智能采油分層注水技術的研究
發(fā)布時間:2021-01-03 18:09
分層注水技術是提高和改善油田開發(fā)效果的主要途徑,始終主導著國內(nèi)的石油開發(fā)進程。為滿足油田開采需求,分層注水技術正逐漸發(fā)展為自動化、一體化和智能化,原有分層注水技術因較長的測試周期和較大的工作量,且注水精度低,已經(jīng)無法滿足開采的需求。因此,急需發(fā)展智能化注水配水技術,以避免現(xiàn)場施工時遇到的人工操作繁瑣和安裝困難等問題,提高注水精度和測試效率,確保開采工作能夠高效穩(wěn)定地進行。本文首先對分層注水系統(tǒng)的結構進行了深入了解,對配水器的工作原理進行了系統(tǒng)分析;然后通過查找資料選擇了傳感器的型號,設計了系統(tǒng)的硬件電路,包括溫度、壓力及流量采集模塊,電源管理模塊等,實現(xiàn)了高精度,高穩(wěn)定性的參數(shù)測量和電能供給;最后設計了智能配水系統(tǒng)控制方案,以單片機為控制核心,結合信息采集、電機驅動、電源管理等一系列模塊,通過智能通信傳輸技術和測調(diào)分注控制流程,構成了智能采油分層注水控制系統(tǒng)。通過上位機界面的智能操控,與地面控制主機進行無線數(shù)據(jù)傳輸,以及控制主機與井下智能注水系統(tǒng)進行有線電纜通信,實現(xiàn)了長期自動監(jiān)控各注水層段的工作狀況,智能化測調(diào)操作,實時調(diào)節(jié)注水參數(shù)。經(jīng)測試,智能采油分層注水控制系統(tǒng)提升了開采工作效率...
【文章來源】:哈爾濱理工大學黑龍江省
【文章頁數(shù)】:52 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
偏心配水器工作筒
整個配水器的機械結構如圖 2-3 所示,配水棒體是中空的,內(nèi)部設有三個柱狀結構:流量采集組件,壓力收集組件和電機控制組件。由于空間限制,每個電路板的長度為 15 厘米或更短,寬度為 2 厘米或更小。需要兩個壓力傳感器,因為壓力監(jiān)測模塊需要檢測兩個壓力。兩個壓力傳感器位于管內(nèi)部和管外部,電子器件通過密封橡膠環(huán)與外部隔開。流量檢測電路僅需要一個電路與流量計電路通信。水嘴控制電路控制電機驅動模塊,電機和水嘴由動態(tài)密封隔開,可承受 30MP 的壓力。
哈爾濱理工大學工程碩士學位論文量,并根據(jù)地面軟件系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理和工作測調(diào)功能。圖 2-5 所示為基于壓控開關式配水法相比傳統(tǒng)配水方式,雖然縮短了投撈作業(yè)的方式并未實現(xiàn)自動化,智能化,極大程度地限計需求。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]智能注水技術綜述[J]. 阮宏鎂. 內(nèi)江科技. 2018(11)
[2]采油工程中注水工藝的研究[J]. 李榮,葛志剛,李永宏,黃金俠,張粉靈. 中國石油石化. 2016(23)
[3]采油工程分層注水工藝應用研究[J]. 李世榮,周鑫林,張文軍,郭子龍,陳莉. 化工管理. 2016(32)
[4]智能注水高效測調(diào)技術研究與軟件應用[J]. 孟祥海,張志熊,張樂,趙鵬,孫超,藍飛,王永剛,杜景鋒,李蘊哲. 化學工程與裝備. 2016(10)
[5]無線智能分注技術在牙刷狀油藏上的應用[J]. 雷創(chuàng),馬永忠,安淑凱,王桂林,郭棟,李小永. 石油機械. 2016(08)
[6]采油工程分層注水工藝應用分析[J]. 王二營,熊長江. 化工管理. 2016(15)
[7]油田采油和注水對油井動態(tài)的影響[J]. 齊永勝. 化工管理. 2016(05)
[8]灌溉用電容式渦街流量測試系統(tǒng)研究[J]. 袁芳,江偉. 江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2014(12)
[9]游梁式抽油機井井下泵功圖測試方法[J]. 賈德利,劉合,裴曉含,王國慶,楊清海,王堯. 石油勘探與開發(fā). 2015(01)
[10]現(xiàn)代油氣井射孔技術發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J]. 劉合,王峰,王毓才,高揚,成建龍. 石油勘探與開發(fā). 2014(06)
碩士論文
[1]智能可投撈式一體化配水器的研制[D]. 于大孚.哈爾濱理工大學 2017
[2]信息化油田注水井的區(qū)塊監(jiān)管系統(tǒng)設計[D]. 張海濤.哈爾濱理工大學 2017
[3]預置電纜式分層注水測調(diào)工藝研究[D]. 于泳.哈爾濱理工大學 2016
[4]基于聲波定向注水井調(diào)配工藝開發(fā)[D]. 陸平平.哈爾濱理工大學 2016
[5]注水井智能控制技術研究[D]. 趙明鑫.東北石油大學 2011
[6]基于差壓原理的渦街流量計旋渦頻率檢測方法的數(shù)值仿真及實驗研究[D]. 孫志強.中南大學 2004
本文編號:2955256
【文章來源】:哈爾濱理工大學黑龍江省
【文章頁數(shù)】:52 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
偏心配水器工作筒
整個配水器的機械結構如圖 2-3 所示,配水棒體是中空的,內(nèi)部設有三個柱狀結構:流量采集組件,壓力收集組件和電機控制組件。由于空間限制,每個電路板的長度為 15 厘米或更短,寬度為 2 厘米或更小。需要兩個壓力傳感器,因為壓力監(jiān)測模塊需要檢測兩個壓力。兩個壓力傳感器位于管內(nèi)部和管外部,電子器件通過密封橡膠環(huán)與外部隔開。流量檢測電路僅需要一個電路與流量計電路通信。水嘴控制電路控制電機驅動模塊,電機和水嘴由動態(tài)密封隔開,可承受 30MP 的壓力。
哈爾濱理工大學工程碩士學位論文量,并根據(jù)地面軟件系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理和工作測調(diào)功能。圖 2-5 所示為基于壓控開關式配水法相比傳統(tǒng)配水方式,雖然縮短了投撈作業(yè)的方式并未實現(xiàn)自動化,智能化,極大程度地限計需求。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]智能注水技術綜述[J]. 阮宏鎂. 內(nèi)江科技. 2018(11)
[2]采油工程中注水工藝的研究[J]. 李榮,葛志剛,李永宏,黃金俠,張粉靈. 中國石油石化. 2016(23)
[3]采油工程分層注水工藝應用研究[J]. 李世榮,周鑫林,張文軍,郭子龍,陳莉. 化工管理. 2016(32)
[4]智能注水高效測調(diào)技術研究與軟件應用[J]. 孟祥海,張志熊,張樂,趙鵬,孫超,藍飛,王永剛,杜景鋒,李蘊哲. 化學工程與裝備. 2016(10)
[5]無線智能分注技術在牙刷狀油藏上的應用[J]. 雷創(chuàng),馬永忠,安淑凱,王桂林,郭棟,李小永. 石油機械. 2016(08)
[6]采油工程分層注水工藝應用分析[J]. 王二營,熊長江. 化工管理. 2016(15)
[7]油田采油和注水對油井動態(tài)的影響[J]. 齊永勝. 化工管理. 2016(05)
[8]灌溉用電容式渦街流量測試系統(tǒng)研究[J]. 袁芳,江偉. 江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2014(12)
[9]游梁式抽油機井井下泵功圖測試方法[J]. 賈德利,劉合,裴曉含,王國慶,楊清海,王堯. 石油勘探與開發(fā). 2015(01)
[10]現(xiàn)代油氣井射孔技術發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J]. 劉合,王峰,王毓才,高揚,成建龍. 石油勘探與開發(fā). 2014(06)
碩士論文
[1]智能可投撈式一體化配水器的研制[D]. 于大孚.哈爾濱理工大學 2017
[2]信息化油田注水井的區(qū)塊監(jiān)管系統(tǒng)設計[D]. 張海濤.哈爾濱理工大學 2017
[3]預置電纜式分層注水測調(diào)工藝研究[D]. 于泳.哈爾濱理工大學 2016
[4]基于聲波定向注水井調(diào)配工藝開發(fā)[D]. 陸平平.哈爾濱理工大學 2016
[5]注水井智能控制技術研究[D]. 趙明鑫.東北石油大學 2011
[6]基于差壓原理的渦街流量計旋渦頻率檢測方法的數(shù)值仿真及實驗研究[D]. 孫志強.中南大學 2004
本文編號:2955256
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