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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对井口机械压力表测量误差较大,压力表及原油易被盗等问题,研制成功井口防盗式电子压力表。该压力表分为一次仪表和二次仪表两大部分。前者安装在井口,仅留3个测试触点;后点随身携带,利用3个测试触点测压,测压范围0~20 MPa,测量误差为±1.5%,可存储1000口油井的井口压力。3台试制的井口防盗式电子压力表投入现场应用,实现了快速、准确地测量油井压力数据,同时也能满足现场恶劣外部环境下压力表及原油的防盗需要。  相似文献   

2.
三通活塞式压力表取压装置用于油水井井口取压,该装置分两部分 1、取压部分(随身携带),包括通芯顶杆、旋转压盖、压力表。 2、井口安装部分,包括大小头、三通活塞、活塞密封圈。 具体测压操作为:将旋转压盖与井口大小头相对接后,顺时针旋进,带动通芯顶杆推动三通活塞,由密封孔进入测压孔,此时井口压力由三通活塞经通芯顶杆进入压力表;读完压力后,再逆时针旋转压盖,三通活塞受井内自身压力的推动,随通芯顶杆由测压孔回到密封孔,该装置具有操作简单、携带方便的特点,冬季可正常取压。三通活塞式压力表取压装置@佘庆东  相似文献   

3.
目前,油田普遍使用的高压注水表计数器是机械式计数器,由于使用问题较多,趋于被淘汰。虽然有一部分注水表使用了电子数字式二次仪表,但是这些电子数字式二次仪表存在着体积较大、不能在低温下工作、通用性较差等问题,只能在配水间内使用,野外无法使用。油田需要一种新型的数字式二次仪表来替换机械式计数器和普通的二次仪表,为此研制了一种新型高压注水表二次仪表。1.结构、原理及技术指标针对目前注水井大部分使用的仍是垂直式高压流量变送器的实际情况,新型高压注水表二次仪表设计为能与现有的各种垂直式高压流量变送器配套使用…  相似文献   

4.
W1井压力恢复资料异常分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对W1井压力恢复资料异常现象的分析,说明了造成资料异常的原因,提出在系统试井后,采用小油嘴进行一段时间的试产,再关井测压力恢复;关井测压力恢复时,压力计应至射孔井段的中部;关井测压力恢复前,应测一组连续流压,压力恢复后,再测一组连续静压;同时建议在井口和井底各放置一支压力计记录压恢资料,以帮助分析异常原因。  相似文献   

5.
克82井共试油(气)5层,通过对该井试油(气)资料进行分析,发现该井试油(气)层的共同特点为高压低渗,必须对地层进行压裂改造后方可获工业油气流,同时鉴于井口高压难以下入测压仪器,采用在井口安装电子压力计测取压力,后根据公式折算求得井底压力。实践证明,该井试油(气)成功,所取压力、产量等资料合格。  相似文献   

6.
本文介绍了一种带有压力、温度自动补偿的测气仪表.是由差压、压力和温度变送器构成的CEB-301型三合一流量变送器.上述三种变送器分别通过线性集成放大器,将被测介质的差压、压力和温度转换成0~10mA的直流电流,各自通过导线同时输给计算器,计算出气体的质量流量.与非自动补偿的测气法进行了对比试验,其累积误差为-0.27%,该仪表的计量精度为±2.5%,是目前油田上较为理想的一种测气仪表.  相似文献   

7.
在保险粉的生产流程中,真空旋转干燥器的压力测量采用有线压力变送器测量,存在布线困难、精度不高、设备维护困难等问题。通过对有线压力变送器滑环测压和无线压力变送器测压两种方案的比较,介绍了无线压力变送器测压方案的优势;介绍了无线仪表的选型、连接、通信方式及无线网关的安装注意事项。应用表明:该方案有效解决了布线困难的问题,提高了测量精度,大幅降低了维护工作量,为提高产品质量、降低能耗提供了有效的技术支持。  相似文献   

8.
利用小直径压力计,通过偏心旋转井口装置在抽油井上测压是一种较好的方法。本文介绍了改进后的QTY-X型压力计及其实测资料的运用情况,并与抽油井压力计算方法进行了相互验证。  相似文献   

9.
将带有仿存储式电子压力计的堵塞器投入到水井对应的配水器内,实现分层段井下关井测压,可减小井筒续影响,使测压资料更符合实际。简述了仿存储式电子压力计的结构及工作原理,对分层测压资料与全井测压资料进行了对比分析,认为分层测压可以有效地防止井筒储集和水嘴的影响,从而准确测得某个小层所对应的压力。  相似文献   

10.
渤海油田东营组储层具有中低孔渗的物性特征,井筒储集效应大,油田关井后压力恢复极为缓慢,常规钢丝作业井下测压求取地层参数需要几天到几个月的时间,严重占用井口时间。利用井下关井工具封堵油管的特性对测压工具串进行优化组合,并与常规钢丝携带压力计测压方法结合,形成了包括测试堵塞器、井下关井工具串及压力计的井下关井工具组合,测试堵塞器允许钢丝穿过并携带下入至Y接头工作筒内,井下关井工具在油管内坐封后,地层流体无法进入顶部封隔器上部井筒,最大限度减小了井筒储集效应,实现了井下关井测压的目的。实践表明,井下关井测压工艺6 h录取到的径向流数据优于井口关井20 d的压力数据,可以解释出表皮系数、地层有效渗透率等参数,大幅度提高了测压效率和资料的录取质量,为利用原生产管柱关井测压探索出一条新的途径。  相似文献   

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