描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787502190057
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《中国石油高技能人才培训丛书:采油技师培训教程》在内容选择上,突出新知识、新技术、新材料、新工艺等“四新”技术介绍,重视工艺原理、操作规程、核心技术、关键技能、故障处理、典型案例、系统集成技术、相关专业联系等方面的知识和技能,以及综合技能与创新能力的知识介绍,力求体现“特、深、专、实”的特点,追求理论知识体系的通俗易懂和工作实践经验的总结提炼。
目 录
章 油田开发概述
节 常规油田开发
第二节 低渗透油田开发
第三节 稠油油田开发
第四节 复杂断块油田开发
参考文献
第二章 采油工艺技术
节 完井工艺技术
第二节 试油技术
第三节 举升技术
第四节 延长油井免修期技术
第五节 采油配套技术
第六节 油田节能配套生产工艺技术
第七节 水平井采油技术
参考文献
第三章 注水技术
节 油田注水地面工艺技术
第二节 分层注水工艺技术
第三节 注采剖面调整技术
参考文献
第四章 稠油开采技术
节 稠油油藏开采方式的选择及热采筛选标准
第二节 蒸汽吞吐工艺技术
第三节 蒸汽驱工艺技术
第四节 蒸汽辅助重力泄油(SAGD)工艺技术
第五节 稠油冷采技术
参考文献
第五章 集输技术
节 常规油田集输工艺流程模式
第二节 低产低渗透油田集输工艺流程模式
第三节 超低渗透油田集输工艺流程模式
第四节 稠油及超稠油油田集输流程模式
第五节 边远分散小油田集输工艺模式
参考文献
第六章 储层改造及油气层保护技术
节 储层压裂改造技术
第二节 酸化工艺技术
第三节 水平井增产改造技术
第四节 其他增产措施简介
第五节 油田生产中的保护油气层技术
第七章 三次采油技术
节 三次采油技术概述
第二节 聚合物驱油技术
第三节 三元复合驱油技术
第四节 泡沫复合驱油技术
第五节 气聚交替非混相驱配套工艺技术
第六节 微生物采油技术
第七节 二氧化碳驱油技术
参考文献
第八章 油田数字化管理技术
节 数字化管理概述
第二节 数字化管理系统简介
第三节 数据采集仪表
第四节 电子巡井
第五节 电子报表
第六节 定时自动投收球装置
第七节 变频技术
第八节 功图法计量技术
第九节 智能型橇装注水站
第十节 数字化橇装增压装置
第十一节 新疆油田自动化简介
参考文献
节 常规油田开发
第二节 低渗透油田开发
第三节 稠油油田开发
第四节 复杂断块油田开发
参考文献
第二章 采油工艺技术
节 完井工艺技术
第二节 试油技术
第三节 举升技术
第四节 延长油井免修期技术
第五节 采油配套技术
第六节 油田节能配套生产工艺技术
第七节 水平井采油技术
参考文献
第三章 注水技术
节 油田注水地面工艺技术
第二节 分层注水工艺技术
第三节 注采剖面调整技术
参考文献
第四章 稠油开采技术
节 稠油油藏开采方式的选择及热采筛选标准
第二节 蒸汽吞吐工艺技术
第三节 蒸汽驱工艺技术
第四节 蒸汽辅助重力泄油(SAGD)工艺技术
第五节 稠油冷采技术
参考文献
第五章 集输技术
节 常规油田集输工艺流程模式
第二节 低产低渗透油田集输工艺流程模式
第三节 超低渗透油田集输工艺流程模式
第四节 稠油及超稠油油田集输流程模式
第五节 边远分散小油田集输工艺模式
参考文献
第六章 储层改造及油气层保护技术
节 储层压裂改造技术
第二节 酸化工艺技术
第三节 水平井增产改造技术
第四节 其他增产措施简介
第五节 油田生产中的保护油气层技术
第七章 三次采油技术
节 三次采油技术概述
第二节 聚合物驱油技术
第三节 三元复合驱油技术
第四节 泡沫复合驱油技术
第五节 气聚交替非混相驱配套工艺技术
第六节 微生物采油技术
第七节 二氧化碳驱油技术
参考文献
第八章 油田数字化管理技术
节 数字化管理概述
第二节 数字化管理系统简介
第三节 数据采集仪表
第四节 电子巡井
第五节 电子报表
第六节 定时自动投收球装置
第七节 变频技术
第八节 功图法计量技术
第九节 智能型橇装注水站
第十节 数字化橇装增压装置
第十一节 新疆油田自动化简介
参考文献
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(2)潜油电泵井智能有载调压技术。
当潜油电泵井的供、排关系发生改变时,由于机组仍然运行在初始状态,导致部分机组轻载运行(或排量效率低于80%),电动机的负载率会越来越低,形成“大马拉小车”现象,消耗了大量不必要的电能。智能有载调压技术(有载调压变压器)可以通过自动跟踪、调节电动机工作电压和电流于工作点,从而提高电动机的运行效率和功率因数,节约能耗。
①智能有载调压技术装置的构成。
智能有载调压技术装置主要由智能节电控制器和有载调压变压器两大部分组成。
智能节电控制器:主要作用是将主回路中电动机的电压和电流信号转换为弱电信号,同时对有载调压变压器的挡位信号进行处理,便于潜油电泵节电控制器CPU运作,进行信息采集、显示,电压优化计算以及对变压器的控制。
有载调压变压器:主要作用是根据智能节电控制器要求调到电压挡位,给潜油电泵供电。
②智能有载调压技术的原理。
节电系统工作原理:智能节电控制器采集到主回路的电压和电流,计算实时的有功功率、无功功率和功率因数,综合考虑有功功率和电流之后,判断当前电压是否为,若是值,则无须调挡,否则预测出电压值,向有载调压变压器发出调挡指令,由变压器完成分接头的切换。经过数次切换后,变压器即可输出值电压,如图2—17所示。
当潜油电泵井的供、排关系发生改变时,由于机组仍然运行在初始状态,导致部分机组轻载运行(或排量效率低于80%),电动机的负载率会越来越低,形成“大马拉小车”现象,消耗了大量不必要的电能。智能有载调压技术(有载调压变压器)可以通过自动跟踪、调节电动机工作电压和电流于工作点,从而提高电动机的运行效率和功率因数,节约能耗。
①智能有载调压技术装置的构成。
智能有载调压技术装置主要由智能节电控制器和有载调压变压器两大部分组成。
智能节电控制器:主要作用是将主回路中电动机的电压和电流信号转换为弱电信号,同时对有载调压变压器的挡位信号进行处理,便于潜油电泵节电控制器CPU运作,进行信息采集、显示,电压优化计算以及对变压器的控制。
有载调压变压器:主要作用是根据智能节电控制器要求调到电压挡位,给潜油电泵供电。
②智能有载调压技术的原理。
节电系统工作原理:智能节电控制器采集到主回路的电压和电流,计算实时的有功功率、无功功率和功率因数,综合考虑有功功率和电流之后,判断当前电压是否为,若是值,则无须调挡,否则预测出电压值,向有载调压变压器发出调挡指令,由变压器完成分接头的切换。经过数次切换后,变压器即可输出值电压,如图2—17所示。
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