地面测试技术与设备
DST_RFT_MDT测试原理简介
地层中途测试工艺简介1、MDT(Modular Formation Dynamics Tester)是指模块式地层动态测试器,斯伦贝谢公司第三代电缆地层测试工具通,过压力剖面、光学流体分析、取样技术可以准确识别流体类型,通过测量压力剖面可以确定油水界面、研究油藏类型,利用测压及产量测试取样可以研究油气藏性质。
仪器工作时上下封隔器座封后,泵将中间抽空后让地层流体进入,测得地层实际压力,比较准确,但停留时间较长,易卡。
图1为MDT结构示意图。
其工作原理参考第七部分“重复地层测试—RFT基本原理”。
图1 MDT结构示意图。
2、DST 测试类型(煤层例)2. 1中途裸眼测试这类测试是打开煤层后立即进行测试, 此时地层损害最轻, 并且所有的产层都可进行测试, 便于对地层做出准确的评价。
2. 2套管坐封测裸眼这类测试是套管下到煤层顶部后, 打开煤层, 封隔器坐在套管内测试煤层。
2. 3完井测试这类测试是完井后下套管、射孔、射开煤层, 在套管内测试。
2. 4改造后测试这类测试是在对煤层进行压裂或造洞穴后进行的测试, 与改造前的参数比较, 评价改造的效果和经济效益。
3、多流测试器(MFE)一、产品概述(1)MFE地层测试器是一套完整的井下开关工具,整套测试工具均借助于钻杆的上、下运动来操作和控制井下工具的各种阀,具有操作方便、动作灵活可靠,地面显示清晰的特点。
测试时在地面可以比较容易地观察和判断井下工具所处的位置,并能获得任意次开井流动和关井测压期,为评价地层提供了更多的资料。
MFE系统通常包括多流测试器、封隔器、液压锁紧接头、旁通阀和安全密封等。
(2)MFE中所装的双控制阀通常是借助钻杆的上、下运动来打开或关闭的。
下井时阀处于关闭状态,到达井底后,通过钻柱施加重力,经过一段延时,测试阀打开。
在打开的一瞬间,钻柱突然下坠25.4mm,这种在地面可以直接观察到的显示表明阀已打开。
如果要关闭测试阀时,只需将钻柱上提并略超过自由点,然后再下放钻柱加重力即可关井。
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
压力计与地层测试
随钻地层测试
GeoTap Plus Tool
目前国际上的随钻地层测试器主要为哈里伯顿公司研发的Geo-Tap仪器,斯伦贝谢公 司研发的StethoScope仪器和贝克休斯公司的TesTrack仪器。
地层测试技术 钢丝、电缆试井
压力计的使用与维护
钢丝、电缆试井作业
完井过程中的钢丝和电缆作业就是通过缠绕在绞车上的钢丝或电缆利用 机械的上下提放达到对井下工具进行操作的目的。
A/D转换
晶振
单片机
数据存储
电 源管 理
高 温电 池
传感器 通讯系统
单片机 存通讯系统
如何正确使用压力计
单片机 存储回放
1
电子压力计的结构
AA型锂电池 测的电压
3.6V到3.9V之间
安全电压
TECH 3.2V
思坦 井冈山
3.3V 3.5V
1、检验电池
1
如何正确使用压力计
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,获得井底温度— 压力-时间关系的曲线数据。
地层测试技术,是一种最终确定油气层性质的方法,它不但具有快速、 经济的特点,而且与前面几种方法不同的是它可以从动态角度,直接录取油 气藏生产状态下的参数。
50年代,多家公司研制出了可多次开关井的测试阀,并装备密闭取样器 。
60年代,Lynes公司研制出了适合裸眼井段测试的液压膨胀式测试器。
70年代,出现了适应海上大斜度、高产量井和浮动钻井平台特点的环空压力操作的 全通径测试器,如APR、PCT等。
80年代-至今,MFE、HST、APR、TCP以及膨胀式测试器逐步更新换代,在防硫、 防腐、耐压、耐温等方面得到了快速发展和应用。
飞机地面试验测试技术现状及展望
91中国航班航空与技术Aviation and TechnologyCHINA FLIGHTS飞机地面试验测试技术现状及展望王建波|航空工业陕西飞机工业(集团)有限公司试飞厂摘要:整个飞机、系统、子系统和机载设备在现代飞机的开发过程中都需要进行测试。
飞机生命周期必不可少的一部分是飞机地面测试。
飞机研发过程中使用的所有测试技术就是飞机地面测试技术。
本文简述了国外飞机地面试验测试的特点及发展趋势,以及国内的发展现状,并提出了发展设想,建议重点关注各阶段试验测试设备的统筹规划、深入研究故障的注入方法、测试设备研制水平的提升、测试数据共享,以及新技术的研究等方面。
关键词:飞机;地面试验;测试技术;展望1 引言根据研发要求,完成机载设备的生产后,为了检查设备是否符合设计要求应进行设备测试,然后进入机载设备的组合和互连阶段,以确保成功。
将机载设备组合成相对独立的子系统。
同时,进行了子系统测试,以验证组成该子系统的机载设备之间的接口关系是否兼容和一致,以及子系统的功能和性能是否满足设计,规格和标准的要求。
之后,对系统进行了全面的测试,以验证子系统之间的接口关系是否兼容和一致,以及从整体上看各个子系统的功能和性能是否满足设计、规范和标准的要求。
飞机在生产阶段,完成调试测试和结果检查。
2 飞机地面试验测试技术国内研究现状分析中国的机载设备的地面测试主要由设备开发部门进行。
同时,导致测试测试性能不佳的原因很多,其中更重要的方面之一是一些机载设备研究单位和测试设备开发人员在新产品开发之初就了解了产品本身尚不全面,机载设备设计人员的测试要求不完善,技术人员根据测试设备的需求可以满足当时的需求,但是作为机载设备设计人员对产品及其测试的了解,必然会提出转发更多的测试要求,也必然导致完善的测试设备不得不以补丁的形式出现,从而影响测试系统的水平。
因此,测试技术人员必须从一开始就与产品开发人员紧密合作,深刻理解被测对象,并提醒用户从测试的角度可能遗漏的测试要求。
平整度测试方法
平整度测试方法一、引言。
平整度是指地面或其他表面的平整程度,是衡量表面平整度的重要指标。
在工程建设、道路施工、机械制造等领域,平整度测试是必不可少的工作。
本文将介绍平整度测试的方法和步骤,以便读者能够更好地了解和掌握平整度测试的技术要点。
二、平整度测试设备。
1. 平板仪,平板仪是一种用于测量平面度的仪器,通过其高精度的传感器和数据采集系统,可以准确地测量出表面的平整度。
2. 激光测距仪,激光测距仪可以用来测量地面高低差,通过激光技术可以实现高精度的测量。
3. GPS定位系统,在大范围的平整度测试中,可以使用GPS定位系统对地面进行定位和测量,以获取更加准确的平整度数据。
三、平整度测试步骤。
1. 准备工作,在进行平整度测试之前,需要对测试设备进行检查和校准,确保其正常工作。
同时,需要对测试区域进行清理和准备工作,保证测试的准确性。
2. 测量点设置,根据测试要求,在测试区域内设置好测量点,确保覆盖到整个测试区域,并根据需要进行编号和记录。
3. 测量数据采集,使用平板仪、激光测距仪或GPS定位系统进行数据采集,记录每个测量点的平整度数据。
4. 数据分析与处理,对采集到的数据进行分析与处理,可以采用统计学方法或地图绘制技术,得出测试区域的平整度情况。
5. 结果评定,根据数据分析的结果,对测试区域的平整度进行评定,可以根据相关标准或要求进行分类和等级划分。
四、注意事项。
1. 测量设备的准确性和稳定性是保证测试结果准确性的关键,需要定期进行校准和维护。
2. 在野外实地测试时,需要考虑天气和环境因素对测试结果的影响,尽量选择适宜的天气和时间进行测试。
3. 测试人员需要具备一定的专业知识和操作技能,对测试设备的使用和数据处理要熟练掌握。
4. 测试数据的记录和保存是非常重要的,需要建立完善的数据管理系统,确保测试结果的可追溯性和准确性。
五、结论。
平整度测试是工程建设和生产制造中的重要工作,通过合理的测试方法和步骤,可以准确地评定地面或其他表面的平整度情况,为工程设计和施工提供重要参考依据。
地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法
地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法嘿,咱今儿就来聊聊地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法。
你想啊,这地面数字电视,就好比是咱生活中的一道亮丽风景线。
咱每天能舒舒服服地坐在家里,看着那清晰的画面,听着那清楚的声音,多惬意呀!可这背后,可少不了那测试发射机的功劳嘞!那这测试发射机的技术要求得有多高呀?就像一个厉害的大厨,得把各种食材和调料搭配得恰到好处,才能做出美味佳肴。
这测试发射机也得各方面都过硬才行呢!比如说它的功率,得足够强大吧,不然信号怎么能传得远、传得稳呢?还有它的频率稳定性,总不能一会儿高一会儿低,那咱看电视不就跟坐过山车似的啦?那怎么去测量这些要求达不达标呢?这就像是给它做了一次全面的“体检”。
要看看它发出的信号强度够不够,就像咱量体温看有没有发烧一样。
还要检查它的频谱纯度,可不能有杂七杂八的信号混在里面,不然电视画面不就花啦?这测量方法可得仔细着点,不能有丝毫马虎。
就跟咱给宝贝东西称重一样,得精确到小数点后几位呢!而且还得用各种专业的仪器和设备,这可都是科技的力量呀!你说要是这测试发射机技术不过关,那咱看电视不就受影响啦?画面模糊、声音卡顿,那多闹心呀!所以说呀,这技术要求和测量方法可太重要啦,就跟咱盖房子打地基一样,得稳稳当当的。
咱再想想,要是没有这些严格的要求和方法,那数字电视的发展能这么快吗?能有现在这么好的观看体验吗?那肯定不能呀!所以呀,可别小瞧了这测试发射机技术要求和测量方法,它们可是背后的大功臣呢!咱平时享受着清晰的电视节目,可能都没意识到这背后有这么多复杂的技术和工作呢。
这就好比咱每天走在路上,觉得路很平坦,却不知道修路工人付出了多少汗水和努力。
总之呢,这地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法,那是相当重要啊!它们保证了咱能看到高质量的电视节目,让咱的生活更加丰富多彩。
咱可得好好珍惜这来之不易的享受,也得给那些默默付出的技术人员点个赞呀!你说是不是这个理儿呢?。
地面变电所设备试验及检修制度
地面变电所设备试验及检修制度一、试验制度:1.设备试验计划编制:每年编制一份设备试验计划,明确需要进行试验的设备、试验内容和试验时间。
按照计划进行设备试验。
2.设备试验内容:(1)开关柜试验:包括静态试验和动态试验。
静态试验主要测试开关柜的绝缘电阻、分合闸时间和分合闸速度等性能指标;动态试验主要测试开关柜的分合闸传动机构、电力联锁和保护装置等工作正常。
(2)变压器试验:包括绝缘电阻试验、绕组电阻试验、绕组绝缘电压试验、分接开关试验、油温表试验等。
(3)隔离开关试验:包括正常操作试验、紧急操作试验、额定分断电流试验等。
(4)断路器试验:包括机械特性试验、电气特性试验和短路开断试验等。
(5)电流互感器试验:包括二次回路绝缘电阻试验、二次回路额定工作电压试验等。
3.设备试验管理:(1)试验前准备:试验前需对试验仪器设备进行检查和校准,确保试验数据的准确性。
同时进行试验区域的安全检查,确保试验过程的安全。
(2)试验过程记录:试验过程需做好详细的试验记录,包括试验设备的型号、编号、试验时间、试验方法、试验结果等。
(3)试验结果分析:试验结束后,对试验结果进行分析和评价,对异常情况进行原因分析,进行必要的维修和更换,确保设备的正常运行。
二、检修制度:1.设备巡检:定期对地面变电所设备进行巡检,发现问题及时进行处理。
巡检内容包括设备的机械状况、外观检查、接线是否松动等。
2.设备润滑:定期对地面变电所设备的机械部件进行润滑,确保设备的灵活运转。
3.设备维修:对于出现故障的设备,需要进行维修。
维修前需进行设备停电并施加安全措施,确保维修人员的安全。
维修后需进行试运行,确保设备完好。
4.预防性维护:对于可能出现故障的设备,进行定期的预防性维护,包括更换老化的零部件、加固松动的连接、检查接线的正常性等。
5.故障分析和处理:对于发生的故障,进行详细的分析,找出问题的原因,并采取相应的措施进行处理,以避免类似故障的再次发生。
土壤电阻率测试仪的技术参数与使用详情
土壤电阻率测试仪的技术参数与使用详情1. 土壤电阻率测试仪的概述土壤电阻率测试仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。
土壤电阻率是表示土壤电阻程度的物理量,通常用欧姆数(Ω·m)表示。
土壤电阻率取决于土壤中的水分、盐分等因素。
因此,土壤电阻率测试仪是一种重要的土壤测试仪器,可帮助测量土壤的电性和水分含量,为农业和环境保护等方面提供重要的数据支持。
2. 技术参数2.1 测量范围土壤电阻率测试仪的测量范围通常为10Ω·m~1000Ω·m,可根据不同的需求进行选择。
2.2 测量精度土壤电阻率测试仪的测量精度通常为±2%。
2.3 工作电压土壤电阻率测试仪的工作电压通常为220V,也有一些型号支持电池供电。
2.4 工作温度土壤电阻率测试仪的工作温度通常在-10℃~+50℃之间。
2.5 尺寸及重量土壤电阻率测试仪的尺寸通常为350mm×250mm×100mm,重量在3kg左右。
3. 使用详情3.1 准备工作(1)确定测试地点:选择测试地点时要避免电气干扰的环境,如高压电线、工业机械、石油煤气管道等。
(2)选择电极:一般情况下,电极由钢针、钢片和钢板组成。
夹式钢板电极的各项性能和通用性最好,因此这种电极通常被选择。
(3)测量前的处理:在进行土壤电阻率测试之前,要先将地面上的草、树枝、碎石等杂物清除干净,用刀或者针在测试点周围开出几个小孔,埋好电极,以充分接触土壤。
3.2 测量步骤(1)搭建测试电路:将测量仪器基座放在测试地点靠近钢板电极处的地面上,按照说明书将导线和电极连接上,然后将仪器接通电源。
(2)进行数据记录:根据仪器提示,按照规定的采样频率进行测试,将测量数据保存下来。
(3)分析数据结果:通过数据处理软件,将采集的数据进行处理,得出贯穿整个测地的电阻率轮廓线。
3.3 注意事项(1)保持稳定:进行测量时不要有人靠近测量仪器或电极,以免干扰测试结果。
(2)避免干扰:在测试过程中一定要避免任何形式的电气、磁性或机械性干扰。
地坪承载力专项检测鉴定
地坪承载力专项检测鉴定1.引言1.1 概述地坪承载力专项检测鉴定是一项关于地面承重能力测试的专业技术,其主要目的是确保地坪在正常使用过程中能够承受预期的压力和负荷,以保证地坪的安全性和稳定性。
随着工业和商业用途的不断增加,地坪承载力的要求也日益提高,因此对地坪承载力的检测和鉴定显得尤为重要。
在地坪工程中,地面的承载能力是一个关键指标,它决定了地坪能否承受机械设备、货物存放或车辆行进等对地面施加的压力。
一旦地坪承载力不达标,可能会导致地面损坏、设备破坏或甚至安全事故的发生。
因此,及时进行地坪承载力专项检测鉴定,对于预防事故的发生、保障生产运营的顺利进行至关重要。
地坪承载力的检测方法多种多样,可以通过静荷载试验、动荷载试验、模拟荷载试验等方式进行。
通过对地面承重性能的全面评估,可以得到地坪的承载能力等级,并为后续的修缮和改造工作提供参考依据。
同时,地坪承载力检测的结果还可以用作交付验收的一项重要指标,对于确保工程质量和提高项目信誉度起到积极的促进作用。
在本次地坪承载力专项检测鉴定的过程中,我们将综合运用各种检测方法和技术手段,全面了解地坪的承重能力和承载状况。
通过这一专业、科学的检测过程,我们能够为地坪使用者提供准确可靠的检测结果和鉴定意见,为地坪的维护和管理提供科学依据,确保地坪的长期使用效果和安全性。
总之,地坪承载力专项检测鉴定是一项重要的技术服务,它的开展对于地坪工程的质量和安全具有重要意义。
通过科学的检测方法和专业的技术团队的支持,我们能够全面掌握地坪承载能力的情况,为相关方提供相关建议和决策依据,进一步提高地坪工程的质量和安全性。
1.2文章结构文章结构是写作中非常重要的组成部分,它对于读者来说非常关键。
一个清晰的文章结构能够使读者更好地理解文章的内容和逻辑,同时也能够提升文章的可读性和连贯性。
本文将按照以下结构进行叙述:1. 引言1.1 概述引入地坪承载力专项检测鉴定的背景和意义,介绍地坪承载力在建筑工程中的重要性和影响。
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。
基于PCI总线的航天设备地面测试系统设计
t e mp e r a t u r e . H i g h - s ee p d — nd a - e a s y - c o n t r o l P C I b u s i s u s e d or f d a t a r t a n s i t i o n . I n t e r f a c e c h i p s re a c o n r t o l l e d b y F P G A a n d hu t s o p e r  ̄ i n g
2 0 1 4年 第 2期
导 弹 与 航 天 运 载 技 术
MI S S I L ES AND S P ACE VE HI CLES
N O. 2 2 O1 4 Su m N O- 3 31
总第 3 3 1 期
文章 编 号 :1 0 0 4 — 7 1 8 2 ( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 0 6 5 . 0 6
Ab s t r a c t :T r a d i t i o n a l g r o u n d d e t e c t i o n t e c h n o l o g y c a n n o t me e t t h e d e ma n d o f s p a c e mi s s i o n s . Ai mi n g a t hi t s p r o b l e m. hi t s p a p e r i mp l e me n t s a n e w ro g u n d d e t e c t i o n s y s t e m b a s e d o n P C I b u s a n d F P GA. Ha r d wa r e i n t e r f a c e d e s i g n nd a s o t t wa re d e s i g n re a ls a o d i s c u s s e d r e s p e c t i v e l y .T h e s y s t e m u s e s 9 0 i n l n×9 6 n 3 . I T I P C/ 1 0 4 P L US mo t h e r b o rd a f o r i t s s ma l l s i z e ,s t a b l e s t r u c t u r e ,a n d wi d e o p e r a t i n g
卫星发射过程中的地面测试和检查流程是什么
卫星发射过程中的地面测试和检查流程是什么卫星发射是一项极其复杂且精密的工程,其中地面测试和检查流程是确保卫星能够成功发射并正常运行的关键环节。
在这一过程中,需要对卫星的各个系统和部件进行全面、细致的检测和验证,以排除潜在的故障和问题。
地面测试和检查流程通常从卫星抵达发射场开始。
卫星在运输过程中会受到各种振动、冲击和环境变化的影响,因此首先要进行外观检查,查看是否有物理损伤,如外壳变形、漆面剥落、接口松动等。
同时,还要检查卫星的包装和固定装置是否完好,以确保运输过程没有对卫星造成额外的损害。
接下来是电气性能测试。
这包括对卫星的电源系统、通信系统、控制系统等进行检测。
电源系统是卫星的“动力源”,要测试电池的性能、充电放电能力以及电源管理模块的工作状态。
通信系统的测试则是确保卫星能够与地面站保持稳定、清晰的信号传输,包括射频信号的发射和接收强度、频率稳定性等。
控制系统犹如卫星的“大脑”,要检测其指令的发送和接收是否准确、及时,以及对卫星姿态和轨道的控制精度是否满足设计要求。
在机械结构方面,要对卫星的结构强度、连接部件的可靠性进行测试。
通过振动试验、静力试验等手段,模拟卫星在发射过程中所承受的力学环境,检查结构是否能够承受巨大的加速度和振动而不发生损坏或变形。
同时,还要对卫星的展开机构、旋转部件等进行功能性测试,确保它们在太空中能够正常工作。
热控系统的测试也至关重要。
太空环境的温差极大,热控系统要保证卫星内部的设备在合适的温度范围内工作。
测试时会模拟不同的温度条件,检测热控系统的加热和散热功能是否有效,温度传感器的测量精度是否准确,以及隔热材料的性能是否达标。
软件系统是卫星的“灵魂”,需要进行全面的功能测试和兼容性测试。
检查卫星上运行的各种软件程序是否能够按照预定的逻辑和算法执行任务,不同软件模块之间的接口是否匹配,数据传输是否稳定可靠。
同时,还要进行容错性和安全性测试,以应对可能出现的软件故障和外部攻击。
气井地面测试流程安装技术规程
气井地面测试流程安装技术规程气井地面测试流程安装技术规程是油气生产过程中非常重要的一环,它主要用于测试气井的产能和其他性能参数,确保井口的安全、高效运行。
下面将详细介绍气井地面测试流程安装技术规程。
一、安全措施1.操作人员必须熟悉相关规章制度和操作规程,穿戴防护装备,并通过安全培训和考核。
2.确保气井装置和设备的安全可靠性,定期检查和维修设备。
3.做好井口火灾防护措施,确保井口周围无易燃物,安装灭火设备。
4.设置安全警戒线,限制非操作人员进入作业区域。
二、测试仪器和设备1.气体采样器:用于采集井口的天然气样品,并分析其组成和性质。
2.测试流量计:用于测量气井产生的天然气流量和压力。
3.数据记录仪:用于记录和存储测试过程中的数据,方便后续分析和评估。
4.安全阀:用于调节气井输出压力,确保井口安全。
三、测试流程1.准备工作(1)检查测试仪器和设备的完好性和可用性,进行必要的维护和校准。
(2)将相应的测试仪器和设备安装在井口附近的工作区域,确保其稳定和可靠性。
2.开始测试(1)打开井口上的安全阀,确保气井输出压力在安全范围内。
(2)用气体采样器采集井口天然气样品,分析其组成和性质。
(3)通过测试流量计测量气井产生的天然气流量和压力。
(4)记录测试过程中的数据,包括采样时刻、样品编号、流量和压力等参数。
3.结束测试(1)关闭井口上的安全阀,停止气井的产气。
(2)保存好测试过程中的数据和样品,用于后续的分析和评估。
四、注意事项1.在测试过程中要及时观察和记录气井产气情况,发现异常及时报告和处理。
2.在测试前要检查气井和相关设备的维护和保养情况,确保其处于良好的工作状态。
3.在测试过程中要留意气井周围的安全情况,确保井口不受外界干扰。
4.在测试完成后要对测试仪器和设备进行清理和保养,确保其长期可用。
总结:气井地面测试流程安装技术规程的实施对于确保气井的产能和性能参数的准确度非常关键。
操作人员必须熟悉相关规章制度和操作规程,严格执行安全措施。
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
140MPa超高压油气井地面测试技术
力越高、 流速越快对设备的冲蚀越严重。针阀、 油嘴 等极 易损 坏 , 管线 、 设 备 等 也 面 临 刺 漏 甚 至 刺 穿 风 险, 测试风险非常大。 ( 4 ) 滤 网式 除砂 器 无法 满 足 超 高 压 条 件下 的除 砂需求 。目前 , 国内普遍使用 的除砂设备仍然 为滤 网式 除砂器 , 且 压力等 级 只有 1 0 5 MP a , 这 种 除砂器
( 3 ) 超高压条件下携砂 流体对设备的冲蚀将更
加 严重 。在 放 喷排液期 间砂 粒 随着高 压流 体一 起返 到地 面 , 会对 地 面测试 设备 产生 严重 冲蚀 , 且流 动压
随着世界范围油气勘探开发的不断推进 , 深层 、
超 深层 逐渐成 为 油气 资源发 展 的重要 新领 域 。近几 年, 我 国也在 多个 地 区发现 了超 深油 气 田 , 超深 油气 井 也越 来越 多 , 如松辽 盆地 、 渤海 湾 盆地 的古龙 1 井 与胜 科 1井 钻 探 深 度 分 别 达 到 了 6 3 0 0 m和 7 0 2 6
2 0 1 6年 1 2月
油
气
井
测
试
第2 5卷
第 6期
1 4 O M P a 超高压油气井地面测试 技术
陈华 良 刘兴华 张 洋
( 川庆钻探工程公 司钻采工程技术研究 院 四川广汉 6 1 8 3 0 0 )
摘要
对于井深超 过 6 0 0 0 m、 地层压力超过 1 0 5 MP a 、 地层 温度大于 1 5 0  ̄ C的超高压油气井 , 井 口压力控制难
汇等都主要依靠现场作业人员手动操作 , 此外 , 巡查 设备 、 更换油嘴等也都是在超高压区域范围内作业 , 致使操作人员必须长时间暴露在超高压区域进行工 作, 操作风险非常高。
气井地面测试流程安装技术规程
气井地面测试流程安装技术规程一、引言气井地面测试是在油气勘探开发过程中非常重要的环节之一。
它通过测量井下的产能表征地下油气资源的丰富程度,为后续的开发决策提供依据。
在进行气井地面测试之前,需要进行一系列的安装工作。
本文将详细介绍气井地面测试流程的安装技术规程。
二、气井地面测试流程安装技术规程2.1 前期准备在进行气井地面测试前,需要进行充分的前期准备工作。
首先,要确定测试的目的和要求,明确测试的内容和标准。
其次,要进行仔细的设计和计划,包括测试设备和仪器的选型、测试方案的制定等。
最后,要做好人员培训和安全措施的准备工作,确保测试过程的安全可靠。
2.2 测试设备安装在进行气井地面测试时,需要安装一系列的测试设备。
首先是钻井设备的安装,包括钻机、钻杆、钻头等。
其次是测试设备的安装,包括测试器、流量计、压力计等。
在安装过程中,要严格按照设备的使用说明进行操作,确保安装的正确和可靠。
2.3 测试管线安装测试管线是将地下的油气输送到地面的重要通道。
在进行气井地面测试时,需要安装测试管线。
首先要选取合适的管材和管径,并进行管线的布置。
其次要进行管线的连接和固定,确保管线的密封性和稳定性。
最后要进行管线的测试和验收,确保管线的正常运行。
2.4 数据采集设备安装在进行气井地面测试时,需要安装数据采集设备,用于实时监测和记录测试数据。
数据采集设备包括传感器、仪表和数据采集系统等。
在安装过程中,要注意设备的位置选择和安装方式,确保数据的准确和可靠。
2.5 安全措施的落实在进行气井地面测试时,安全是第一位的。
在安装过程中,要严格按照相关的安全规定和操作规程进行操作,确保人员和设备的安全。
要做好现场的安全警示和防护工作,加强对危险源的管控和监测,确保测试过程的安全可靠。
三、总结气井地面测试流程的安装技术规程是保证测试过程顺利进行的重要保障。
本文详细介绍了气井地面测试流程的安装技术规程,包括前期准备、测试设备安装、测试管线安装、数据采集设备安装和安全措施的落实等内容。
浦东国际机场GBAS地面设备功能测试分析
----------了 -令- ♦浦东国际机场G B A S 地面设备功能测试分析杨立轨(民航华东空管局设备维修中心上海市200335 )摘要:本文通过深入分析G B A S 地面功能测试相关参数的测试方法,并利用上海浦东国际机场试运行的美国霍尼韦尔公司S L S -4000型G B A S 设备实际接收数据进行测试验证。
经过实际数据分析验证,结果表明,上海浦东国际机场试运行的S L S -4000型G B A S 设备满足I C A O 规定的最低地面测试要求。
为G B A S 在我国民用机场的进一步推广、应用以及如何对其系统设备实施运行管理等提供了宝贵的经验。
关键词:G B A S ;地面功能测试;S L S -4000;最低地面测试要求;ICAO根据中国民航P B N 实施线路规划,到2016年计划引入G N S S 及其陆基增强设备的着陆能力(如G L S ),向高性能进近和着陆过 渡[1]。
地基增强系统(G B A S )是一种星基导航技术,在通过差分 定位提高卫星导航精度的基础上,增加了一系列完好性监视算法, 提高系统完好性、可用性、连续性指标,使机场覆盖空域范围内 配置相应机载设备的飞机获得到达I 类精密进近(C A T I )甚至更 高级别的精密进近、着陆引导服务。
与传统陆基着陆系统相比,G N S S地基增强系统具有更小的敏感区要求,支持更复杂的终端区操作,一套地面系统可以支持多条跑道多个方向的进近引导能力, 有效降低机场建设及维护成本。
2015年中国民航引入美国霍尼韦尔公司S L S -4000型G B A S 设 备安装于上海浦东国际机场,作为航行新技术的应用G B A S 在投入 使用之前,必须对其系统精度和设备性能进行测试和验证。
与传统 陆基着陆系统不同,由于卫星位置随着时间而变化,使得G B A S 的 精度评估需要在地面完成[2],以便为下一步G B A S 的推广普及、适 航审定及成本效益分析与评估提供可参考的技术支撑。
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
地面测试技术与设备培训
培训内容
包括地面测试技术的安全操作规 程、安全防护措施、应急处理等
方面的知识。
培训方式
通过安全知识讲解、案例分析、 模拟演练等方式进行培训,使学 员充分认识到地面测试技术的安 全重要性,并掌握相应的安全操
作技能。
04
地面测试技术的应用场景与案例 分析
地面测试技术在航空领域的应用
飞机发动机地面测试
模块化
将地面测试设备设计成模块化结构,方便设备的维护、升级和替换 ,提高设备的可扩展性和灵活性。
集成化
将多种地面测试设备集成到一个系统中,实现设备的集中控制和数 据共享,提高测试效率和管理水平。
未来地面测试技术的应用前景
航空航天领域
地面测试技术在航空航天领域的应用将更加广泛,涉及发动机、导 航系统、通信系统等多个方面。
在飞机发动机地面测试中,地面测试 设备用于检测发动机性能参数,确保 发动机在飞行中的安全可靠运行。
起落架系统测试
起落架系统是飞机安全着陆的关键部 分,地面测试技术用于检测起落架系 统的各项性能指标,如刹车性能、减 震性能等。
地面测试技术在汽车领域的应用
汽车排放测试
通过地面测试设备对汽车排放进行检测,确保汽车尾气排放符合环保标准,减 少空气污染。
汽车工业
随着新能源汽车和智能汽车的发展,地面测试技术在汽车工业中的 应用将更加重要,涉及电池、电机、控制系统等多个方面。
电子设备
地面测试技术在电子设备领域的应用将更加普及,涉及智能手机、平 板电脑、智能家居等多个方面。
未来地面测试技术的挑战与机遇
挑战
随着技术的不断发展,地面测试技术需要不断更新和完善,同时需要解决设备成本、技术标准、数据安全等问题 。
02
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5,000psi/10,000psi/15,000psi/20,000psi 设计温度:-20 to 2500F ( -29 to 1210C) 设计压差:2000 psig (13.8MPa); 液处理量:800m3; 气处理量: 3百万方/天; 除砂量:7m3/d; 除砂效果:21微米 98%; 旋流衬管规格:3”, 4”, 5”, 6”已用于不同流量下的除
• 从入口到气出口、油出口和水出口都有旁通管汇并用隔离阀隔开。流程完善,易于安装和操作 ,可任意倒流而无需关井;
• 入口为4”助力球阀,确保放喷时阀门快速容易地打开和关闭倒流到分离器或旁通。 • 设在容器底部的喷射管线更容易清洗底部积聚的脏污,降低了作业的风险和延长了分离器的保
养周期。 • 如果分离器产液并入生产流程时,气体和油出口安装薄片式单流阀防止了产液倒流。 • 仪表空气配有分离器罐,降低了仪表空气的湿度。 • 容器内温度和压力监测采用法兰配合接头,为无风险的压力表和温度表的连接。 • 取样口配备球阀和针阀,使得取样容易控制和开关。取样口布置合理,可准确地取得真实的新
砂,保证除砂效果。
管线和弯头
尺工 寸况
(in )
2”, 酸 3” 性
/
标 准
最大工 接头 作压力 (psi )
5000, 由壬、 10000, 法兰、 15000, 卡箍 20000
高压软管
➢ 外壳不锈钢防护,两端设有吊装环 ➢ 两头用 Ni-Kaflex 处理,防腐性强.; ➢ 防硫化氢,防火; ➢ 柔性测试用管线; ➢ 接头为由壬、法兰或卡箍; ➢ 工作温度: -20°C to +130°C ➢ 工作压力:5,000psi/10,000psi/15,000ps
测试控制头
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 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;
Upstream 入口
Downstream 出口
Gate
(Closed Position) 闸板(关闭状态)
Body 本体
WOM麦格纳姆闸板阀
零泄漏——管线压力使阀座总成逆 着浮动闸板扩张形成入口的切实密 封。
低扭矩——独立的T型阀杆连接使得 闸板处于浮动状态,确保在不铰结 阀杆的情况下连接阀座。腔体内持 久的润滑减少了可能增加扭矩的致 污物的累积。
鲜的油气水常压和PVT样品。 • 自带各种阀门和控制阀用于控制分离器内压力和油水液位。另带有安全释放阀和破裂阀(1440
,1510); • 各项计量参数都可进行数据采集; • 不同量程的油流量计用于大小不同的产量,确保计量准确; • 高效率的捕雾器叶片,减少了气带液现象; • 外置浮子筒,避免了浮子落入分离器本体的危险; • 孔板流量计取压管线上的消液器,确保了巴顿记录仪不间断准确的记录;
• 防止水化物的生成; • 降低原油粘度和表面张力,提高泡沫油乳化油的分离效
果; • 溶解蜡质和沥青质,以免它们沉积于分离设备内部; • 降低原油的粘度,改善高倾点原油的特性,提高原油在
燃烧器处的雾化程度和燃烧效果。 • 加热量:1 - 6MMBTU/h
水浴式间接加热器
• 3.0MM BTU/Hour
寿命长——防止管线满载的保护将 延长阀门的使用寿命。WOM广泛的 冶金专门技术确保了选材可适用于 有大量二氧化碳和硫化氢的情况。
WOM麦格纳姆闸板阀
WOM麦格纳姆闸板阀
WOM防砂油 嘴管汇泥浆 闸板阀
测试控制头
➢ 单体式测试树,是用于测试、射孔和电缆钢 丝作业的地面控制头;
➢ 集压井阀、抽汲阀和液压生产阀为一体,减 少工作空间;
地面测试技术与设备
兰德能源服务公司
2011年6月21日
地面测试设备流程简图
地面测试设备包
➢ 主流程设备
1. 测试树(控制头)
2. 管线和弯头(包括高压软管 )
3. 除砂器/滤砂器 4. 地面安全阀 5. 数据头 6. 油嘴管汇 7. 热交换器/间接加热器 8. 三相测试高压分离器 9. 缓冲罐 10. 计量罐 11. 储罐 12. 传输泵 13. 燃烧器
➢ 液处理量:1000m3; ➢ 气处理量: 3百万方/天; ➢ 砂罐容量:46L ➢ 过滤网规格:75 - 400微米
滤砂器
可清除流程中所有的颗粒杂质,比如地层砂、压裂砂 、钻屑、粉灰和锈垢 ;
由旋流除砂罐和集砂罐组成; 设计标准 : API 6A + ASME VIII Div 2 ,NACE MR-
地面测试设备特点
成套设备可以拖车安装,节省了运输成本和缩短了安装时间
WOM麦格纳姆闸板阀
-- 地面测试高压设备的核心
W➢OM的高麦压格下纳可姆闸单阀手提操供作的密的封扭可矩靠性–在 悬浮头连接、高硬度和低表面粗糙度、 业内无推可匹力敌轴,承其;专利设计已在陆地、海上、
海底的几百口井的钻井、试验、生产的实际
器)和蒸汽发生器; • 流体通过油嘴后,由于压力降低体积膨胀,导致温度降低,需用加热器重
新加热流程流体; • 防止水化物的生成; • 降低原油粘度和表面张力,提高泡沫油乳化油的分离效果; • 溶解蜡质和沥青质,以免它们沉积于分离设备内部; • 降低原油的粘度,改善高倾点原油的特性,提高原油在燃烧器处的雾化程
度和燃烧效果。
蒸汽交换器
三相测试分离器
• 此分离器安装于一20英尺标准尺寸的集装箱框架内。可以装在班轮上,运输到世界任何地方, 且其运输费用低廉,周转迅速。此集装箱框架都经过DNV2.7(EN12079)的认证,符合世界 范围内的安全规则,可用在海上任何油田。
• 此设备可以叠放,节省陆地和海上宝贵的空间。CSC/DNV认证的框架和撬确保其更长的使用寿 命和更灵活的运输性。
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; 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
➢ 压井阀一翼可安装单流阀,以防止压井或测 试施工时井内流体倒流入泥浆泵;
➢ 压井阀和生产阀方向向下,利于管线安装; ➢ 所有阀门均为WOM的Magnum闸板阀,属金
属-金属硬面密封; ➢ 主体和主阀之间有一推力轴承旋转头,确保
测试施工时,可在地面旋转测试管柱来操作 井下测试工具(如旋转管柱来开关井或坐封 解封封隔器); ➢ 旋转头顶部为反扣,以防旋转管柱时从其顶 部与本体倒开。并在主体和旋转头之间配有 一保护接头,以防本体丝扣破坏,难以更换 或修补; ➢ 下部加长保护头利于打管钳或卡瓦,且能防 止因控制头太重造成管柱不稳; ➢ 控制头尺寸:1-13/16”– 7-3/8”, 最大工作压 力: 5,000 and 15,000psi, 最大拉伸负荷: 300,000 to 405,000 lbs.两端为ACME扣。
三相测试分离器
三相测试分离器技术规格
缓冲罐
• 测量和校验原油流量的 单室压力容器;
• 对初级分离器分离出的 原油进行二级分离;
• 工作压力:50psi 250psi
• 液体处理量: 50, 80, 100 Bbls
• 单罐或双罐
计量罐
• 用于测量底流量的长 压罐;
• 常具有两腔,每腔 100BBL (2 x 8m3);
➢ 通过使用阀门系统和可调节式油嘴, 操作人员可以更换固定油嘴,而无需 停止作业,影响测试。
➢ 尺寸:1-13/16”– 7-3/8”, 最大工作压 力: 5,000 and 20,000psi
加热器
• 油气井测试作业中常采用水浴式间接加热器、蒸汽间接 加热器(蒸汽交换器)和蒸汽发生器;
• 流体通过油嘴后,由于压力降低体积膨胀,导致温度降 低,需用加热器重新加热流程流体;
• 低压时用于存液体; • 低产时用于测量流量
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);
过DNV2.7(EN12079) CSC的认证的框架和撬确保其更加安 全、更长的使用寿命和更灵活的运输性。 。 ➢ 加热器、分离器、缓冲罐、计量罐等大型设备安装于ISO标准 尺寸(10Ft / 20Ft / 40 Ft)的集装箱框架内,设备可以叠放,节 省陆地和海上宝贵的空间。 ➢ 设备设计基于各个国际大的测试公司的优点于一身。 ➢ 可按用户的要求定做,而价格不增加。 ➢ 压力容器标准ASME U, U2, CE & PED ➢ 应用环境NACE ( H2S) ➢ 分离器低成本的内涂层有效地提高了分离器抗腐蚀、磨蚀的能 力。 ➢ 成套设备可以拖车安装,节省了运输成本和缩短了安装时间 ➢ 有库存
• DNV/CSC认证 • 标准20英尺集装箱
• 工作压力10K, 5K • 单加热炉管 • 管汇为WOM闸板阀和节流阀控制,提高了
密封性和寿命。 • 燃料为天然气和柴油
水浴式间接加热器
燃油燃气间接加热器-技术规格
蒸汽交换器
• DNV/CSC认证 • 标准20英尺集装箱
• 加热量4.0MMBTU/hour • 工作压力:15,000psi, 10,000psi, 5000psi x 2000psi; • 管汇为WOM闸板阀和节流阀控制,提气井测试作业中常采用水浴式间接加热器、蒸汽间接加热器(蒸汽交换