美國MAC電磁閥組控制低頻磁發射技術的詳細資料:
美國MAC電磁閥組控制低頻磁發射技術
石油作為國家的經濟命脈,對石油開發和利用的重要性不言而喻。到了二十一世紀初,*的油氣田開發者都面臨著一個相同的困境:隨著油氣田的大規模被開發,未被發現的油氣藏大多都儲量分散、層薄、埋藏深、孔滲條件復雜。
美國MAC電磁閥組控制低頻磁發射技術
中國多數油氣藏具有多層系,多油組,分布井段長和縱,橫向上非均勻質性強的特點。為了增加原油的產量,壓裂改造地層是提高油田單井產量的有效開采手段,在國內和大部分國家的石油天然氣壓裂增產施工作業過程中,壓裂技術是油氣井增產、水井增注的一項重要技術措施。但是在壓裂施工中,存在一個如何準確分層的問題。過去油田一般用籠統壓裂,通常只有一個油層開采,當要壓裂多層時就需要進行多次施工,施工復雜,周期長,難度大,對油層的壓裂針對性不強,不能充分發揮各層的生產能力,也不能很好的達到壓裂的預期效果。隨著鉆井技術的進步和鉆井成本的不斷降低,在油氣田開采過程中,分層壓裂技術被廣泛的應用。但對于井線長,分層多的油氣田,準確的分層壓裂改造也一直是難題。現使用的壓裂工藝有投球分層壓裂、不動管住分層壓裂、橋塞分層壓裂等,但都有一定的局限性?,F在國內外許多科研院所和研究機構都在致力于開發新的壓裂設備和工藝,提出分層壓裂的可控性,即在分層壓裂時,根據需要壓裂的層段。傳統的不動管柱分層壓裂是通過投入鋼球——升壓打掉球座——封堵下油層——再投入較大的鋼球——升壓打斷剪釘——封堵較上油層,通過憋壓的辦法,推動管柱中的機構運動實現分層導流。但這種方式由于受到投球及座封滑套精度的限制,一般分層壓裂的層數不能大于十幾層,而現代壓裂過程中,特別是在水平井壓裂過程中,超多層的壓裂已變的越來越普遍,而傳統的機械式方法顯然對此已不能勝任。本文根據法拉第電磁感應原理,利用RFID技術,提出用電磁閥推動管柱中的機械部件。通過這種方式不僅可以利用ID編碼打開更多的閥門,而且能簡化壓裂工藝管柱,降低加工成本,減少施工的強度和復雜性,克服依靠投球直徑分層的不足。 本文首先分析了國內外壓裂工藝的現狀,通過對多功能分層壓裂開關工作原理來說明現有的壓裂工藝不僅施工繁瑣,而且管柱部件多、機構復雜。結合壓裂工藝提出了系統控制原理,進行了理論分析和計算,初步確定了幾個重要的參數。根據初步的分析確定的幾個參數,提出了系統結構框圖及所采用的器件。根據結構框圖,本文將系統研制分為硬件和軟件兩大部分。在硬件部分又細分為發射和接收兩部分進行說明。在發射部分,介紹了投球的結構、碼元格式和編碼方式、調制方式、電源的功耗、驅動電路及具體的電路原理圖。在接收部分,介紹了管柱的結構,環形感應線圈和鐵氧體線圈電感的計算、MCP2030H和dsPIC30f4013器件的性能特點及工作模式,zui后說明了本系統采用低功耗設計的方法。在軟件部分,結合發射和接收要實現的不同功能,給出幾個重要的子程序流程圖,并結合流程圖通過具體的程序進行了說明。
美國MAC電磁閥組控制低頻磁發射技術
實現方式是在投球中安置一個發射裝置,發射帶有ID編碼的125KHZ載波信號,在電磁閥端裝有感應線圈,通過濾波、放大、解碼、識別ID信號來控制不同層段的電磁閥從而達到分層導流的目的。zui后介紹了整個系統的軟、硬件調試內容和調試方法,對系統試驗的結果進行了分析,總結了影響系統接收距離的因素及在試驗中出現的問題,并提出了相應的改進措施。
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