一种特高含水水平井油水旋流分离器分离效果的评价方法

    公开(公告)号:CN112949218B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110195063.7

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种特高含水水平井油水旋流分离器分离效果的评价方法,1、根据特高含水水平井油水流动特性,确立水平旋流分离器的入口几何参数、入口位置与入口流向;2、以二锥段旋流分离器为初始旋流分离器采用ERT观测流体,确立水平旋流分离器内油水两相流的时空演化规律;3、依据油水两相流的时空演化规律,通过对速度场和组分分布的分析确立利于油水两相流分离的因素;4、依据利于油水两相流分离的因素,修改初始旋流分离器的参数,确立特高含水水平旋流分离器的形状与参数;5、建立特高含水水平旋流分离器分离阈值预测模型,评价分离器的油水分离效果。为水平井同井注采工艺的实施提供了有力保证。

    一种原位电加热开采页岩油储层温度场测量方法

    公开(公告)号:CN111794733B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010792203.4

    申请日:2020-08-08

    Abstract: 本发明涉及的是一种原位电加热开采页岩油储层温度场测量方法,它包括:一、在油页岩各储层均放置电加热棒,每一储层电加热棒的功率相同,利用各电加热棒对相应油页岩储层加热,使各油页岩储层获得电加热棒的热量,根据电加热棒的功率计算油页岩各储层获取电加热棒的热量;二、确立油页岩原位热传导系数随温度变化关系;三、依据油页岩中热传递规律,建立热量在油页岩中的扩散方程,由油页岩的初始条件、边界条件,求解油页岩的温度场:四、在各油页岩储层油页岩井壁边缘布设多个温度传感器,测量各温度修正热量在油页岩中的扩散方程,修正温度场。本发明考虑了油页岩热解过程中产生油气水三相传热作用,使得温度场测量更为准确。

    一种基于热学法的水平井油水两相流流量的测量方法

    公开(公告)号:CN112362121B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202011249550.9

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种基于热学法的水平井油水两相流流量的测量方法。1、在水平油水管道上游安装一对电容传感器测量两相流的含水率,并通过含水率判断流体达到稳定状态;2、在流型达到稳定状态后,控制水平管道内脉冲式内热源加热油水两相流流体,产生一个持续时间短、峰值高的热脉冲;3、在油水两相流入口处固定一个温度探测器,测量流体的初始温度;热源下游管道中放置两个温度探测器阵列;采集管道中流体的温度信号;4、建立水平油水两相流的平均流速计算模型,计算水平油水两相流的流量。改善了油井出砂等问题对油水两相流流量测量所产生的影响和平均流量测量不准确的问题,更加精确的测量水平井油水两相流的流量。

    一种油水两相流持率和流速在线测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN112985503A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110195065.6

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种油水两相流持率和流速在线测量装置及测量方法,装置包括计量罐、出液管电导传感器阵列、进液管电导传感器阵列、旁通管和数据采集处理器;方法为:1、打开进液控制阀,电导传感器检测进液管中流体,当检测到油水两相流信号时,开始信号计时;2、控制阀门使得油水分层逐渐充满计量罐,当出液管电导传感器检测到水相时,完成水相持率与流速测量;当出液管电导传感器检测到油相时,完成油相持率与流速测量;3、对油水测量信号进行测量异常值预处理,建立油水两相流相态转换点识别模型识别油水两相流相态转换点;4、采用标定法标定油相测量装置体积和水相测量体积,建立油水两相流流速和持率测量模型。

    一种特高含水水平井油水旋流分离器分离效果的评价方法

    公开(公告)号:CN112949218A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110195063.7

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种特高含水水平井油水旋流分离器分离效果的评价方法,1、根据特高含水水平井油水流动特性,确立水平旋流分离器的入口几何参数、入口位置与入口流向;2、以二锥段旋流分离器为初始旋流分离器采用ERT观测流体,确立水平旋流分离器内油水两相流的时空演化规律;3、依据油水两相流的时空演化规律,通过对速度场和组分分布的分析确立利于油水两相流分离的因素;4、依据利于油水两相流分离的因素,修改初始旋流分离器的参数,确立特高含水水平旋流分离器的形状与参数;5、建立特高含水水平旋流分离器分离阈值预测模型,评价分离器的油水分离效果。为水平井同井注采工艺的实施提供了有力保证。

    一种基于灰关联的油井产能智能预测方法

    公开(公告)号:CN111784065B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010655166.2

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明属于石油工程与测量技术领域,具体涉及一种基于灰关联的油井产能智能预测方法,包括以下步骤:1、在某区块选取a×N条测井曲线作为样板曲线,其中a为油井产能分类类别数,N为每类产能曲线条数;2、将所有样板曲线数字化,将待判定测井曲线数字化;3、建立测井曲线形态相关性判定的变权值灰关联模型;4、确定测井曲线形态相关性判定的变权值灰关联模型权值系数;5.对待测测井曲线形态相关性判定,并给出产能预测。该预测方法克服了由于人工读取法识别测井曲线不客观、基于神经网络大数据法识别测井曲线需要大量数据导致的测井曲线识别不够准确从而导致产能预测不准确的问题。

    微结构光纤表面等离子体共振多功能传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109358038B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201811292426.3

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种微结构光纤表面等离子体共振多功能传感器及其制备方法,该光纤的光子晶体光纤基底两侧设有扇形开口,扇形开口的表面镀有金膜,扇形开口底端的尖端处设有银纳米线;光子晶体光纤基底的纤芯内设有磁流体,纤芯的外侧设有包层空气孔。其制备方法为:将光子晶体光纤抛磨出扇形开口;填充银纳米线;在扇形开口的表面上均匀镀上金膜;磁流体从一个小管压入光子晶体光纤中;采用光纤熔接机自校准功能将普通单模光纤与光子晶体光纤的两端耦合熔接。可实现一次性同时对外界磁场强度、待测液体折射率以及外界温度进行分析和检测,从而克服了传统检测技术操作复杂、检测灵敏度低、不可实时在线检测等技术的不足。

    一种基于ORB和RANSAC的油相流速测量方法

    公开(公告)号:CN111257588B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010050005.0

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明属于油田生产技术领域,具体涉及一种基于ORB和RANSAC的油相流速测量方法,1、根据FAST算法处理图像的数据信息,检测图像中的特征点;2、确定特征点的方向θ,根据改进的BRIEF算法描述步骤二中检测的特征点,使其描述子具有稳定性;3、根据Hamming距离对采集的多帧图像中特征点进行匹配,初步提取匹配点对;4、利用改进的RANSAC算法对初步提取的匹配点对进行筛选,提取最终的匹配点对5、根据最终提取到的匹配点对的位置信息和图像间采集的时间差t计算所有特征粒子的平均运动速度即为油相的平均运动速度能够实现对低流速高含水油水两相流油相流速的快速测量,可提高工作准确性。

    一种基于改进PIV的水平油水两相流流速测量方法

    公开(公告)号:CN111369620A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010134755.6

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明属于石油工程与测量技术领域,具体涉及一种基于改进PIV的水平油水两相流流速测量方法,1、对连续两帧图像进行处理,将图像信息提取转换为数字信息,确定PIV位移测量过程中查询窗口M;2、固定查询窗口大小,计算两帧图像中查询窗口内中心处粒子的互相关系数 提取最大的互相关系数及对应的位移整像素值(p,q);3、建立互相关函数R(u,v),确定粒子的位移亚像素值(u0,v0);4、改变查询窗口大小,对空白位移矢量处进行插值以扩大位移矢量分布;5、重复步骤二~四,直至查询窗口循环结束为止,计算所有位移矢量对应的像素点的速度矢量分布V,最终求得的平均值即为油水两相流在此时的平均流速

    一种基于ORB和RANSAC的油相流速测量方法

    公开(公告)号:CN111257588A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010050005.0

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明属于油田生产技术领域,具体涉及一种基于ORB和RANSAC的油相流速测量方法,1、根据FAST算法处理图像的数据信息,检测图像中的特征点;2、确定特征点的方向θ,根据改进的BRIEF算法描述步骤二中检测的特征点,使其描述子具有稳定性;3、根据Hamming距离对采集的多帧图像中特征点进行匹配,初步提取匹配点对;4、利用改进的RANSAC算法对初步提取的匹配点对进行筛选,提取最终的匹配点对5、根据最终提取到的匹配点对的位置信息和图像间采集的时间差t计算所有特征粒子的平均运动速度 即为油相的平均运动速度 能够实现对低流速高含水油水两相流油相流速的快速测量,可提高工作准确性。

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