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乳化液泵及泵头的设计毕业论文

发布时间:2024-07-08 14:14:54

乳化液泵及泵头的设计毕业论文

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乳化液泵毕业论文的参考文献

现在的论文大多都要钱的,免费的很少啊。我都找了好长时间了,是关于减速器壳的工艺设计。都要钱的,郁闷!

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高压液压泵设计毕业论文

一个液压泵站包括:液压泵、油箱、过滤器、压力表、蓄能器。相对于液压系统,液压泵站的设计要简单的多得多。液压泵----提供液压系统的动力。油箱---液压油的存储,要注意回油口与出油口要隔开,以免互相干扰。过滤器---随时对液压油进行过滤。压力表---应单独设置出油压力和回油压力。蓄能器---可吸收油压脉动和减小液压冲击,同时对于间歇动作的液压系统,可以储存能量。

液压与气动技术发展趋势 ----社会需求永远是推动技术发展的动力,降低能耗,提高效率,适应环保需求,机电一体化,高可靠性等是液压气动技术继续努力的永恒目标,也是液压气动产品参与市场竞争是否取胜的关键。 ----由于液压技术广泛应用了高技术成果,如自动控制技术、计算机技术、微电子技术、磨擦磨损技术、可靠性技术及新工艺和新材料,使传统技术有了新的发展,也使液压系统和元件的质量、水平有一定的提高。尽管如此,走向二十一世纪的液压技术不可能有惊人的技术突破,应当主要靠现有技术的改进和扩展,不断扩大其应用领域以满足未来的要求。综合国内外专家的意见,其主要的发展趋势将集中在以下几个方面: 1.减少能耗,充分利用能量 ----液压技术在将机械能转换成压力能及反转换方面,已取得很大进展,但一直存在能量损耗,主要反映在系统的容积损失和机械损失上。如果全部压力能都能得到充分利用,则将使能量转换过程的效率得到显著提高。为减少压力能的损失,必须解决下面几个问题: ①减少元件和系统的内部压力损失,以减少功率损失。主要表现在改进元件内部流道的压力损失,采用集成化回路和铸造流道,可减少管道损失,同时还可减少漏油损失。 ②减少或消除系统的节流损失,尽量减少非安全需要的溢流量,避免采用节流系统来调节流量和压力。 ③采用静压技术,新型密封材料,减少磨擦损失。 ④发展小型化、轻量化、复合化、广泛发展3通径、4通径电磁阀以及低功率电磁阀。 ⑤改善液压系统性能,采用负荷传感系统,二次调节系统和采用蓄能器回路。 ⑥为及时维护液压系统,防止污染对系统寿命和可靠性造成影响,必须发展新的污染检测方法,对污染进行在线测量,要及时调整,不允许滞后,以免由于处理不及时而造成损失。 2.主动维护 ----液压系统维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,即发现故障苗头时,预先进行维修,清除故障隐患,避免设备恶性事故的发展。 ----要实现主动维护技术必须要加强液压系统故障诊断方法的研究,当前,凭有经验的维修技术人员的感宫和经验,通过看、听、触、测等判断找故障已不适于现代工业向大型化、连续化和现代化方向发展,必须使液压系统故障诊断现代化,加强专家系统的研究,要总结专家的知识,建立完整的、具有学习功能的专家知识库,并利用计算机根据输入的现象和知识库中知识,用推理机中存在的推理方法,推算出引出故障的原因,提高维修方案和预防措施。要进一步引发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件,对于不同的液压系统只需修改和增减少量的规则。 ----另外,还应开发液压系统自补偿系统,包括自调整、自润滑、自校正,在故障发生之前,进市补偿,这是液压行业努力的方向。 3.机电一体化 ----电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传协与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电一体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化、智能化,改变液压系统效率低,漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大、贯性小、响应快等优点,其主要发展动向如下: (1)电液伺服比例技术的应用将不断扩大。液压系统将由过去的电气液压on-oE系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统,为适应上述发展,压力、流量、位置、温度、速度、加速度等传感器应实现标准化。计算机接口也应实现统一和兼容。 (2)发展和计算机直接接口的功耗为5mA以下电磁阀,以及用于脉宽调制系统的高频电磁阀(小于3mS)等。 (3)液压系统的流量、压力、温度、油的污染等数值将实现自动测量和诊断,由于计算机的价格降低,监控系统,包括集中监控和自动调节系统将得到发展。 (4)计算机仿真标准化,特别对高精度、“高级”系统更有此要求。 (5)由电子直接控制元件将得到广泛采用,如电子直接控制液压泵,采用通用化控制机构也是今后需要探讨的问题,液压产品机电一体化现状及发展。 液压行业: ----液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;开发高集成化高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型微型液压元件;积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。 ----液力偶合器向高速大功率和集成化的液力传动装置发展,开发水介质调速型液力偶合器和向汽车应用领域发展,开发液力减速器,提高产品可靠性和平均无故障工作时间;液力变矩器要开发大功率的产品,提高零部件的制造工艺技术,提高可靠性,推广计算机辅助技术,开发液力变矩器与动力换档变速箱配套使用技术;液粘调速离合器应提高产品质量,形成批量,向大功率和高转速方向发展。 气动行业: ----产品向体积小、重量轻、功耗低、组合集成化方向发展,执行元件向种类多、结构紧凑、定位精度高方向发展;气动元件与电子技术相结合,向智能化方向发展;元件性能向高速、高频、高响应、高寿命、耐高温、耐高压方向发展,普遍采用无油润滑,应用新工艺、新技术、新材料。 (1)采用的液压元件高压化,连续工作压力达到40Mpa,瞬间最高压力达到48Mpa; (2)调节和控制方式多样化; (3)进一步改善调节性能,提高动力传动系统的效率; (4)发展与机械、液力、电力传动组合的复合式调节传动装置; (5)发展具有节能、储能功能的高效系统; (6)进一步降低噪声; (7)应用液压螺纹插装阀技术,紧凑结构、减少漏油。采纳哦

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关于离心泵开题报告

离心式水泵的工作原理是是靠叶轮产生的真空把水从下面吸上来再打到高处,如果泵体内没水的话,真空形不成,那水就吸不上来了,如果液位高于水泵,可以利用自灌的方式把水引入泵体内,不然也需要灌水。知道它的原理就好设计论文的开题了。

摘要:为了提高传统水泵房控制方式的不足,实时监控泵房各设备的运行状态,设计了基于PLC的排水泵房自动排水监控系统,分析了系统的构成和控制软件的编制。该系统采用西门子PLC作为控制器,通过检测部件等系统自动检测液位和其他参数,对水泵的运行进行自动化控制,并将数据传到上位机中,实现远程检测。

关键词: 水泵,PLC,自动控制

1研究背景

课题来源

我国排水泵房控制系统仍由很多依靠传统的人工操作方式,而传统的自动控制大多为常规的继电器带动接触器控制,其控制器通常为电位器之类,是基于电气原理的纯电气自动控制,属于模拟控制方式。如一位式的模拟控制方式,这种控制方式精度低,可靠性差,除了一些精度要求不高的场合外,现阶段一般很少采用。

随着集成技术的迅猛发展,以微处理器为核心的单片机、PLC、工控机迅速渗透到工业控制的各个领域,产生了计算机自动控制。计算机自动控制的控制器是各种类型的计算机(包括单片机、工控机及PLC等),其最大的优点是控制器能够存储并辨识特殊的语言(程序),根据程序的控制思想发出各种指令,控制执行机构的动作,使被控制量满足系统的要求。本次毕业设计就是将落空的排水泵控制系统进行改造,从而实现整个系统采用计算机控制技术对水泵实行自动控制和状态检测。

研究目的、意义和任务

从排水泵房控制系统比较落后,完全是人为手动控制的现状来看,它十分需要增加一套控制系统,从而减轻操作人员工作量,优化运行,延长系统设备运行寿命。本课题就是设计一控制系统来解决以上问题。本系统在设计的'时候是以某工程排水泵排水系统为蓝本进行设计的。但本系统的使用并不局限于某工程排水泵排水系统。

本课题主要的任务是设计检测部分、控制部分和网络(控制器和微机通讯)部分,通过检测部分检测主水仓、补水仓液位和各泵的运行参数,并送至控制器中,通过控制器实现电动控制或自动控制。并且将数据传到地上控制室的上位机中,实现远程检测。

2 文献综述

目前,许多工厂的排水系统还采用人工控制,水泵的开停及选择切换均人工完成,完全依赖于工人的工作态度和责任心,同时人工控制也无法准确预测水位的增长速度,做不到根据水位和其他参数在用电的风谷期自动开停水泵,这将严重影响工厂自动化管理水平和经济效益,同时也容易由于人为因素造成安全隐患。

控制系统总体概述

本套系统设计控制分为三部分:

现场手动控制

地下控制室电动控制

地上主控制室远程检测

通过传感器对主水仓液位的检测,来自动判断启动几台水泵进行排水(自动检测控制),或由人为地选择启动几台水泵进行排水(电动控制或手动控制)。同时也类似地控制水泵的停止。在水泵运行的过程中对水泵的相关参数进行监控,如压力、流量、温度、转速、负压。出现故障时进行报警,若出现严重故障时,则立即停止水泵,并报警。并且把所检测到的所有数据传到地上主控制室内的上位机中。

系统控制要求

整体要求:

1、实现以下控制:

手动控制、电动控制、自动监测控制

手动控制时要能自动切断电动控制和自动控制;自动控制时要能自动切断手动控制和自动控制;自动控制时要能自动切断手动控制和电动控制。

2、电动控制:根据所要起动的泵来自动决定阀的开闭,只需人为的来决定起动或停止哪台泵。

3、自动检测控制:不需人为的介入,根据主水仓的液位自动实现泵的启动、运转参数检测、泵的停止及故障诊断报警。

具体要求:

1、现场手动控制/非手动控制转换(非手动控制包括电动控制和自动检测控制),电动控制/自动检测控制转换

2、现场手动控制直接经过电控部分控制,而电动控制/自动检测控制则经过控制器来控制

3、自动检测控制实现水泵的自动起动:

(1)根据水位信号,确定要起动水泵的台数和哪台水泵起动;

(2)关闭要起动水泵的排水阀,并确定排水管路及各分配阀的开关状态;

(3)开启真空泵;打开真空泵与水泵连接的排气阀(;水泵开始排气,并检测水泵吸入口的负压信号;

(4)当吸入口负压信号到达预定值时,起动水泵(降压启动,由电控实现);打开排水阀,关闭真空泵与水泵连接的排气阀,关掉真空泵,水泵进入正常排水运行。

在地下控制室内要实时地显示所投入运行的水泵。

4、水泵运行时的参数监控:

水泵进入正常排水运行时,检测水泵运行的参数有:

(1)、水位信号

(2)、水泵的排水压力信号

(3)、水泵吸入口的负压信号

(4)、水泵的流量信号

(5)、水泵的转速信号

(6)、水泵轴承的温度信号

在地下控制室内要实时地显示所投入运行的水泵以上参数及主水仓液位。并把这些参数传到地上控制室的上位机中。

5、自动检测控制实现水泵的自动停止:

(1)、根据水位信号,确定停止水泵台数和停哪台水泵;

(2)、切断要停止水泵的电源,关闭排水阀;

(3)、根据水位信号,当水位低于最低水位时,停止最后一台水泵,步骤同上。

(4)、水泵全部停止后,系统处于自动监控状态,随时准备起动。

6、抢险排水:

(1)当水位信号超过警戒水位时(井底水平高度),所有水泵全部开动(起动程序同上,逐台起动,防止起动电流过大);

(2)随着水位信号的逐淅下降,当水位信号低于安全警戒线时,逐步停掉部分水泵(停止程序同上);

(3)当水位信号低于最低水位时,停掉所有水泵(停止程序同上),系统处于自动监控状态,随时准备起动。

7、水泵运行的故障诊断及故障报警

(1)、水泵不吸水(真空信号);

(2)、流量小(真空信号,压力信号);

(3)、水泵不上水(压力信号、流量信号);

(4)、转速变化大(转速信号、压力信号、流量信号);

(5)、轴承过热(温度信号);

(6)、内部声音异常,可能原因是流量大,吸入高度过大,吸入处有空气渗入,所吸入的液体温度过高。(流量信号、负压信号、温度信号)。

出现以上故障,及时报警通知操作人员;严重故障时,报警并停止出现故障的水泵。

3 设计方案

手动控制方案的确定

1.现场手动控制直接经过电控部分来分别控制各个元件,其所需开关有:

·现场手动控制/非手动控制转换开关

·各水泵起动/停止开关

·各水泵排气阀、排水阀、分配阀打开/关闭开关

2.输出开关量有:

·各阀开启信号灯

系统电动控制/自动检测控制方案的确定

根据现场具备的条件及系统的控制要求,得到泵房控制系统的控制I/O点配置及参数显示,主要包括:

1、输入开关量:

·电动控制/自动检测控制模式选择开关

·显示各泵参数按键

·泵控制按钮

2、输入模拟量:

·输入温度

·输入负压

·输入压力

·输入液位

·输入转速

·输入流量

3、输出开关量:

·真空泵、主水泵电机起停

·电磁阀/电动阀开关

·手动模式信号灯

·电动模式信号灯

·自动模式信号灯

·故障报警灯

现场控制由PLC控制网络组成,第一台PLC检测主水仓、补水仓的液位、控制3台水泵、并控制第二台PLC,第二台PLC控制4、5、6泵;地上控制室由一台上位机组成,主要接收井下控制室传上来的主水仓液位及各台泵的运行参数。

4 进度安排

2011年8月1日—2011年9月1日 查阅文献资料并撰写开题报告

2011年9月2日—2011年9月30日 完成工艺及失效分析研究

2011年10月1日—2011年10月31日 撰写论文

2011年11月1日—2011年11月30日 论文定稿,准备答辩

参考文献

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[11]周军.电气控制及PLC.北京:机械工业出版社,2001

[12] 殷洪义.可编程控制器选择设计与维护.北京:机械工业出版社,2002

抽油泵设计毕业论文

网上不是有很多的范文和资料能搜到的资料,最起码不会不清楚大概的情况啊,但是网上的大都不全面,一般都找不到开题报告跟论文一套的了,有个内容就不错了,七拼八凑的好不容易弄了个差不多的,结果老师一句话就否决了。弄的我也没心思再弄了,最后在铭文网,直接让老师辅导我写作,也辅导了论文答辩的问题,哎,专业的就是不一样啊

在油田开发的过程中,由于钻井、完井、压裂等原因引起的机械杂质对油层的污染、地层流体中细菌的滋生、地层本身的结垢和结蜡等,往往使油层渗透率降低,使油井产量下降,特别对低渗透或超低渗透油层而言,产量下降更为严重。常规的方法是对油井进行酸化来解除这些堵塞,但用这种方式解堵的同时又会给油层带来二次污染。因此,需要探索新的近井地带处理方法,以弥补酸化的不足。机械解堵的方法恰恰适用于这种油层的无害化处理,因而以其强大的优势跨入解堵技术行列。二,工作原理当抽油机上冲程时,油管中液柱重量转移到抽油杆上,油管弹性收缩向上运动,带动机械解堵采油器向上运动,撞击滑套产生振动,使振动片发出振动波传入地层,同时,使正向单流阀下方区域形成负压区,又对地层产生一股强大的、具有抽吸能力的负压水力波;当抽油机下冲程时,油管中液柱载荷又全部作用在油管上,油管弹性伸长向下运动,带动机械解堵采油器向下运动,撞击滑套产生振动,使振动片发出振动波传入地层,同时,使反向单流阀下方区域形成高压区,又对地层产生一股较小的、具有挤压作用的高压水力波。机械解堵采油器就是利用油管柱周期性的弹性变形,实现周期性的脉冲式往复运动,将系统内部的撞击能量和井筒内的液体压力变化能量一同转化为波动能量,传入地层。这种综合波动能量作用于油流通道后,由于油、水、蜡及各种结垢堵塞物的密度不同,受冲击后各自产生的物理变化也不相同,致使相邻两种物质的接触面产生相对位移,即:发生剥落,使之产生松动,再加上井筒内液体压力波的正向和反向的两种方向推力作用,即:抽吸力和挤压力的活塞作用,使颗粒物和液滴再次受到扰动,最终,迫使“粘着”的颗粒物脱离,迫使不易移动的液滴开始流动,从而,实现增加原油产量的目的。 三,主要技术指标项 目 指 标机械解堵采油器总长 2100mm 机械解堵采油器上接头扣型 21/2″平式油管扣钢体最大外径: D:113mm 弹性变径活塞最大外径: D: 弹性变径活塞最小外径; D:105mm 适用套管规格: 外径: 壁厚: 内径: 四,应用范围因为机械解堵采油器是通过解除油层近井地带的堵塞来达到增产的目的,所以依据完备的地质资料来选择那些发生了堵塞的油井是决定机械解堵采油器使用效果的关键因素。所以,应选择下列油井来安装机械解堵采油器: 1,各种工艺措施造成堵塞的油井。 2,各种添加剂和工作液造成损害性堵塞的油井。 3,因温度、压力、PH值及矿化度等热力学条件的变化而在近井地带形成的乳化堵、无机盐堵的油井。 4,井内析出高分子重质组分形成的有机质堵塞的油井。 5,前期生产正常,后期变为间抽的油井。 6,油层近井地带存在液阻效应,渗流阻力大的油井。 7,油层物性较好,生产过程中动、静不符的油井; 8,油层表面损坏,近井地带压力损失较大的油井; 9,油井具有能量,但能量下降幅度大或邻井产量高而本井产量低的油井; 10,油层近井地带存在堵塞,污染的油井,如冲砂、洗井造成污染导致产量突然下降的油井。 五,施工步骤 1,通井:要求通井规规格为:D≥118mm,L≥2m; 2,冲砂,出砂不严重的井不需冲砂作业; 3,为防止砂粒进入抽油泵,机械解堵采油器必须安装在筛管以下部位。管柱结构为:管挂+油管+抽油泵+尾管+筛管+机械解堵采油器。 4,机械解堵采油器下入设计位置后,必须上提管柱10米,再下放管柱10米,如此操作20次,以保证变径活塞与套管内壁吻合。六,注意事项 1,下管柱过程中务必平稳操作,防止磕碰振动片。 2,机械解堵采油器的最佳安装位置是油层中部,以确保其转化的综合能量最大程度地传入油层。若不能下到油层中部,则必须保证机械解堵采油器在油层上部,误差越小越好。 3,机械解堵采油器与人工井底砂面距离不得小于80米; 4,机械解堵采油器不得和油管锚同时使用;

酸化 对油水井进行酸化改造时,若采用全井笼统酸化或单层酸化,针对性不强,必然造成高渗透层段孔道加大,而中低渗透层段得不到改善,即该进酸液的中低渗透层段却进得很少,大量的酸液进到不该酸化的高渗透层段,最终导致酸化效果极差。为了挖潜中、低渗透层段的剩余油,必须采取相应的分层开采工艺,因此非常有必要对油水井进行分层酸化。现有酸化工艺管柱现场应用主要存在以下几方面问题:一是:酸化管柱耐压差低(≤25MPa),满足不了目前中、低渗透层段酸化施工压力高(高达35MPa)的需要;二是:酸化管柱耐温低,仅为120℃,无法满足特殊区块温度高的需要;三是:分层酸化层段少仅为一层,不能满足多层分层酸化的需要;四是:施工时无法正替井筒清水,当正替时封隔器胶筒易坐封,造成前置酸难以到达酸化层段,给施工带来一定困难。因此,有必要应用多层段酸化工艺管柱,满足目前多层段中低渗透层段酸化改造的需要。 目前我们常用的酸化工艺管柱有K344和Y221封隔器组合的,针对任一层段酸化管柱,它们结构简单,使用起来也比较方便。但是K344封隔器座封力不能保证,可能因管柱蠕动或压力波动造成封隔器失效,造成工艺效果降低甚至工艺失败,使用Y221工具进行酸化施工时,只能针对一层,换层时要动管柱,并且此工具在大位移井上不太适用。而且上面两种管柱都不能作为多层的细分酸化管柱,同时酸后无法气举排液和洗井。针对这些情况,我们推荐利用非金属水力锚、Y341封隔器、分酸滑套组合的分层酸化工艺管柱,该管柱能实现不动管柱进行一到三层酸化施工,施工简单方便,施工成本低。 管柱简介一、Y341封隔器下层酸化管柱(1)结构管柱由非金属水力锚、Y341封隔器、坐封滑套组成,如右图所示。(2)工作原理 将管柱下到设计位置,投球打压坐封Y341封隔器,非金属水力锚锚定。酸化后泄压,非金属水力锚锚爪收回,封隔器仍处于坐封状态,上提管柱解封,起出管柱。(3)技术参数工作压差:50MPa工作温度:150℃最大井深:3000m二、Y341双级封隔器酸化管柱(1)结构管柱由非金属水力锚、Y341封隔器、压差式酸化滑套及坐封球座组成,如右图所示。(2)工艺原理 将管柱下到设计位置,投球打压坐封Y341封隔器,非金属水力锚锚定。继续打压使酸化滑套打开,对措施层进行酸化,酸化后反洗排酸,上提管柱解封,起出管柱。(3)技术参数工作压差:50MPa工作温度:150℃最大井深:3000m三、Y341多级封隔器分层酸化管柱(1)结构管柱由非金属水力锚、Y341封隔器、投球式酸化滑套及坐封滑套等工具组成,如右图所示。(2)工艺原理 将管柱下到设计位置,进行正(反)循环替液,投球打压坐封Y341封隔器,继续打压,打掉坐封滑套内芯,对下层进行酸化措施。投球打开下部酸化滑套且密封下层,对中层进行酸化措施。再投球打开上部酸化滑套且密封中下层,对上层进行酸化。施工完成后,反洗井快速排酸,上提管柱解封,起出管柱。(3)技术参数工作压差:50MPa工作温度:150℃最大井深:4000m管柱主要配套工具一、Y341酸化封隔器1、结构组成 Y341封隔器主要由中心管、胶筒、液压缸及锁定和解锁机构等组成。 该类型封隔器为无支撑(3)、液压坐封(4)、上提解封(1)。该封隔器具有坐封操作方便、性能可靠、适合斜井、浅井的应用等特点。2、工作原理 将封隔器下至设计井深,坐封时,从油管内加压,液压活塞推动中心管,带动锁套上行压缩胶筒,放压后,锁套与锁簧锁紧,胶筒不能弹回,从而密封油套环形空间,完成坐封;洗井时,从套管内憋压 Mpa,洗井阀即可打开进行反循环洗井;解封时,上提管柱,中心管上行,锁簧与锁套脱离,从而解封。3、产品优点 胶筒该封隔器胶筒采用采用了进口的氢化丁腈橡胶。氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能(燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。 该封隔器采用氢化丁腈橡胶的邵氏硬度85~90系列,为油田专用封隔器胶筒系列。具有优异的耐热性、高温下耐油性、耐磨性、耐硫化氢气体,150度以下可耐50MPa,加工性能良好。 胶筒防突装置 封隔器在胶筒两侧采用了紫铜护碗。作为胶筒防突装置,护碗起到了很好的防止橡胶高压流变的作用。胶筒的大倒角设计 胶筒外侧采用了大倒角设计,减小了胶筒承受高压时的应力集中,使得胶筒受力更为均匀,提高了胶筒的抗挤毁强度,大大提高了胶筒的使用寿命。 关键部件的材料选择 为了实现高温、高压性能,封隔器在关键部件上采用了优质合金结构钢,如锁环采用了60Si2Mn,锁爪、锁套、内管、外管、上接头、下接头等都采用了42CrMo,选用了合适的热处理工艺,如调质、淬火等,提高了材料的强度、硬度、耐磨性,满足了高温高压下的使用要求。 “O”型密封圈的选择 封隔器选用了国外进口的优质O型密封圈,邵氏硬度80~90,满足了高温高压下的使用要求。反洗井功能该封隔器具有反洗井功能,在酸化措施完成后,能够进行初步排酸。二、非金属水力锚1、用途 用于注水、采油及试油等工艺管柱中,利用锚爪与套管的摩擦力来克服管柱蠕动。2、结构非金属水力锚主要由锚体、锚爪、压板、弹簧密封圈、固定螺栓等组成。3、工作原理按设计要求将管柱下到位后,从油管内打压,锚爪在液体作用下压缩弹簧,使锚爪径向推出,在足够的压力作用下,非金属锚爪与套管紧密接触将管柱锚定,防止管柱轴向窜动。卸掉油管内液体压力,油套平衡,锚爪在弹簧作用下自动收回。4、优点 在采用常规的金属水力锚时,由于锚爪采用的是硬质合金钢,在高压作用下,锚爪紧紧锚定住套管,在一定程度上对套管产生物理损伤,影响套管的使用寿命。非金属水力锚区别于传统常规的金属水力锚就在于锚爪芯子采用耐油,耐酸碱的橡胶整体硫化而成,在液体压力的作用下锚爪克服弹簧作用力径向伸出,通过橡胶与套管内壁接触,产生强大的摩擦阻力,从而起到锚定管柱的作用。由于与套管内壁采用的是非钢性接触,所以不会对套管内壁产生损伤,有效地延长了套管的使用寿命。 三、酸化滑套酸化滑套是分层酸化的重要井下工具,通过控制滑套的开与关来控制不同的酸化目的层。 酸化滑套分为投球滑套和压差滑套两种。1)投球滑套结构特征该滑套主要由芯管、销钉、球座、下接头等部件组成。工作原理投球式滑套开始处于关闭状态,投球,当球落入球座锥面后打压至35MPa(可根据需要调节),可以使滑套通道打开,目的层与滑套内腔连通,实现目的层酸化。2)压差滑套结构特征该滑套主要由接头、芯管、销钉、接头等部件组成。 工作原理压差式滑套开始处于关闭状态,当压力增加到35MPa(可根据需要调节)时,滑套通道打开,目的层与滑套内腔连通,实现目的层酸化。

采油气工程的论文

采油气工程是一个运用科学的理论、方法、技术与装备高效地钻探地下油气资源、最大限度并经济有效地将地层中的油气开采到地面,安全地将油气分离、计量与输运的工程技术领域。我整理的关于采油气工程的论文,欢迎大家一起来看看!

摘要 :纵观我国石油开采技术发展的整个历程,从其最初的探索试验阶段发展到分层开采阶段,再发展到如今的多种油藏类型采油工艺技术、采油工程智能技术等,期间走过的道路是非常曲折和艰难的,同时,这也体现了石油人的勇于奉献和不断创新的精神。随着采油技术的不断发展,它的工艺配套技术也不断完善,这使得油田的产量也不断的提高,但与此同时,要想进一步提高我们的油田产量,则仍然需要不断的改进我们的采油技术,这才能够让我国的石油工程处于良好的发展之中,才能为我国的经济带来巨大的效益。目前,我国的大多数油田已经处于高含水,高产出阶段,产量呈递减的速度,水油比上升造成的油气田开采难度越来越大。因此,研究采油技术对我国的经济发展有重大的'意义。这对我国的经济带来的帮助也是不可估量的。

关键词 :采油技术;工艺;产量;创新

采油是油田开采的过程中,根据开采的目标通过生产井和注入井对油藏采取的各项工程技术的总称。众所周知,油田的产量高低取决于采油技术的好与坏,因此,采油技术就成为我国实现油田开采技术的重要途径,另外,采油技术还影响采油速度的快慢、最终采收率的大小、经济效益的优劣等油田生产中的重要问题。

一采油技术的分类

近年来,国内外的采油新技术发展很迅速,有物理的、生物的、化学的以及各种综合的方法等,但其本质都是在努力提高原油采收率。从技术的应用时间顺序和技术原理上来看,可分为一次采油、二次采油和三次采油。顾名思义一次采油,就是依靠油藏天然能量进行油田开采的一种方法,常见的一次采油方法有溶解气驱、弹性水驱和气顶驱等;经过一次采油之后,地层压力明显变小,需要为油井注水以平衡地下能量的减弱,这被称为二次采油。通过二次采油之后,采取注水,并应用物理和化学方法,改变流体的性质、相态等,扩大注水的波及范围以便提高驱油效率,从而再一次提高采收率。三次采油主要是依靠化学方法,辅助开采最艰难的层面油藏,一般包括碱驱、聚合物驱、表面活性剂驱、聚合物复合驱等。与二次采油相比,三次采油的特点是高投入、高技术和高效益,在二次采油水驱的基础上向油层注入排驱剂来采油,不同的排驱剂有不同的排驱机理。三次采油增油的效果非常好,近年来已经被国内外广泛重视和研究。

二 我国采油技术的现状

1. 完井工程技术 。

完井工程是衔接钻井和采油工程的,但又与其相对独立的工程,从钻开油层开始,到下套管注水泥固井、射孔、下生产管柱、排液、直到投产的一个过程。到目前为止,我国在直井、定向斜井、丛式井、水平井的技术上面已经达到了一定的技术高度,并且掌握了多种完井的方法,比如裸眼井补管完井、下套管射孔完井、套管内外绕丝筛管等完井方法。根据油田所处的地理位置及油藏情况等来确定并采用不同种类的方法,比如象华北迷雾山油藏,由于它的地质条件为碳酸盐岩裂缝油田,因此采用了裸眼完井方法,这样不但保护了生产阶段,且也取得了油井的高产,大大提高了采油率。另外,由于大庆油田属于老油田,所以采用了注水开发的方法,对加密井采用高密度钻井液完井并进行油层保护,这样取得了很大的成功。特别值得提出的是,我国在实践中发展配套了采油和钻井联合协作的技术,以保护油层、达到高产为目标。目前,我国的钻井技术较之以前有很大的发展,下套管射

孔完井、裸眼完井、各种衬管完井技术被一些油田采用,并取得了十分显著的成绩。

2. 人工举升工艺技术 。

根据各类油田在不同开发阶段的需要,在最近的五十多年中,我国发展配套和应用了多种人工举升工艺技术,比如:抽油机有杆泵采油技术、电动潜油泵采油技术、水力活塞泵采油技术、地面驱动螺杆采油技术、气举采油技术等等。借鉴国外的先进技术,又研发了井下诊断和机杆泵优化等技术问题,极大地提高了采油效率。

3. 分层注水技术 。

分层注水技术已经在多层油藏注水开发中被广泛应用,它的关键技术就是要提高注入水在地下的波及效率。早在多年前,克拉玛依油田就在调整中应用了分层注水技术,并且取得了非常好的效果。研究成功的管式活动配水器和支撑式封隔器,在油田的分注中发挥了一定的积极作业,并且取得的结果非常令人满意。90年代河南油田、大庆油田进一步研究成功了液压投捞式分层注水管柱、并且达到了一次可测试、调整多层的细分注水的目的。

4. 热超导技术 。

热超导技术是控制物质的热阻,并且使它趋近于零,它主要是利用化学技术,在封闭的管体内加入复合的化学介质,利用物质受热不均产生的相变,激活气状分子,使其在巨大的气化潜热中以声速传递热量。热超导技术主要有两种,第一种是能耗自平衡稠油技术,它主要是利用超导液,在地下注入超导液之后,利用其导热的性能,把地下的热能传递到井口,从而提高井口产出液的温度。在不经过任何加热装置辅助的情况下,最大限度地实现清蜡降粘、减少抽油机悬点载荷、提高泵效的节能目标。另外一种是超导加热热洗技术,它是将应用超导技术加热之后的产出液注入到油套内,通过循环升高井筒内的温度,从而实现清蜡降粘的目的。采用这种技术的好处是环保,并且成本低、效率高,而且安全可靠,是油田普遍应用的一种技术。

另外,我国的采油技术还有压裂、酸化工艺技术,堵水、调剖工艺技术,稠油及超稠油开采技术,多层砂岩油藏“控水稳油”配套技术等。

三 目前采油技术遇到的问题

常规采油工艺难以满足目前开发的需要,主要体现在:一是大泵提液技术越来越大,目前应用的大抽液泵主要有泵和泵两种。二是有杆泵加深泵挂受到限制。三是斜井采油技术需要进一步突破,由于需要加深的泵挂,部分油井的杆、管等抽油设备进入斜井段。四是高温限制了电潜泵的应用范围。另外就是开发后期的垢、绣现象日益严重;重复堵水的措施的效果日益变差了等。

四 采油技术的前景展望

未来采油技术的发展趋势主要体现在复合驱油法、混相法、热力采油法、微生物法等等。并且在未来油田的生产中,生物工程技术也将会得到广泛的应用。由于生物技术在其他行业的广泛应用,并且取得良好的效果,这便使其成为采油技术的一种新的研究。随着老油田注水开采的延续,石油的综合含水的不断上升,污水处理已经成为一个棘手的问题,而生物工程技术具有污染小、成本低的特点,这使得它将成为油田采油技术中的一项新的技术,而且会不断地提高原油采收率。

另外,碳纳米管在油井中也得到了广泛的应用,其密度小,但强度却是钢的100倍。未来的油田开采中将会利用其轻、柔软、结实等特点,制作油管或抽油杆,其性能会比现在的钢管更强,这将为油田的开发和挖潜做出更大的贡献。

根据我国石油和天然气的发展战略,针对西部油区的油井深度大、产量变化范围广、地质矿藏多样以及复杂、气候恶劣、天然气充足等特点,应该采用较先进的采油技术,从而提高开采的效率,这对我国的经济发展起到了促进的作用。

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[4] 邬光辉,朱海燕.和田河气田奥陶系碳酸盐岩气藏类型再认识及其意义[J].天然气工业,2011(07)

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