地面测试计量
航天器电源母线品质地面测试方法浅析
与系统稳定性密切相关。通过对航天器 电源母线 品质地面 测试与评 价方法 进行分析 , 给 出 了测试 系统 的简 要设 计, 并对技术发展趋势进行 了预测 。
关键词 母线品质 直流分布式电源 稳定性 故障预测
An a l y s i s o f T e s t Me t h o d s S p a c e c r a f t P o we r B u s Qu a l i t y
S UN Yi S ONG S h i — mi n LI U Mi n
( 1 . B e i j i n g O r i e n t I n s i t t u t e f o r Me a s u r e m e n t &T e s t , B e r i n g 1 0 0 0 8 6 ; 2 . I n s i t t u t e o f S p a c e c r a f t S y s t e m E n g i n e e r i n g C A S T, B e i j i n g 1 0 0 0 9 4 )
c o n t r o l ,t r a ns mi t a n d d i s t r i b u t e po we r ,i t s g r o u n d t e s t i n g i s a n i mpo r t a nt p a r t o f t h e s p a c e c r a f t ro g u n d t e s - t i n g.S p a c e c r ft a p o we r s y s t e m i s a t y p i c a l DC d i s t ib r u t e d p o we r s y s t e m ,t he q ua l i t y a n d s t a b i l i t y o f t he p o we r b u s i s c l o s e l y r e l a t e d t o t h e q ua l i t y o f s p a c e c r ft a p o we r s y s t e m. An a l y z e s t he t e s t i n g me t h o d s o f s p a c e c r ft a p o we r b us q u li a t y,g i v e s a b ie r f t e s t s y s t e m d e s i g n a n d p r e d i c t s t e c h n o l o g y t r e n d s . Ke y wo r ds Bu s b a r q u a l i t y DC d i s t r i b u t e d p o we r s up p l y S t a b i l i t y Fa i l u r e f o r e c a s t i n g
地面流程配套标准
塔里木油田地面测试流程配套规定(试行)为加强塔里木油田地面计量承包商队伍规范化、统一化管理,特制定本规定。
本规定了塔里木油田地面计量设备的分级原则、各种工况下地面计量设备、人员配套的最低要求,地面计量设备认证检测要求、现场检查确认要求;同时对在塔里木油田入网的地面计量设备进行分级。
本规定适用于塔里木油田试油作业、井下作业以及利用地面测试设备进行试采作业的地面计量。
一、地面计量设备分级原则:地面计量设备的分级原则主要按设备承压能力和工作介质对设备的要求来进行分级。
按设备承压能力共分为三级,即超高压、高压、常压;按工作介质对设备的要求又将每一级分为两种,即常规和防硫。
1、超高压设备:指承高压部分(油嘴管汇之前)工作压力等级为105MPa,主要适用于预测井口关井最大压力在70~105MPa的井。
分为超高压常规设备和超高压防硫设备。
2、高压设备:指承高压部分(油嘴管汇之前)工作压力等级为70MPa,主要适用于预测井口关井最大压力在35~70MPa的井。
分为高压常规设备和高压防硫设备。
3、常压设备:指承高压部分(油嘴管汇之前)工作压力等级为35MPa,适用于预测井口关井最大压力在35MPa以内的井。
分为低压常规设备和低压防硫设备,二、地面测试设备配套要求(一)地面流程必备设备1、超高压地面流程必备设备①超高压常规地面流程必备设备地面安全阀(SSV)、化学注脂泵、高低压管线、高压数据头、低压数据头、油嘴管汇(两套)、热交换器、三相分离器、紧急泄压阀(MSRV)及必要的转换接头和法兰、根据地层出砂情况配备除砂器。
各设备的配置参数要求详见附表1。
②超高压防硫地面流程必备设备地面安全阀(SSV)、化学注脂泵、高低压管线、高压数据头、低压数据头、油嘴管汇、热交换器、三相分离器、紧急泄压阀(MSRV)、根据地层出砂情况配备除砂器,要求以上所列设备全部进口防硫。
各设备的配置参数要求详见附表1。
2、高压地面流程必备设备①高压常规地面流程应配备设备化学注脂泵、数据头、油嘴管汇、热交换器、三相分离器、根据地层出砂情况配备除砂器;各设备的配置参数要求详见附表1。
地面测试技术与设备
• 取样;
• 监测压力、温度;
勇于开始,才能找到成功的路
• 注防冻剂、消泡剂 等化学药品;
• Autoclave 扣型, 高压密封可靠。
化学注入泵
• 气动注入
• 双柱塞
• 注入排量:0.085
勇于开始,才能找到成功的路
GPM @17,297 psi
• 用于注入水化物防冻 剂、消泡剂、破乳剂
• 工作压力:15,000psi, 10,000psi
滤砂器
➢ 设计标准 : API 6A + ASME VIII Div 2 ,NACE MR-01-75;
➢ 设计压力:5,000psi /10,000psi /15,000psi /20,000psi
➢ 设计温度:-20 to 250F ( -29 to 121C)设计压差:2600 psig (18MPa);
测试控制头
勇于开始,才能找到成功的路
地面安全阀
• 液压驱动,故障关闭的大 闸阀;
• 撬装,金属保护框架,安
勇于开始,才能找到成功的路
装坚固,占用空间小;
• 迅速关闭。
滤砂器
➢ 可清除流程中的颗粒杂质,比如地层 砂、压裂砂等固体颗粒;
➢ 不但避免油嘴、管线、控制阀、泵和 其它设备的机械 磨损,而且也避免 了由于油气井出砂沉积在设备(如分 离器)中或堵塞了管线孔道,造成设 备的处理能力的降低;
海底的几百口井的钻井、试验、生产的实际
应➢用中可得到靠了的验密证封。 – 在线压力启动、金属对金属、O圈辅助密封; 麦➢格纳长姆闸久阀的的寿优命质双–向密阀封腔的关不键被是污“染可 和耐冲蚀、耐腐蚀选材; 勇于开始,才能找到成功的路 靠进➢密 口封 和简” 出系 口单统 密的。 封保这 ,养种 在独 闸–特 板的 和3直 阀个通 座可设总更计成提之换供间部了形件 成➢压力防活动砂平闸衡板。阀“可–靠密用封于”含座遇砂管工线况下的测试设备,如除砂器、油嘴管汇等
地面计量求产(1)
引用标准
QSY02406-2017/QSY TZ 0172-2018
1 应录取资料项目 求产时间、更换油嘴时间、油嘴尺寸、井口压力(油、套压)、分离 器压力、缓冲罐压力、阶段产量、累计产量、流量计校正系数、孔 板尺寸、孔板前后压差、流体密度、孔板系数、折日产量、原油含 水、含砂、水氯根、PH值、井口及分离器温度。 2 取样 油、气、水样各取3组,每组取样体积分别为:油2500ml,气 2*1000ml,水2500ml,取样时间在分离器调试稳定后,每班组取样 一组,在求产结束前取样一组,详细记录取样地点、时间;现场每 隔2小时取样进行化验分析。 3 填写报告 填写现场地面测试计量报告及地面数据采集报告各一式3份,交业 主单位两份,试油监督一份。
1 油嘴管汇操作程序 1.1 开井放喷前,将可调油嘴一侧的阀门打开,将固定油嘴一侧的阀门关闭。 1.2 放喷见气后,倒换油嘴管汇阀门,用固定翼油嘴进行准确求产。 1.3 采用两套油嘴管汇串联放喷求产,应以上游油嘴管汇控制求产,下游油嘴管汇 备用及控压。 2 测试期间油嘴更换 将可调油嘴开度调到与准备求产用的固定油嘴相同的尺寸,倒换流程,更换油嘴, 开关阀门操作平 稳。 3 热交换器操作程序 3.1 开井放喷前,开启旁通阀,关闭进、出口阀。 3.2 求产时,开启出、进口阀门,关闭旁通阀,流体进热交换器之前,盘管预热 20 分钟以上。 3.3 关井后,倒旁通,关闭蒸汽,打开冷凝水出口阀。 4 测试时分离器操作程序 4.1 放喷排液时,分离器倒旁通流程,见气后进分离器求产。 4.2 流体进入分离器,开启进口阀,关闭旁通阀,压力稳定后,将测试孔板摇至下 腔室,观察油路/水路液位计,液位达到 1/3~1/2 之间,开启油/水路控制阀,同 时观察出口火焰变化,液气分离应干净; 4.3关井前,将分离器内部液体排至计量罐;关井后,开启旁通阀,将测试孔板摇 至上腔4.4室;测试结束后,用淡水冲洗分离器,将污水排至计量罐。 4.5 测试期间带压更换孔板程序 现场估算气产量,选择合适测气孔板并更换,孔板的选择应由大至小,操作完毕 后,检查确认上腔室压力为零,关闭泄压阀
分析、化验、检验、检测、测量、测试、计量、实验、试验的区别
分析、化验、检验、检测、测量、测试、计量、实验、试验的区别我们在日常工作或书籍上,经常遇到分析、化验、检验、检测、测量、测试、计量、实验、试验等一些名词,表面上看有区别,但仔细想想又不知道到底有什么区别,请有识之士参与讨论。
计量的定义:实现单位统一、量值准确可靠的活动。
广义的理解是指有关测量知识的整个领域。
计量在历史上称之为“度量衡”。
随着生产和科学技术的发展,现代计量已远远超出“度量衡”的范围。
现有长度、热学、力学、电磁学、无线电、时间频率、电离辐射、光学、声学、化学等计量专业,已形成了一门独立的学科──计量学。
检测用指定的方法检验测试某种物体(气体、液体、固体)指定的技术性能指标。
适用于各种行业范畴的质量评定,如:土木建筑工程、水利、食品、化学、环境、机械、机器等等。
分析——分:以刀切物,把整体变成几部分或者使连在一起的离开;析:以斧劈木,分开,剖开。
分析:把一件事物、一种现象、一个概念分成较简单的组成部分,找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系(跟综合相对)。
常用于确定复杂物质的组成和结构方面的理论,如分析化学、化学分析、仪器分析、光谱分析等。
检验——通过观察和判断,必要时结合测量、试验的结果而进行是否符合规范或标准的检查验证活动。
检查:为了发现问题而用心查看;验证:用人物、事实来表明或断定。
化验——用物理的或化学的方法检验物质的成分和性质。
检测——检验测试。
该词应用较广,涵盖所有的利用仪器设备进行检查验证的活动,与检验的区别是,一般不进行符合性判定。
测量——水之深为测,日之高为量。
现代定义为用仪器或量具测定空间﹑时间﹑温度﹑速度﹑功能﹑地面的形状高低和零件的尺寸﹑角度等,是一项定值的操作。
测定:经测量后确定。
测试——检测试验或者测量试验。
计量——把一个暂时未知的量与一个已知的量做比较,如用尺量布,用体温计量体温。
现代定义为实现量值传递或溯源而对测量仪器的测量,在实际工作中表现为检定、校准、比对及(对测量仪器)测试等活动,所涉操作或活动限于量传或溯源系统、对象为量规量仪仪器仪表。
我国地面气象观测仪器的一般要求
我国地面气象观测仪器的一般要求地面气象观测仪器是指用于对大气现象和气象要素进行观测和测量的设备,包括气温、气压、湿度、风速、风向、降水量等多个指标。
这些仪器在气象科学研究、天气预报、灾害预警等领域具有重要作用。
为了保证气象观测数据的准确性和可靠性,在我国规定了一系列地面气象观测仪器的一般要求,具体如下:1. 准确度和精度要求地面气象观测仪器的准确度和精度是衡量仪器质量的重要指标。
我国对各种气象观测仪器的准确度、精度和误差限进行了详细规定。
例如,气温仪器的温度读数误差限一般不超过±0.3℃,风速仪器的风速读数误差限一般不超过±0.3m/s。
2. 稳定性要求地面气象观测仪器在长期运行中需要具有良好的稳定性,以保证观测数据的可靠性。
稳定性要求涉及到仪器的工作环境适应性、长时间观测数据的连续性等方面。
例如,气压计在相同工作环境下,其读数的变化应在一定范围内保持稳定。
3. 抗干扰能力要求地面气象观测仪器需要具有良好的抗干扰能力,以防止外界干扰对观测数据的影响。
这种干扰可以是电磁干扰、物理振动、水汽等。
仪器应具有良好的屏蔽设计、信号处理能力等,来减小干扰源对观测仪器的影响。
4. 自动化和远程监测要求随着技术的发展,地面气象观测仪器的自动化和远程监测能力也得到了提升。
我国对地面气象观测仪器的自动化、远程监测和数据传输等方面提出了要求。
例如,观测数据的自动记录、自动上报、实时数据传输等。
5. 维护和校准要求地面气象观测仪器需要定期维护和校准,以保证仪器的准确可靠。
我国规定了地面气象观测仪器的维护周期、维护内容等方面的要求。
例如,气温仪器的定期校准周期一般为一年,维护内容包括温度传感器的清洁、校正系数的调整等。
6. 安全性要求地面气象观测仪器在使用过程中需要具备一定的安全性,以防止因仪器故障或操作不当产生的安全事故。
我国对气象观测仪器的安全性进行了相关规定。
例如,电气设备安全要符合国家安全标准,仪器的安装、使用、维护需要遵循相关操作规程。
地面测试技术简介
地面测试技术简介王运喜(大庆油田有限责任公司试油试采分公司)摘要:本文简要介绍了油气井地面测试技术,以及在地面测试过程中遇到的问题,并结合实际经验提出了一些解决方法,对地面测试工作具有一定的借鉴和指导意义。
主题词:地面测试; 分离器; 流体处理; 解决方法1 前言地面测试是勘探过程中油藏评价的重要技术手段,通过对地层流体的分离、计量,从而得到油藏的一些重要参数,如地层流体的性质、稳定产量、油气比、压缩系数等。
本文结合实际介绍了油气井地面测试技术,以及在测试过程中遇到的生产问题,并提出了一些解决方法。
2 地面测试技术简介地层产出的流体多数情况下是多相流体,即油、气、水的混合液,地面测试主要是利用专用的承压设备组成一套从井口到分离装置、最后到放喷出口的密闭流程。
通过井口测试树和油嘴管汇的将地层流体安全的引入分离器,分离器根据多相流体之间的互不相容性和密度不同,将地层流体分离成单相的油、气、水,根据各种仪器、仪表测得的参数,使用计量公式分别求得各自的产量,并通过改变油嘴大小求得几个不同流压下的稳定产量。
2.1地面测试主要设备2.1.1三相分离器三相分离器是地面测试的最主要设备,是一个能承受高压的筒式容器。
按主体容器的外形可分为卧式、立式和球式三种类型,最常用的是卧式三相分离器。
它是根据多相流体之间的彼此不相容性,利用重力将多相流体分离成单相流体,并分别计量。
分离后的油、水采用涡轮流量计或标准计量罐进行计量,气计量采用巴顿记录仪,它与丹尼尔孔板流量计配合使用,记录分离器的静压、孔板前后的压差、温度,并通过相应测气公式进行计算。
三相分离器上装有油、水液位控制仪,当液位调到固定位置之后,可自动控制罐体内油、水的排放计量,从而始终保持分离器内部的压力稳定。
确定分离器工作状态的主要工作参数有3个:1)分离器的内部压力;2)分离器的内部温度;3)分离内部的气、液界面。
要获得高效的分离,一旦选择好了工作体积,以上参数必需保持不变,使气、液相达到动态平衡,以便能得到正确的油、气产量值。
石油工程技术 井下作业 地面直读测试技术操作规程
地面直读测试技术操作规程1主题内容与适用范围本规范规定了地面直读测试技术标准及要求。
本规范适用于勘探井、开发井的地面直读测试。
2程序内容2.1测试前的准备要求2.1.1现场勘察、准备工作2.1.1.1接到施工通知之后即到施工现场进行勘察,要求井场平整无障碍物,可停放直读车并有进出路面。
2.1.1.2井口不刺不漏,井口装有量程合理、工作正常的油、套压表。
2.1.1.3弄清井身结构,油管数据,确认井眼畅通。
2.1.1.4记录好油、套压,并根据已有的资料预测油层压力。
2.1.2编写《QHSE作业指导书》,应急预案及风险识别表。
2.1.2.1根据施工通知的要求、地质设计填写基础数据、施工目的、施工要求,井下管柱结构,套管类型,测试井段,层位,射孔井段等。
2.1.2.2直读式电子压力计型号,压力、温度量程,精度、分辨率,压力计下深位置。
2.1.2.3地面防喷管串名称、规格、长度及承压范围,其它相关的辅助设备也应说明。
2.1.2.4根据套管规格选择实用的加重杆类型、规格、长度、重量。
2.1.2.5施工要求及安全环保注意事项。
2.1.3工具、仪器设备的选择检查2.1.3.1依照以上的规则选取井下电缆工具管串。
2.1.3.2根据《QHSE作业指导书》选择合乎要求的注油头、防喷管、过电缆防喷器、工具捕捉器、高压注脂管线、高压注脂泵、手压泵、空气压缩机、变扣接头等,要求端面完好,丝扣清洁、无损坏。
2.1.3.3全部选好后,依次连接起来进行地面试压,要求试压到作业指导书最高承受压力,能保持30分钟不刺不漏为合格。
2.1.3.4在进行2.1.3.3时须同时连好井下工具管串及计算机数据录取采集系统,启动并检验其工作性能,压力计工作性能稳定,波动范围小于0.01MPa为合格。
2.1.3.5在进行2.1.3.3时可进行供电、车底盘等系统检验,所供电压为210-230V、50-60Hz 为合格,绞车操作为各仪表灵敏可靠为合格。
地层测试2-1
教材67
三、钻柱测试压力资料的解释和应用
优点: 地层动态条件下 取得,静态方法不能 比拟。
不足: 测试器在井下停留时间不能过长,因此所取资料也存在一 定局限性。 低渗?
教材67
高渗?
三、钻柱测试压力资料的解释和应用 1、应用原理及条件
压力恢复和降落曲线 –直接读取
教材67
基于压力恢复的基本公式
稳定时间:24小时/日产
教材67
3、地层条件下的流体样品
通过取样器取得地层条件下的流体样品(终流 动结束前取样)
取样器
实验室PVT分析:压力、体积、温度 实验室成分及含量分析:流体类型、含量、成分等
测试工具下井, 压力升高至钻井液 静液柱压力。 初关井压力 初始 静液柱压力 初流动 结束压力 初流动开始压力 测试器起出, 压力逐渐降低 静液柱压力
终流动开 始压力
测试阀
第二次开井
旁通阀
封隔器
E1--终流动开始压力:压力迅速下降 至E1点(E1应与C2近似),然后,流体 开始第二次流动。
筛管
教材66
1、压力(特征)卡片
终流动结 束压力
测试阀
旁通阀
封隔器
体从地层流入钻杆,压力上升,最大 达到E2点压力。 取样器取流体样品
E2--终流动结束压力:开井后,流
第一节
地层测试
地层测试简介
中途测试--裸眼井 完井测试—套管井 油气井测试—生产井 常用钻柱测试
一、测试类型
二、测试方式
电缆测试
第二章
第二节
地层测试
钻柱测试
测试工具 测试过程—四个过程 油气井测试—生产井 压力特征(卡片)资料—掌握
地层测试基础知识
1.总论在石油及天然气勘探过程中,为了对钻进过程中遇到的油气显示层段能尽量做出准确评价,目前除采用地质综合录井、地球物理测井、岩心分析等基本方法外,还采用了地层测试技术;不过前几个只是直接或间接地确定油、气、水层,而只有通过后者才能确定储层产能和地层动态参数。
(一)、地层测试技术的目的地层测试又叫钻杆测试,国外叫DST是Drill Stem Testi ng的缩写。
它是指在钻进过程中或完钻之后对遇到的油气显示层段不进行完井而用钻杆或油管下入测试工具进行测试,获得在动态条件下地层和流体的各种特性参数,从而及时准确地对产层作出评价。
这种方法速度快、获取的资料多,是最经济的“临时性”完井方法。
在我国,通常把钻井过程中进行的地层测试称为中途测试;把下完套管,完钻之后进行的测试称为完井测试或套管测试。
无论是哪种测试,都是用钻杆或油管将地层测试器下入待测层段,进行不稳定试井,测得测层的产量、温度、开井流动时间、关井测压时间,取得流动的流体样品和实测井底压力- 时间关系曲线卡片。
钻杆测试的具体目的是:①探明新地区、新构造、新层位是否有工业性油气流,验证油、气层的存在;②查明油气田的含油面积及油水或气水边界,油气藏的驱动类型和产油、气能力;③通过分层测试,取得分层测试资料,计算出储层和流体的特性参数,为估算油、气储量和制定油气田开发方案提供依据。
通过钻杆测试取得的时间- 压力卡片,结合试井分析理论,可以得到下列主要参数:①渗透率我们最关心是的流体流动时的平均有效渗透率,通过地层测试可以获得这一最有价值的参数;②地层损害程度通过测试资料可计算出地层堵塞比和表皮系数;③油藏压力通过关井压力恢复曲线可外推出原始油藏压力;④衰竭在正常测试条件下,如果在测试过程中发现油藏有衰竭,可以推断所控制的地质储量,判断油藏是否有开采价值;⑤测试半径是指测试过程中因流量变化所引起的压力波前缘传播深入地层的径向距离,也叫调查半径;⑥边界显示在测试半径内如有断层或边界存在,可通过压力曲线分析计算出距离,还可确定边界类型。
轮轨水平力、垂直力地面测试方法
轮轨水平力、垂直力地面测试方法1主题内容和适用范围本标准规定了轮轨水平力、轮轨垂直力的地面测试方法。
本标准适用于在铁路现场钢轨上粘贴应变片以测试具有准静态特性的轮轨水平力和垂直力。
2术语2.1 轮轨水平力:由于轮踏面和钢轨顶面之间的蠕滑、摩擦或车轮轮缘和轨头侧面的接触等因素所引起的车轮在轨道横向、垂直于钢轨断面对称轴作用到钢轨上的力。
2.2 轮轨垂直力:由于机车车辆自重及各种动力干扰因素所引起、车轮在平行于钢轨断面对称轴方向作用到钢轨上的力。
2.3 准静态特性的轮轨水平力和垂直力:是指频率范围较低,在轨道中传递、分布的规律可按静力考虑的力,车轮在非接头区,轨面无剥离、擦伤、波磨等病害的部位所产生的力可按准静态力考虑。
3试验3.1仪器、工具及材料3.1.1仪器动态电阻应变仪,记录、分析仪器(光线示波器、磁带记录仪或其他数据采集分析仪),水平力测试仪。
3.1.2工具500V摇表,100kN水平力标定器,2ookN垂直力标定器,扭矩标定器及其他必备工具。
3.1.3材料a.应变花,采用成90°正交的应变花,如图1所示。
宜采用应变片标距为5mm,阻值为120Ω。
b.粘合剂;c.防潮剂;d.其他粘贴及联接应变片的必备材料。
3. 2 应变花粘贴及绝缘3.2.1 粘贴断面、位置和方位测试水平力的应变花分别贴在离枕盒中心线110mm的两个断面离轨底边缘20m m处,轨底上表面和下底面各贴4个,应变片的方向与钢轨纵向成45°角,见图2。
测试垂直力的应变花分别贴在离枕盒中心线110mm的两个断面上。
贴片位置是在轨腰两侧的中和轴上。
应变片的方向与钢轨纵向成45°角。
见图3.。
3.2.2 贴片及绝缘性能检查按应变片正规粘贴工艺将应变花按上述规定的断面、位置、方位进行粘贴。
~计量检定单价
changer tester
大型地网接地电阻测 试仪
绝缘油介电强度测试 仪
变压器有载分接开关 测试仪
保定金源 保定金源 保定金源 上海徐吉 武汉国电 保定金源 保定金源 华天电力 湖北中试
共立 西安双英
FUZRR 木森电气
个
1
58
thermodetector
测温仪
JDC-2(附带配套热电偶)
台
1
59
Slump tube
坍落度桶
60
Concrete Blocks Cube Test Moulds
混凝土试块模具
61 Oxygen content meter 氧气含量检测仪
62
Endoscope for weld bead inspection
0-1.6Mpa 0-2.4Mpa 0-4Mpa 0-10Mpa 0-16Mpa 0-40Mpa 2505EGM2 HS610E
台
1
台
1
台
1
台
1
台
1
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1
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1
台
1
台
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1
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1
台
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台
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台
1
台
1
台
1
75
torque wrench
扭矩扳手
MDS系列(扭矩力全套)
套
1
140 140 500
/ / 700 105 150 150 150 70 70 70 70 70 70 2100 2100 / 240
焊道检查内窥镜
真空压力表(带表
地层测试技术
(DST,即 地层测试 (DST,即Drill Stem Testing) 在钻井过程中进行的地层测试叫中途测试; 在钻井过程中进行的地层测试叫中途测试; 套管完井后进行的地层测试叫完井测试或套管 测试. 测试. 它是用钻杆或油管将地层测试器下入待测层段 进行不稳定试井,测得产层的产量、 进行不稳定试井,测得产层的产量、温度和实测 井底压力---时间关系曲线, ---时间关系曲线 井底压力---时间关系曲线,并取得流动状态下 的地层流体样品。 的地层流体样品。 它可以可直接获得:产量、压力、液性、井温。 它可以可直接获得:产量、压力、液性、井温。
四.地层测试工艺
测试前的 准备
测试设计
测试工具 的准备
井筒准备
井场准备
裸眼井井筒准备
电测:根据井径及分层资料,选择岩性坚硬、井径规 则的井段 电测:根据井径及分层资料,选择岩性坚硬、 为座封井段(3-5米)。 为座封井段( 双井径要求:井底--表套( 双井径要求:井底--表套(1:500) --表套 500) 井底--测试层顶界上100米(1:200) 井底--测试层顶界上100米 --测试层顶界上100 200) 通井划眼:如有遇阻或缩径井段,要充分划眼, 通井划眼:如有遇阻或缩径井段,要充分划眼,保证下钻畅通无 阻。 调整泥浆性能,充分循环除砂:混入防卡剂(白油或柴油),含 调整泥浆性能,充分循环除砂:混入防卡剂(白油或柴油),含 ), 量不低于全井泥浆的5%,保证测试管柱在井内停留时, 量不低于全井泥浆的5%,保证测试管柱在井内停留时,不发生垮 5% 塌、粘卡事故。 粘卡事故。
地层测试获得参数 渗透率---平均有效渗透率 渗透率---平均有效渗透率 --地层损害程度 --- 堵塞比和表皮系数 油藏压力 衰竭 测试半径---调查半径 测试半径---调查半径 --边界显示
油田地面站温度测量仪器—双金属温度计篇
油田地面站温度测量仪器—双金属温度计篇
油田地面站库内所使用的温度测量仪器,大致有玻璃管温度计、金属温度计、压力温度计等几种形式,以因玻璃管温度计的检测准确度大,受材料特点决定,且玻璃管型温度计对应用环境要求极高,仅适合在振动范围较小没有机械破坏危险的应用环境中使用。
双金属温度计对应用条件要求较低,能够应对相对严酷的条件,所以使用范围比较广。
双金属温度计选用时要注意量程的选取,而量程选用时应全面考虑实际的应用要求。
使用环境使用时,工作温度应在量程的中央区域,且工作温度的峰值应小于仪表量程的90%,另外,还应考虑温度计的外观和放置方法,与之应有良好的相容性。
对于含有腐蚀性介质的管道或是其他必须在腐蚀性环境下工作的温度计,尽量选择与工艺管道、装置相同或高于一个等级的材料,接入尺寸通常应当以将测温器件接入在被测介质中、介质温度变化敏感的地方为基础,接线方法在腐蚀性场所选择法兰式接线方法。
双金属温度计精度通常为1.5~1.0。
而远传型温度仪表的材料选用也一样,根据具体的应用要求及其运行条件,决定了温度计的外壳材料和量程。
远传型温度计还必须兼顾温度计分度号的热电偶、热阻值、热敏电阻等型号的选用。
而且热电偶可靠性较高,可应用于各种应用环境,而热阻值则适合环境温度振动范围较小的应用环境,而热敏电阻则适合对温度检测实时性要求较大
的应用环境中,另外,对于远传型温度传感器,必须配备适当的温度变送器。
《测绘计量管理暂行办法》
测绘计量管理暂行办法国家测绘局 1996年5月22日第一条为加强测绘计量管理,确保测绘量值准确溯源和可靠传递,保证测绘产品质量,依据《中华人民共和国计量法》及其配套法规,制定本办法。
第二条任何单位和个人建立测绘计量标准,开展测绘计量器具检定,进口、销售和使用测绘计量器具,应遵守本办法。
本办法所称的测绘计量标准是指用于检定、测试各类测绘计量器具的标准装置、器具和设施;测绘计量器具是指用于直接或间接传递量值的测绘工作用仪器、仪表和器具。
明细目录见附表。
第三条各级测绘主管部门应协助政府计量行政主管部门管理本行政区内的测绘计量工作,将测绘计量器具纳入测绘资格审查认证考核和产品质量监督检验管理的范畴。
第四条省级以上测绘主管部门和其他有关主管部门建立的各项最高等级的测绘计量标准,以及政府计量行政主管部门授权建立的社会公用计量标准,必须有计量溯源,并且向同级政府计量行政主管部门申请建标考核。
取得计量标准证书后,即具备在本部门或本单位开展计量器具检定的资格。
计量标准考核的内容和要求,执行国务院计量行政主管部门发布的《计量标准考核办法》的规定。
第五条取得计量标准证书后,属社会公用计量标准的,由组织建立该项标准的政府计量行政主管部门审批核发社会公用计量标准证书,方可使用,并向同级测绘主管部门备案;属部门最高等级计量标准的,由主管部门批准使用,并向国务院测绘主管部门备案。
测绘计量标准在合格证书期满前六个月,应按规定向原发证机关申请复查。
第六条社会公用计量标准、部门最高等级的测绘计量标准,均为国家强制检定的计量标准器具,应按国务院计量行政主管部门规定的检定周期向同级政府计量行政主管部门申请周期检定,周期检定结果报同级测绘主管部门备案。
未按照规定申请检定或检定不合格的,不准使用。
第七条申请面向社会开展测绘计量器具检定、建立社会公用计量标准、承担测绘计量器具产品质量监督试验以及申请作为法定计量检定机构的,应根据申请承担任务的区域,向相应的政府计量行政主管部门申请授权;申请承担测绘计量器具新产品样机试验的,向当地省级政府计量行政主管部门申请授权;申请承担测绘计量器具新产品定型鉴定的,向国务院计量行政主管部门申请授权。
基于PXI总线的运载火箭地面测试设备计量检定系统设计
王建 政
摘
李云峰
( 解放 军 9 1 0 4 9 部 队, 山东 青 岛 2 6 6 0 0 0 )
要: 基于 L A B V I E W2 0 1 0软件开发环境 , 采用 P X I 总线研制的计量检定 系统 , 具有体积小 , 精度 高, 集 电学 、 时频为一体 。 实现对 运载火箭测试设 备 自
嵌入式控制模块( 8 1 8 6 )
] 亡
了测控技术、 虚拟仪器和智能校准技术 , 集 电学、 时频为
一
体, 可实现对运载火箭测试设备 自动计量检定 , 并 自动
进 行 数据 处理 , 自动输 出检 定结 果 。 1 总 体设 计方 案
为实现检定设备模块化、 通用化、 智能化 , 提高系统
i建政 等: 基 于P X /总线的运载火箭地 面测试设备计量捡 定 系统设计
基 于 P X I 总 线 的运 载 火 箭地 面 测 试 设 备计 量 检 定 系统 设 计
De s i g n f o , . Me t r o l o g i c a l V e r i ic f a t i o n S y s t e m o f R o c k e t G r o u n d
试数据 的可信性 , 需要定期 对测试设备进行计量检定 。 传统计量系统大多采用分立的仪器和设备 , 存在通用性
差、 维 护 复杂 、 人 为误 差 大 等 缺 点 , 并且 当 需要 计 量 的 仪 器设 备数 量较 多 、 且 种类 也 较 多 时 , 计 量 任 务 相 当繁 重 。 基于此 , 本 文 提 出 了基 于 P X I 总 线 的计 量 检 定 系 统设 计 方 案 。该 系统 采 用 基 于 P X I 总线 的 国际通 用 规 范 , 应 用
采油地面测试流程
采油地面测试流程
采油地面测试流程:
①准备阶段:检查测试设备,确保所有仪器仪表处于良好状态,校准计量器具,准备必要的工具和安全装备。
②数据收集:在井口或计量站收集井口压力、温度、流量等基本信息,记录油井的生产状况。
③测试前检查:确认测试管线和设备无泄漏,阀门开关状态正确,安全措施到位。
④开启测试:按照预定程序启动测试流程,这可能包括开启测试管线上的控制阀,让井流体流入测试系统。
⑤分离与计量:使用分离器将井流体中的油、水、气分离,并分别通过流量计和液位计进行计量。
⑥样品采集:从测试流中采集油、水、气样品,用于实验室分析,以确定流体性质和成分。
⑦数据记录:实时记录测试过程中的各项数据,包括但不限于压力、温度、流量、液位等。
⑧测试调整:根据测试结果,可能需要调整测试参数,如改变分离器的压力或调整流量计的设置。
⑨测试结束:关闭测试管线上的控制阀,停止测试流程,确保所有设备和阀门回到初始状态。
⑩数据分析:对收集到的数据进行分析,评估油井的生产能力、流体性质和井下状况。
⑪报告编写:编制测试报告,总结测试结果,提出可能的生产优化建议。
⑫安全收尾:清理测试现场,确保所有设备归位,场地整洁,无遗留安全隐患。
第一章地面测试工艺要点
第一章地面测试工艺编写:郭金明黄志强张瑞环黎木林审核:郭金明1997.4.8目录第1节地面测试工艺第2节地面测试工艺流程第3节地面测试设备规范、结构及工作原理第4节地面测试作业准备第5节水下控制系统第6节分离器测试仪表校验第7节分离器、加热器控制系统检查与功能试验第8节地面测试资料录取与处理附图第1节地面测试工艺简介测试是石油勘探开发的一个重要组成部分,是认识油田,验证地震、测井、录井等资料准确性的最直接、有效的手段。
通过测试可以得到油气层的压力、温度等动态数据,据此进行试井分析;同时可以计量出产层的油、气、水产量;测取流体粘度、成份等各项资料;了解油、气层的产能,采油指数等数据;为油田开发提供可靠的依据。
地面测试是整个测试过程中的一个重要部分,通过地面测试设备,可以记录井口压力、温度,测量油气比重及油、气、水产量数据,对流体性质做出分析。
因此搞好地面测试,取全取准测试资料,对油田的勘探开发有着重要的意义。
地面测试工艺主要是利用地面测试设备,实现安全控制、测取各项数据,主要设备及工艺流程参见图1.1、图1.2。
地层流体流经水下试油树、地面试油树、油咀管汇和数据管汇等设备,实现安全控制并测取地面压力、温度数据,经加热器对流体加热后,进入分离器进行三相分离,分离后的油、气、水经各自的计量仪表计量产量。
分离后的原油可进计量罐计量(产量低时进罐计量),也可直接流经分配管汇到燃烧器处燃烧。
计量罐计量后的原油可以用输油泵打到燃烧器燃烧,分离器分离出的水可以排放到海里(必须达到排放标准)或排放到污水罐内,分离器分离出的天然气直接流经分配管汇到燃烧器处燃烧。
为了保证油、气燃烧时能燃烧完全,还配备了压风机,以供给燃烧雾化用的压缩空气。
在燃烧器上还配备了冷却水管线,从平台上供给冷却水以便对燃烧器冷却。
通过地面测试计量仪表及数据采集系统,可以测取流体到地面后的压力、温度,油、气、水密度,流体含水、含杂质,油、气、水产量及油气比等数据,最终提供地面测试报告。
石油开发 井下作业 地质测试队计量测试工岗位责任制
地质测试队计量测试工岗位责任制1、遵守员工岗位通用守则。
2、工作任务2.1计量测试设备维护保养。
2.2分离器的搬迁、安装。
2.2分离器的现场操作。
2.3现场资料录取,并填写现场纪录。
2.4现场施工作业和巡回检查。
2.5完成岗位交接班工作。
2.6参加公司或队部组织的各类职业技能培训。
2.7完成领导交办的其它工作任务。
3、工作权限3.1有权监督当班的安全生产工作。
3.2有权拒绝违章指挥,有权制止违章操作。
4、工作标准4.1执行QHSE体系标准4.1施工区域的整洁,做到无油污、无积水、工具用具设施齐全、完整清洁,并与其他岗位共同搞好设备卫生。
4.2执行岗位交接班制度,认真负责交接每项工作,发现问题当班必须解决,对无法解决的应做好交接班整改记录。
4.3对操作设备各部的紧固、润滑、定位,牢靠程度进行随时检查,发现问题立即整改。
4.5施工质量合格率99%。
5、工作责任5.1对本岗位工作任务完成的质量负责。
5.2对工作中出现的失误,造成不良后果负责。
5.3对本岗位原因造成的安全、质量事故负直接责任。
6、安全职责6.1遵守员工通用安全守则。
6.2负责分离器及其配套设备、测试工房试压试验设备、计量泵、掺稀泵、发电机、测试工具和相关设施的检查保养,保养过程注意使用工具的安全,符合《测试计量QHSE检查表》表要求,达到安全使用标准。
6.3负责施工现场设备摆放、施工操作的安全,设备吊装执行《设备吊装操作规定》,摆放符合《井场设备摆放规定》,按标准操作,无异物、工具落井,无伤人、损坏设施事情发生。
6.4负责入井工具外观检查、地面管汇连接、分离器计量设备的巡回检查。
6.5负责起下钻值班工作,要求施工单位限速起下钻。
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QB塔里木油田分公司企业标准Q/TLM —————————————————————————————————————地面油气水分离计量技术规程xxxxxxx 发布xxxxxxx实施—————————————————————————————————————塔里木油田分公司发布目次前言1 范围- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------〔〕2 施工准备--------------------------------------------------------------------------------------------------------〔〕3 现场施工--------------------------------------------------------------------------------------------------------〔〕4 录取资料--------------------------------------------------------------------------------------------------------〔〕5 环保要求--------------------------------------------------------------------------------------------------------〔〕6 附图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------〔〕前言本标准是在Q/TZ 0508-93《地面计量流程作业规程》的基础上进行了部分修改、补充和完善。
本标准从生效之日起同时代替Q/TZ 0508-93;本标准由塔里木油田公司技术监督处提出并归口;本标准起草单位:塔里木油田公司勘探事业部;本标准主要起草人:刘戈;本标准1993年6月首次发布,2000年11月修订;本标准委托塔里木油田公司勘探事业部井筒技术部负责解释。
塔里木油田分公司地面油气水分离计量作业规程1范围本标准规定了塔里木油田油气井测试地面计量流程的安装、调试、施工操作、资料录取等方面的步骤和技术要求。
本标准适用于塔里木油田探井试油作业。
2施工准备2.1 基地准备2.1.1备齐足够量的油管,油管短节,接头及地锚。
2.1.2备齐三相分离器、加热炉、油嘴管汇等主要设备的配件、专用工具和各种仪表。
2.1.3备齐油气样瓶和样桶。
2.1.4仪器仪表从设备上拆下,单独装箱运送到井场。
2.1.5各种承高压件(如弯管、活动弯头、数据头、连接短节和接头),必须在基地试压合格后,方能现场使用,且在每口井试油结束后应探伤检查一次。
2.1.6各种仪器仪表(包括各种压力表、温度计、气比重计等)应校验合格后送现场使用。
2.1.7准备扬程50米以上防爆泵,30米的低压软管,用于转输原油和污水。
2.1.8在每一口井试油施工结束后,都应检查加热炉及分离器内壁腐蚀情况。
如遭遇腐蚀性液体或气体,应在当层施工结束后及时检查。
2.2 现场准备2.2.1检查放喷、防火、防毒等安全措施。
2.2.2污水池体积要求300立方米—400立方米。
2.2.3按以下要求连接地面流程设备:2.2.3.1分离器距离井口大于50米,间接火加热炉距离分离器10米--15米,环保罐距离分离器大于30米。
当非直线方向连接时,间接火加热炉、环保罐均应距离井口大于30米。
2.2.3.2气管线出口点火处与井口、环保罐、分离器的距离均应大于80米。
2.2.3.3避免逆风测气。
气管线应平直,弯度应大于120度,出口处应清除障碍物,点火处应远离高压电线、植被、树林密集区,且气管线点火口应装消音器。
2.2.3.4环保罐应摆放在便于回收原油的位置。
2.2.3.5推荐流程安装方法见附图A。
2.2.3.6所有连接管线要求有地锚或水泥基墩固定,间距10米-15米一个2.2.3.7连接压缩空气气源,连接电源。
用于照明和给输油泵提供电力的电源开关要求防爆。
2.2.3.8为间接火加热炉准备柴油及锅炉水。
2.2.4设备检查2.2.4.1管线连接后用压风机或清水扫线。
2.2.4.2检查油嘴管汇。
闸门应开关灵活,油嘴配备齐全,可调油嘴应能调零。
2.2.4.3检查三相分离器的压缩空气气源压力应大于0.55Mpa,检查内部浮子的扭矩传杆动作是否灵活;打开压缩空气阀门(禁止使用氧气)给油、气、水控制器供气,将液位控制输入压力调至0.14Mpa;检查油、气、水出口气动闸门是否灵活好用,并加机油润滑各部件;检查所有球阀并加机油润滑;检查压力控制器波纹管的灵敏度;检查孔板装置的润滑压板螺丝,压板密封垫应完好;检查排泄阀、平衡阀、滑阀及上下部携带孔板的齿轮是否灵活。
2.2.4.5检查环保罐的阀门开关是否灵活,环保罐是否清理干净,检查打油泵能否正常工作。
2.2.4.6巴顿记录仪静压校验方法与步骤:a.将静压测试仪的出口连接到静压入口。
b.按静压表盘上三个点(零点、1/2点、满量程点)依次加砝码。
c.调整静重笔尖,所指数值与砝码值相等,不得有误差。
d.满量程点校完,笔尖回归零点。
2.2.4.7巴顿记录仪压差校验方法与步骤:a.使轻便压力计进气口与压差计进口连接。
b.气源接到压力计和压差计进口。
c.气源供气,调整压差计三个点(零点、1/2点、满量程点)与压力计所指数值相符。
2.2.4.8用热水校对调整测气温度装置。
2.2.4.9校对油水流量计。
注清水经过流量计,用标准计量罐标定,误差不大于5%。
2.2.5设备试压(试压介质均采用清水)2.2.5.1油嘴管汇及其前面的管汇试压a.油嘴管汇前所用的油管、接头、短节、弯头及活动弯头,抗内压强度必须高于或等于油嘴管汇的额定工作压力。
b.试压期间,人员撤离试压区域50米以外。
试压起压5分钟后,如发现有压降,则检查漏失点,泄压后整改。
c.试压压力为预计井口最高压力或设备额定工作压力,稳压30分钟压降≤0。
5MPa合格。
d.如采用氮气试压时,应采取有效的防护措施和步骤。
e.试压结束后必须用可调油嘴通过其后的敞放管线泄压。
2.2.5.2间接火加热炉试压打开进出口阀,关闭旁通阀,开泵用水冲洗盘管;关闭出口阀,提高泵压到额定工作压力,停泵稳压10分钟无渗漏,泄压。
2.2.5.3分离器整体试压a.接通压缩空气,给油气水控制器供气,打开油气水气动薄膜阀。
b.关闭油水出口排泄阀、取样阀、流量计上下流阀、液位看窗针阀及流量计旁通阀。
c.关闭孔板装置滑阀、平衡阀,打开排泄阀。
d.将分离器灌满水,关闭气出口手动阀,泵压提高到3.4Mpa。
若不渗漏再将泵压提高到8.3Mpa (即工作压力的90%),停泵稳压10分钟无渗漏后泄压。
2.2.5.4流量计试压a.关流量计上下流阀及旁通。
b.开分离器的油出口阀、分离器进口阀,开泵加压到8.3Mpa,停泵稳压10分钟无渗漏后泄压。
2.2.5.5弹簧式安全阀试压。
慢慢提高压力到分离器工作压力,安全阀应起跳;降低分离器压力,安全阀应回座,回座压力应是工作压力的0.9倍。
若安全阀不起跳或延迟起跳均应进行调节,直到合格。
2.2.5.6分离器进口旁通阀试压a.开分离器的油气水出口阀及流量计旁通阀。
b.关分离器进口阀和旁通阀。
泵压提高到分离器工作压力,停泵稳压10分钟不渗不漏后泄压。
3现场施工操作3.1油嘴管汇操作程序3.1.1开井放喷前,将可调油嘴一侧的阀门打开将固定油嘴一侧的阀门关闭。
可调油嘴由小到大慢慢打开。
3.1.2求产前先将固定油嘴一侧的阀门打开,再将可调油嘴一侧的阀门关闭。
倒换阀门操作要平稳。
3.1.3测试期间固定油嘴的更换3.1.3.1将可调油嘴刻度调到与准备求产用的固定油嘴相同的尺寸。
3.1.3.2先打开可调油嘴下流阀门,然后在打开可调油嘴上流阀门的同时以相同的速度关闭固定油嘴上流阀门,尽量保持流动稳定。
3.1.3.3关闭固定油嘴下流阀,打开卸压针型阀,释放固定油嘴上下流阀门之间的压力。
3.1.3.4卸出原有固定油嘴,装上所需的固定油嘴并上紧(必要时应更换O型密封圈),最后上紧压盖。
3.1.3.5关闭卸压针型阀,打开固定油嘴下流阀。
3.1.3.6以相同的速度同时打开固定油嘴上流阀,关闭可调油嘴上流阀。
3.1.3.7关闭可调油嘴下流阀,释放可调油嘴上下流阀之间的压力,关闭卸压针型阀。
3.2间接火加热炉操作程序3.2.1进流体之前提前预热盘管6-8小时。
3.2.2打开出口阀、进口阀、关闭旁通阀。
3.2.6测试结束后用淡水冲洗加热器盘管。
3.3测试时分离器的操作3.3.1流程准备a.关进口阀 ,开旁通阀使流体经旁通到燃烧器。
b.关所有针型阀。
c.关流量表进、出口阀,开旁通阀。
d.调节液位看窗阀门处于半开状态。
e.接通压缩空气,给油、气、水控制器供气。
f. 将天然气出口气动薄膜阀打开,关闭油、气手动出口阀。
g.将选定的孔板放在孔板装置滑阀上部,关滑阀、平衡阀,上紧压板,打开排泄阀。
h.关巴顿记录仪上下流针型阀,开平衡阀。
i.打开分离器压力表针型阀。
j.调节液位控制器控制盘使之处于高液位位置,比例调节带定为20%。
k.调节压力控制器控制盘使之处于低压力位置,比例调节带定为20%。
3.3.2通过取样分析及对喷出物的观察判断,若已达到喷尽标准(含砂低于0.1%),进分离器开始测试a.慢慢打开分离器的气出口的手动阀,再打开分离器的进口阀,最后关分离器旁通。
注意观察分离器的压力变化。
b.打开油出口手动阀,检查油出口气动薄膜阀是否关闭。
c.调节气出口压力控制器,使分离器压力慢慢上升到设定值,注意观察液位变化。
d当压力稳定后,调节液位控制器控制盘控制油水、油气界面在合适的位置。
3.3.3当分离器压力和液位稳定后开始计量油、气、水产量。
a.打开油流量计上下流阀门,关闭旁通阀。
观察流量表运转情况。
b.根据估算气量选择挡板并装在挡板装置内,打开巴顿记录仪的上下流针阀,关闭平衡阀。
压差应在记录卡片仪额定值的1/3-2/3范围内,否则应更换合适的孔板。
c.根据作业指令取全取准油、气、水的产量资料并取好样品。
3.3.4关井前的分离器操作3.3.4.1打开巴顿记录仪的平衡阀,上提孔板至上腔室。
3.3.4.2油、水流量计改为旁通,关闭油、水流量计的上下流阀门。
3.3.4.3打开分离器的旁通阀。
3.3.4.4关闭油、气、水出口手动阀,关闭分离器进口阀。