简介:摘要:在天然气开采中,随着气藏压力和气流速度的逐渐降低,气藏中的产出水或凝析液无法随气流带出井筒,因此滞留在井筒中。这些液体在井底聚集一段时间,形成液柱,对气藏造成额外的静水压力回压,导致气井自喷能量不断下降。通常,如果这种情况持续下去,井筒中积累的液柱最终会杀死气体压力,导致气井停产。这种现象被称为“气井积液”。排水采气是解决气井积液的有效方法。目前现场应用的常规采气技术有优化管柱排水采气技术、泡沫排水采气技术、机械泵排水采气技术、电潜泵排水采气技术和毛细管管柱排水采气技术,取得了一定的经济效益和社会效益。但这些工艺的共同技术点是将地下液体收集到地面,通过灌注管道收集分离出的液体,然后重新注入地层,存在地面设备多、投资大、能耗高、污染环境等诸多问题。
简介:摘要:为了克服传统振动传感器的局限,采集分离的分体式振动传感器就应运而生,其包括信号采集侧结构件和核心控制侧结构件,信号采集侧结构件包括MEMS传感器模组和红外温度传感器模组,核心控制侧结构件包括电池、AD采样模组、控制模组、无线通讯模组和电源管理模组,控制模组分别和电池、AD采样模组、无线通讯模组以及电源管理模组相连接,有益效果在于将信号采集侧结构件分离出振动传感器本体,形成分体式的设计可以提高振动传感器结构的刚性,降低振动传感器的重心,以满足对于高频响信号的测量,测量准确性高。本文介绍了一种有效解决了有线振动传感器布线复杂的局限性,支持灵活组网,振动传感器的测点数量可灵活扩展的技术方案。
简介:摘要:用压力来控制油水界面的升降,使原油平稳外输,确保三相分离器油出口管线内的原油连续流动而不至于断流造成原油低温时凝固而凝管
简介:摘要:本文深入研究了化工过程中新型分离技术的开发与应用。随着化工工业的迅速发展,提高生产效率、降低能耗成为亟待解决的问题。传统分离方法存在效率低、能耗高等问题,为应对挑战,新型分离技术的涌现为提高分离效率和能源利用提供了新的可能性。本文首先分析了化工过程中新型分离技术面临的挑战与现状,包括能耗平衡、环保要求等方面的问题。详细探讨了新型分离技术的设计原理与应用场景,以及其在水处理、药物制备等领域的成功案例。