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控制井出处

控制井出处

《石油名词》第一版。

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控制井造价信息

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控制

  • 系列:蜂巢天棚帘;类别:控制部分;规格:手动;说明:全房配一根,主材铝合金;
  • 普菲克
  • 13%
  • 武汉普菲克建材有限公司
  • 2022-12-07
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控制开关

  • 自动空气开关2p
  • 13%
  • 东莞市中林电气设备有限公司
  • 2022-12-07
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控制

  • 系列:蜂巢天棚帘;类别:控制部分;规格:电动;说明:每套天棚需一套电机,包含;
  • 普菲克
  • 13%
  • 武汉普菲克建材有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW1框架断路器附件;规格:2H/3200A/4000A;产品说明:智能控制器2H/BW1-3200A/4000A;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW1框架断路器附件;规格:3H/6300A;产品说明:智能控制器3H/BW1-6300A;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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控制

  • 集中协调式信号机,具有区域联网控制和单点控制(单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、光灯控制、手控)等多种工作方式,可提供48组配时方案
  • 珠海市2014年11月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • 集中协调式信号机,具有区域联网控制和单点控制(单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、光灯控制、手控)等多种工作方式,可提供48组配时方案
  • 珠海市2014年7月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • 集中协调式信号机,具有区域联网控制和单点控制(单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、光灯控制、手控)等多种工作方式,可提供48组配时方案
  • 珠海市2014年3月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • 集中协调式信号机,具有区域联网控制和单点控制(单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、光灯控制、手控)等多种工作方式,可提供48组配时方案
  • 珠海市2014年2月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • 集中协调式信号机,具有区域联网控制和单点控制(单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、光灯控制、手控)等多种工作方式,可提供48组配时方案
  • 珠海市2014年1月信息价
  • 建筑工程
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檐线(突出处)

  • 2064×640×600
  • 4根
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-23
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牌匾墩(突出处)

  • 如图
  • 2个
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-23
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檐线(突出处)

  • 如图
  • 9根
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-23
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檐线(突出处)

  • 如图
  • 4根
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-23
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牌匾墩(突出处)

  • 如图
  • 6个
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-23
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控制井公布时间

1994年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

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控制井出处常见问题

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控制井出处文献

油井出砂原因及防砂技术应用现状 油井出砂原因及防砂技术应用现状

油井出砂原因及防砂技术应用现状

格式:pdf

大小:158KB

页数: 2页

砂砾岩油藏普遍存在油层出砂的问题,产生的原因主要由地层埋藏浅、胶结疏松引起,油藏开发后压力及流体介质的不断改变也是油层出砂的导致因素。出砂造成的油井低产、甚至报废的后果,严重制约着油田的正常稳定开采。因此防砂技术的不断探讨、室内研究与现场施工相结合,使得防砂工艺日趋成熟,化学防砂、机械防砂、复合防砂在生产中已经取得比较好的效果,防砂技术已能基本解决油田出砂的严峻问题。

浅谈油井出砂危害及防砂选择 浅谈油井出砂危害及防砂选择

浅谈油井出砂危害及防砂选择

格式:pdf

大小:158KB

页数: 1页

油井出砂是疏松砂岩油藏开采过程中常见问题之一,它是指由于油井开采和作业等各种综合因素造成井底附近地带的岩层结构破坏,导致部分脱落的地层砂随油层流体一起流入井筒,从而对油井正常生产造成一系列不利影响的过程或现象。油井出砂是疏松砂岩油藏开采的主要矛盾。

井口控制盘单井控制盘

单井控制盘适用于操作任何一口井的一个液动控制井下安全阀(SCSSV)、一个或两个地面安全阀(SSV)。单井控制盘将自动关闭安全阀以响应各种关闭警报。

单井控制盘按照动力源方式可分为:

· 手动控制系统;

· 电动控制系统;

· 气液控制系统;

· 太阳控制系统。

最大工作压力为6000PSI。

井口控制盘主要由油箱、气驱液泵、液压管路、先导气控阀件、先导气控管路、指示仪表及控制阀件等组成。

设备布局紧凑,采用国外进口的高压管线和接头,美观耐用;气驱液泵采用haskel气驱液泵,安全可靠,操作安全方便。

井口控制盘主要功能包括:具有高/低压关井功能、具有防火保护易熔塞功能、具有远程E.S.D功能。

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井口控制盘多井控制盘

可以设计成一体化可移动和可互换的井控模块,每一个模块都控制一口单井。任何单井模块可 以很容易的被隔离和移动,不会影响井口控制盘上的任何其它部件的操作。现有的模块可以被移除,并以最小停工周期安装一个备用模块。

井口控制盘采用模块化设计,各井口之间互不干涉,可单独工作,便于操作维护等优点。控制盘为电-液控制系统,液压系统包括SCSSV控制回路、SSV控制回路和先导回路。 井口控制盘主要功能包括:具有防火保护易熔塞功能;具有就地E.S.D功能;具有本地开/关各安全阀功能;具有现场管线高/低关断功能;具有快速释放功能。

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热井控制策略

凝汽器水位控制系统通常选择单回路调节方案, 被控变量选择凝汽器水位,控制变量选择凝结水补水调节阀。当机组负荷发生大幅度变化时, 凝汽器内的凝结水量也随之发生变化。由于凝汽器热井容积较小,故其水位变化十分明显, 此时,单凭凝汽器水位信号的变化来控制凝汽器补水调节阀就会造成凝汽器水位的大幅度波动而使水位不易控制。凝汽器热井作为1个容器,其凝汽器热井水位发生变化时,必定会影响除氧器的水位。由于除氧器的水箱容积较大, 除氧器水位允许变化的范围也较大。因此,为使各关联系统均能在最合理、最经济的状态下工作,采用增加前馈信号的办法来提高调节系统的应变和处理能力,以减少外扰对系统的不良影响。前馈信号采取除氧器水位控制系统中PID调节器的输出,把它加在凝汽器水位PI调节器的输入端, 可和当前值与设定值的差值信号叠加, 来作为控制系统的最终输入。这样,凝汽器水位调节器可提前作出判断,发出对应的响应指令,使系统在负荷变化时能保证凝汽器水位在允许范围内变化, 同时,也使除氧器水位在动态过程中可得到较好的控制。,设置凝汽器水位控制器参数时,由于水位响应迟延较大,超调量较大, 再由于对象惯性较大, 积分调整时间长, 反映到实际过程中,凝汽器补水调节阀开度变化幅度大,水位的调整波峰多,衰减稳定周期长。为解决此问题, 根据凝汽器补水调节阀阀门开度对水位的扰动试验, 阀门开度增量与水位纯延迟时间和上升速度的乘积之间存在线性定量关系,即水位偏差与阀位偏差的定量关系,框图中K 值根据此计算所得。控制器比例增益设置为1,积分参数按照常态设置,该方案的控制结果将阀门衰减振荡波峰缩减为1 ~2个,凝汽器补水调节阀的动作频率大幅度减少,有效缩短了水位的调整振荡过程,同时改善了被控变量和控制变量的品质。由于实际定值里包含了阀位的初始位置值,该方案的水位实时参数与定值之间会存在一个恒差, 适用于被控变量可长期有差, 控制精确度要求不大的系统。此恒差经验证不大于3 mm,可以满足系统控制精度要求。

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