基于热示踪的特高含水油水持率测量方法

    公开(公告)号:CN109838228B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910143458.5

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明涉及的是基于热示踪的特高含水油水持率测量方法,其包括:根据已知热源发生器内阻和加热电压值,计算得到单位时间内热源发生器加热时散出的热量;测量流体中初始温度和加热后的温度;计算单位时间热脉冲待测流体中油相吸收热量理论值和水相吸收热量理论值;计算油水实际吸收的热量为;计量单位时间内各相流体的体积流量之和;建立热源加热电压与初始温度、加热后的温度、水相质量流量和油相质量流量之间的测量模型;建立水相质量流量和油相质量流量数学模型;建立水相持率和油相持率数学模型。本发明测量精度只受温度传感器的灵敏度影响,有效解决了特高含水开发期由于流体分布未知造成对测量精度的影响,提高了油水持率测量精度。

    基于热示踪的特高含水油水持率测量方法

    公开(公告)号:CN109838228A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910143458.5

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明涉及的是基于热示踪的特高含水油水持率测量方法,其包括:根据已知热源发生器内阻和加热电压值,计算得到单位时间内热源发生器加热时散出的热量;测量流体中初始温度和加热后的温度;计算单位时间热脉冲待测流体中油相吸收热量理论值和水相吸收热量理论值;计算油水实际吸收的热量为;计量单位时间内各相流体的体积流量之和;建立热源加热电压与初始温度、加热后的温度、水相质量流量和油相质量流量之间的测量模型;建立水相质量流量和油相质量流量数学模型;建立水相持率和油相持率数学模型。本发明测量精度只受温度传感器的灵敏度影响,有效解决了特高含水开发期由于流体分布未知造成对测量精度的影响,提高了油水持率测量精度。

    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。

    一种基于聚类分析的油气水三相流相态临界点识别算法

    公开(公告)号:CN110619167A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910855379.7

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种基于聚类分析的油气水三相流相态临界点识别算法;从电流测量数据值中挑选3个数据,定义为初始中心M,以M为中心分为3类;将M以外的数据归类到离它自身最近的一个初始中心点代表的类中,并计算整组数据的差值绝对值之和Epre;提取两类数据中的中心位置的数据作为新的中心Mnew,重新归类计算其对应的差值绝对值之和Enew,利用交换的总代价为负的原则更换M,更新后的初始中心命名为Mproc;重复上述两步,直到更新后的初始中心Mproc不再变化或迭代次数k达到最大迭代次数kmax。改善油气水三相流分相流量测量时临界点识别对其测量精度的影响,提高油气水三相流的计量精度。

    一种基于聚类分析的油气水三相流相态临界点识别方法

    公开(公告)号:CN110619167B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910855379.7

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种基于聚类分析的油气水三相流相态临界点识别方法;从电流测量数据值中挑选3个数据,定义为初始中心M,以M为中心分为3类;将M以外的数据归类到离它自身最近的一个初始中心点代表的类中,并计算整组数据的差值绝对值之和Epre;提取两类数据中的中心位置的数据作为新的中心Mnew,重新归类计算其对应的差值绝对值之和Enew,利用交换的总代价为负的原则更换M,更新后的初始中心命名为Mproc;重复上述两步,直到更新后的初始中心Mproc不再变化或迭代次数k达到最大迭代次数kmax。改善油气水三相流分相流量测量时临界点识别对其测量精度的影响,提高油气水三相流的计量精度。

    基于wifi的便携式油气水多相流数据采集器

    公开(公告)号:CN208044841U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820518793.X

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本实用新型涉及的是基于wifi的便携式油气水多相流数据采集器,这种基于wifi的便携式油气水多相流数据采集器包括外壳,外壳内安装模拟信号电路、AD转换器、数据处理器、wifi无线传输模块、存储器,外壳上设置有LED指示灯、语音报警器,模拟信号电路连接AD转换器,AD转换器连接数据处理器,wifi无线传输模块、存储器、LED指示灯、语音报警器均与数据处理器连接,外壳上还设置有与数据处理器连接的USB插口。本实用新型克服了传统采集系统安装困难、传输距离受限、携带不便等缺陷,采用wifi无线传输的方式采集数据提高了传统数据采集系统的延伸性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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