油井掺水流量的测量方法及装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111737914B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202010545559.8

    申请日:2020-06-16

    摘要: 本公开涉及一种油井掺水流量的测量方法及装置、电子设备和存储介质。涉及油田领域,所述的测量方法,包括:获取计量间掺水调节时的实际回油温度与设定温度的温度偏差、井口与掺水汇管的压力差及掺水调节阀的阀门开度;基于所述温度偏差调节预设待训练模型的学习速率;将所述压力差及阀门开度输入预设待训练模型得到瞬时掺水流量,根据所述学习速率及所述瞬时掺水流量与期望瞬时掺水流量的偏差训练所述预设待训练模型的参数;若所述偏差小于或等于预设偏差,则停止训练所述预设待训练模型,得到预设模型;基于所述压力差、所述阀门开度及所述预设模型完成所述瞬时掺水流量的测量本公开实施例可实现瞬时掺水流量测量。

    一种提高页岩油压裂施工成功率的控制方法

    公开(公告)号:CN118088192A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211502914.9

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: E21C41/24 E21C37/06 E21F17/00

    摘要: 本发明涉及一种提高页岩油压裂施工成功率的控制方法。该方法包括:措施一:优化前置液比例,依据前置高粘液占比数值模型,通过提高前置液比例,减少近井裂缝形态复杂;措施二:采用预置砂比工艺,在连续加砂过程中采用试砂比的方法,根据施工压力变化情况判断地层对砂比的敏感性,确定下一步携砂比例;措施三:采用一体化滑溜水压裂液体系,实现对压裂液粘度进行线性调整,保障支撑剂连续注入;措施四:合理控制施工排量,预留压力窗口,减少因支撑剂运移不畅造成的缝内砂堵。该提高页岩油压裂施工成功率的控制方法通过合理运用以上措施,能够大幅提高页岩油井压裂施工成功率及施工规模符合率。

    油田负压式加热炉的温度精确控制装置及方法

    公开(公告)号:CN104390354A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410551144.6

    申请日:2014-10-17

    IPC分类号: F24H7/02 F24H9/20

    摘要: 油田负压式加热炉的温度精确控制装置。能解决传统的控制方式易造成集输过程中液体温度波动大,且缺少同步启停、排烟温度监测、漏液漏气保护功能,存在一定的安全隐患,且严重影响油田生产量的问题。包括控制器,所述控制器分别与温度控制单元、配比控制单元、点火系统及火焰安全单元连接,所述温度控制单元包括温度传感器、压力传感器及流量传感器;所述配比控制单元包括燃烧器及至少一个安装在风门上的电动执行器;所述点火系统包括电子点火器、程控器及安装在燃气管道中的电磁阀;所述火焰安全单元包括紫外线火焰探测器、射频导纳传感器及可燃气体传感器;所述控制器上分别连接有报警器及控制输入键盘。操作简单、使用方便且实用性强。

    油井掺水流量的测量方法及装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111737914A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010545559.8

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本公开涉及一种油井掺水流量的测量方法及装置、电子设备和存储介质。涉及油田领域,所述的测量方法,包括:获取计量间掺水调节时的实际回油温度与设定温度的温度偏差、井口与掺水汇管的压力差及掺水调节阀的阀门开度;基于所述温度偏差调节预设待训练模型的学习速率;将所述压力差及阀门开度输入预设待训练模型得到瞬时掺水流量,根据所述学习速率及所述瞬时掺水流量与期望瞬时掺水流量的偏差训练所述预设待训练模型的参数;若所述偏差小于或等于预设偏差,则停止训练所述预设待训练模型,得到预设模型;基于所述压力差、所述阀门开度及所述预设模型完成所述瞬时掺水流量的测量本公开实施例可实现瞬时掺水流量测量。

    超稠油生物化学降粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116144333B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111391222.7

    申请日:2021-11-23

    IPC分类号: C09K8/58 C09K8/584 C09K8/60

    摘要: 本发明涉及稠油降粘剂技术领域,是一种超稠油生物化学降粘剂及其制备方法,前者原料包括施氏假单胞菌混合鼠李糖脂溶液、复合生物酶、植物基两性离子表面活性剂、抗菌剂、稳定剂和溶剂,按照下述方法得到:在一定温度下,将施氏假单胞菌混合鼠李糖脂溶液、复合生物酶、植物基两性离子表面活性剂和稳定剂搅拌混匀,再加入抗菌剂和溶剂搅拌混匀,然后,降温至室温,静置后得到。本发明超稠油生物化学降粘剂是利用微生物代谢物鼠李糖脂类生物表面活性剂和复合生物酶相结合制备得到,其具有优异的耐盐和降低表面张力的特点,降粘效果显著,能完全被微生物降解,绿色环保,安全高效。