一种特高含水水平油水两相流平均流速测量方法

    公开(公告)号:CN112901141A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110144409.0

    申请日:2021-02-02

    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油水两相流平均流速测量方法,包括以下步骤:1、确定脉冲热源加热器最优形状、最优材料,确定脉冲热源加热器最低加热放电电压,降低功耗从而增强测量时间;2、采集特高含水油水两相流流体的温度信号,计算特高含含水油水两相流流经不同热敏探测器之间的度越时间;3、建立特高含水油水两相流的平均流速v的计算模型。特高含水油水两相流流速测量装置主要有脉冲热源、光纤光栅背景温度探测器、光纤光栅温度探测器对、测量电路构成;不仅可提高油水两相流流速测量精度,而且可提高仪器测量时长。

    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。

    一种注水油井注水量动态预测方法

    公开(公告)号:CN112949053A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110195064.1

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种注水油井注水量动态预测方法,包括以下步骤:1、对各地层参量进行空白值填充,构建合理的地层参量;2、建立地层参量与注水量关联提取模型,提取决定注水量的主控地层参量;3、规一化主控地层参量与注水量的灰关联度,建立注水油井注水量灰智能预测模型;4、规一化主控地层参量与注水量的灰关联度,建立注水油井注水量灰智能预测模型。该方法具有精度高、可靠性强的优势,为分层注水、动态调刨提供可靠的注水预测量。

    一种注水油井注水量动态预测方法

    公开(公告)号:CN112949053B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110195064.1

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种注水油井注水量动态预测方法,包括以下步骤:1、对各地层参量进行空白值填充,构建合理的地层参量;2、建立地层参量与注水量关联提取模型,提取决定注水量的主控地层参量;3、规一化主控地层参量与注水量的灰关联度,建立注水油井注水量灰智能预测模型;4、规一化主控地层参量与注水量的灰关联度,建立注水油井注水量灰智能预测模型。该方法具有精度高、可靠性强的优势,为分层注水、动态调刨提供可靠的注水预测量。

    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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