendas da camada superior de rocha estrata e outros corpos de minério;
7. Medição da espessura, largura, batida, inclinação e inclinação dos estratos ou das várias estruturas do plano de imagiologia;
8. Distinção entre várias estruturas geológicas, tais como corpos de minério, corpos de rocha, gangue interlayer e camadas de solo.
Vantagem do borehole Optical Televiewer Logging Tool downshole Imaging Logging Câmara para poços de água
1. Resistência a temperaturas elevadas de 100 ° C, resistência a alta pressão de, pelo menos, 20 MPa e profundidade máxima de detecção de, no máximo, 1500 m;
2. Placa-mãe integrada de alto desempenho totalmente desenvolvida e auto-desenvolvida, obtendo imagens contínuas de perfuração em quilómetro, sem atraso, sem ecrã preto, sem perda de dados, cores realistas, imagens nítidas e velocidade de detecção até 4 m/min;
3. O software de análise pode sincronizar vídeo dinâmico, diagrama de expansão 2D, gráfico de barras 3D, trajectória do espaço e gerar relatórios de detecção com um clique;
imagem de alta definição 4.1080p, imagens claras e delicadas.
Especificações técnicas da imagem de furo inferior da ferramenta de registo de telespetador óptico de furo de furo de furo de furo de broca Câmara de registo para poços de água
Característica | φ40mm versão | φ52mm versão | φ65mm versão |
Diâmetro da sonda | φ40mm | φ52mm | φ65mm |
Resistência à pressão | Não inferior a 20 MPa | Não inferior a 20 MPa | Não inferior a 20 MPa |
Profundidade do orifício de detecção | 0~1500 metros (personalizável) | 0~1500 metros (personalizável) | 0~1500 metros (personalizável) |
Câmara | 700TV com iluminação a cores, 0,01Lux, panorâmica de 360 ° | 700TV com iluminação a cores, 0,01Lux, panorâmica de 360 ° | 700TV com iluminação a cores, 0,01Lux, panorâmica de 360 ° |
Pixels de imagem | 2 milhões de píxeis | 2 milhões de píxeis | 2 milhões de píxeis |
Bússola 3D | Intervalo de inclinação: -90 ° ~ 90 °, precisão: 0.1 °; intervalo de azimute: 0 ~ 360 °, precisão: 0.1 °, a sonda permite um rolo de 360 ° | Intervalo de inclinação: -90 ° ~ 90 °, precisão: 0.1 °; intervalo de azimute: 0 ~ 360 °, precisão: 0.1 °, a sonda permite um rolo de 360 ° | Intervalo de inclinação: -90 ° ~ 90 °, precisão: 0.1 °; intervalo de azimute: 0 ~ 360 °, precisão: 0.1 °, a sonda permite um rolo de 360 ° |
Temperatura de trabalho | - 10 ° C ~ 100 ° C | - 10 ° C ~ 100 ° C | - 10 ° C ~ 100 ° C |
Abertura de deteção | Médio 45 mm ~ 600 mm | Médio 45 mm ~ 600 mm | Médio 45 mm ~ 600 mm |
Modo de alimentação | Bateria de lítio de 12 V incorporada | Bateria de lítio de 12 V incorporada | Bateria de lítio de 12 V incorporada |
Controlador | Microcomputador de chip único de alto desempenho incorporado | Microcomputador de chip único de alto desempenho incorporado | Microcomputador de chip único de alto desempenho incorporado |
Fonte de luz auxiliar | ≥ 30Lux, brilho ajustável através do software anfitrião | ≥ 30Lux, brilho ajustável através do software anfitrião | ≥ 30Lux, brilho ajustável através do software anfitrião |
Método de propulsão | Orifício inclinado horizontal com haste impulsora especial | Orifício inclinado horizontal com haste impulsora especial | Orifício inclinado horizontal com haste impulsora especial |
Dimensões | φ40x280mm | φ52x470mm | φ65x470mm |
Massa | 1.1 kg | 3.1 kg | 3.2 kg |