上海申思特自動化設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 美國E E傳感器,美國E E減壓閥,意大利ATOS阿托斯油缸,丹麥GRAS麥克風(fēng),丹麥GRAS人工頭, ASCO電磁閥,IFM易福門傳感器 |
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更新時間:2016-11-11 17:03:55瀏覽次數(shù):893
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美國MAC電磁閥組控制低頻磁發(fā)射技術(shù)
石油作為國家的經(jīng)濟命脈,對石油開發(fā)和利用的重要性不言而喻。到了二十一世紀(jì)初,*的油氣田開發(fā)者都面臨著一個相同的困境:隨著油氣田的大規(guī)模被開發(fā),未被發(fā)現(xiàn)的油氣藏大多都儲量分散、層薄、埋藏深、孔滲條件復(fù)雜。
美國MAC電磁閥組控制低頻磁發(fā)射技術(shù)
中國多數(shù)油氣藏具有多層系,多油組,分布井段長和縱,橫向上非均勻質(zhì)性強的特點。為了增加原油的產(chǎn)量,壓裂改造地層是提高油田單井產(chǎn)量的有效開采手段,在國內(nèi)和大部分國家的石油天然氣壓裂增產(chǎn)施工作業(yè)過程中,壓裂技術(shù)是油氣井增產(chǎn)、水井增注的一項重要技術(shù)措施。但是在壓裂施工中,存在一個如何準(zhǔn)確分層的問題。過去油田一般用籠統(tǒng)壓裂,通常只有一個油層開采,當(dāng)要壓裂多層時就需要進行多次施工,施工復(fù)雜,周期長,難度大,對油層的壓裂針對性不強,不能充分發(fā)揮各層的生產(chǎn)能力,也不能很好的達(dá)到壓裂的預(yù)期效果。隨著鉆井技術(shù)的進步和鉆井成本的不斷降低,在油氣田開采過程中,分層壓裂技術(shù)被廣泛的應(yīng)用。但對于井線長,分層多的油氣田,準(zhǔn)確的分層壓裂改造也一直是難題?,F(xiàn)使用的壓裂工藝有投球分層壓裂、不動管住分層壓裂、橋塞分層壓裂等,但都有一定的局限性。現(xiàn)在國內(nèi)外許多科研院所和研究機構(gòu)都在致力于開發(fā)新的壓裂設(shè)備和工藝,提出分層壓裂的可控性,即在分層壓裂時,根據(jù)需要壓裂的層段。傳統(tǒng)的不動管柱分層壓裂是通過投入鋼球——升壓打掉球座——封堵下油層——再投入較大的鋼球——升壓打斷剪釘——封堵較上油層,通過憋壓的辦法,推動管柱中的機構(gòu)運動實現(xiàn)分層導(dǎo)流。但這種方式由于受到投球及座封滑套精度的限制,一般分層壓裂的層數(shù)不能大于十幾層,而現(xiàn)代壓裂過程中,特別是在水平井壓裂過程中,超多層的壓裂已變的越來越普遍,而傳統(tǒng)的機械式方法顯然對此已不能勝任。本文根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)原理,利用RFID技術(shù),提出用電磁閥推動管柱中的機械部件。通過這種方式不僅可以利用ID編碼打開更多的閥門,而且能簡化壓裂工藝管柱,降低加工成本,減少施工的強度和復(fù)雜性,克服依靠投球直徑分層的不足。 本文首先分析了國內(nèi)外壓裂工藝的現(xiàn)狀,通過對多功能分層壓裂開關(guān)工作原理來說明現(xiàn)有的壓裂工藝不僅施工繁瑣,而且管柱部件多、機構(gòu)復(fù)雜。結(jié)合壓裂工藝提出了系統(tǒng)控制原理,進行了理論分析和計算,初步確定了幾個重要的參數(shù)。根據(jù)初步的分析確定的幾個參數(shù),提出了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖及所采用的器件。根據(jù)結(jié)構(gòu)框圖,本文將系統(tǒng)研制分為硬件和軟件兩大部分。在硬件部分又細(xì)分為發(fā)射和接收兩部分進行說明。在發(fā)射部分,介紹了投球的結(jié)構(gòu)、碼元格式和編碼方式、調(diào)制方式、電源的功耗、驅(qū)動電路及具體的電路原理圖。在接收部分,介紹了管柱的結(jié)構(gòu),環(huán)形感應(yīng)線圈和鐵氧體線圈電感的計算、MCP2030H和dsPIC30f4013器件的性能特點及工作模式,zui后說明了本系統(tǒng)采用低功耗設(shè)計的方法。在軟件部分,結(jié)合發(fā)射和接收要實現(xiàn)的不同功能,給出幾個重要的子程序流程圖,并結(jié)合流程圖通過具體的程序進行了說明。
美國MAC電磁閥組控制低頻磁發(fā)射技術(shù)
實現(xiàn)方式是在投球中安置一個發(fā)射裝置,發(fā)射帶有ID編碼的125KHZ載波信號,在電磁閥端裝有感應(yīng)線圈,通過濾波、放大、解碼、識別ID信號來控制不同層段的電磁閥從而達(dá)到分層導(dǎo)流的目的。zui后介紹了整個系統(tǒng)的軟、硬件調(diào)試內(nèi)容和調(diào)試方法,對系統(tǒng)試驗的結(jié)果進行了分析,總結(jié)了影響系統(tǒng)接收距離的因素及在試驗中出現(xiàn)的問題,并提出了相應(yīng)的改進措施。