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水下采油系统

水下采油系统是把采油、油气分离和输油管线等采油设施均置于海底的生产系统。

水下采油系统简介

水下采油系统是把采油、油气分离和输油管线等采油设施均置于海底的生产系统。

中文名称
水下采油系统
英文名称
submarine oil production system
定  义
把采油、油气分离和输油管线等采油设施均置于海底的生产系统。
应用学科
资源科技(一级学科),海洋资源学(二级学科)

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水下采油系统造价信息

  • 市场价
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JHS水下电缆

  • JHS-0.5KV-4×2.5
  • m
  • 13%
  • 佛山市顺德区汇达丰电线电缆有限公司
  • 2022-12-07
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JHS水下电缆

  • JHS-0.5KV-4×2.5
  • m
  • 13%
  • 佛山市杰萌电线电缆有限公司
  • 2022-12-07
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JHS水下电缆

  • JHS-0.5KV-4×6
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  • 13%
  • 佛山市杰萌电线电缆有限公司
  • 2022-12-07
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JHS水下电缆

  • JHS-0.5KV-2×4
  • m
  • 13%
  • 佛山市杰萌电线电缆有限公司
  • 2022-12-07
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JHS水下电缆

  • JHS-0.5KV-4×6
  • m
  • 13%
  • 佛山市顺德区汇达丰电线电缆有限公司
  • 2022-12-07
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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水下视频系统

  • 能够实现近距离广角和远距离清晰成像(或另有 10 倍、20 倍光学镜头可选),1080P 感光器件,4 颗 LED 强光灯,远距离照亮,确保获得清晰的全彩色视频图像,LED 灯可以遥控开关,自动感应开关或常开,适应不同 观测场景需要
  • 3个
  • 1
  • 一般
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-02
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水下

  • 水下灯 10W
  • 118套
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2014-11-19
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水下基座

  • 水下摄像头固定,采用不锈钢材质
  • 3个
  • 1
  • 一般
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-02
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水下LED灯

  • DNX512水下LED灯18W/DC24V
  • 413.0套
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-04-06
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水下

  • NSH009-C/50W水下灯(不含电器)
  • 1144套
  • 4
  • 雷士
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-10-13
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水下采油系统常见问题

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水下采油系统文献

浅析喷射泵采油系统优化设计 浅析喷射泵采油系统优化设计

浅析喷射泵采油系统优化设计

格式:pdf

大小:134KB

页数: 1页

石油产业是一个国家的支柱产业,石油工业的发展关系着一个国家的发展。在新世纪国际能源竞争日趋激烈的背景下,石油的地位显得尤为重要。石油产业简单来说可分为勘探、采油、储运、炼化等几大步骤,采油工艺属于前期的工作,采油的效率和质量对后续工作有着很大的影响。文章对新型采油技术——喷射泵采油做了综合分析,并对其系统优化设计做了研究,希望为提高石油产量提出一些有益的建议。

电动潜油螺杆泵采油系统应用分析 电动潜油螺杆泵采油系统应用分析

电动潜油螺杆泵采油系统应用分析

格式:pdf

大小:134KB

页数: 1页

随着油田开采范围的不断扩大,油田开采的环境变得越来越恶劣,这对有油田开采过程中的配套工艺提出了更高的要求。在该背景下,电动潜油螺杆泵背提出,在油田开采过程中,利用电动潜油螺杆泵可以提高工作效率,降低开采难度,因此加强对其的研究是十分必要的。

有杆泵采油系统应用发展内容简介

《有杆泵采油系统应用发展》由中国石化出版社出版。

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水下割条水下割条切割原理

水下切割条与其他水下切割,如水下热切割、水下机械切割、水下爆破切割中的任何一种切割方法一样,都是通过使用其能源的作用达到水下切割的目的。水下切割工作原理,就是利用水下电弧产生的高温和氧气同被切割金属元素产生的化学反应热,加热和熔化被切割金属并借助氧气流的冲力将切割缝中的熔融金属及氧化熔渣吹除,从而形成割缝的。随着水下电弧的不断移动和氧气的不断供给获得所需要的切割长度,达到切断被割金属材料的目的。

由于切割中,能够获得大量的化学反应热,从而可以利用较小的切割电流进行切割,同时在切割过程中不断供给具有一定压力和流量的氧气,使割缝中的熔化金属和熔渣不断被吹除,所以切割可以获得较高的切割速度。

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螺杆泵采油系统转速优化及试验技术图书目录

1概论

1.1引言

1.2螺杆泵采油系统概述

1.2.1螺杆泵采油系统组成

1.2.2螺杆泵分类

1.2.3螺杆泵采油系统主要特点

1.3螺杆泵采油系统研制与应用现状

1.3.1地面驱动螺杆泵采油系统研制现状

1.3.2潜油螺杆泵采油系统研制现状

1.3.3国外螺杆泵采油系统应用现状

1.3.4我国螺杆泵采油系统应用现状

1.4螺杆泵采油系统新进展与发展趋势

1.4.1新材料

1.4.2新结构设计

1.4.3新组件及配套技术

1.4.4螺杆泵采油技术的发展趋势

1.5采油螺杆泵的转速控制及优化

1.5.1采油螺杆泵转速控制的意义

1.5.2采油系统的软启动

1.5.3供采平衡

1.5.4采油螺杆泵的转速优化

参考文献

2单螺杆泵理论基础与选型设计

2.1单螺杆泵的工作原理

2.2单螺杆泵的流量计算与基本参数确定

2.2.1单螺杆泵的流量计算公式

2.2.2单螺杆泵基本尺寸的确定

2.3单螺杆泵定转子型线方程式

2.3.1螺杆的轴向型线及其方程式

2.3.2衬套的轴向型线及其方程式

2.4单螺杆泵的运动学分析

2.4.1单螺杆的自转和公转

2.4.2单螺杆在衬套中的运动特点

2.5单螺杆泵的能量损失与效率计算

2.5.1容积损失

2.5.2机械损失

2.6单螺杆泵定转子尺寸最优配比

2.6.1初始过盈最优值的确定

2.6.2螺杆偏心距对其半径最优比值的确定

2.6.3衬套导程对螺杆半径最优比值的确定

2.6.4螺杆一衬套副长度的选择

2.7单螺杆泵轴向力计算

2.7.1Gc的确定

2.7.2Gf的确定

2.7.3Gp的确定

2.8螺杆泵的选型设计

2.8.1螺杆泵的井下容积

2.8.2螺杆泵的压头

2.8.3泵型选择及参数设计

2.8.4配套抽油管的选择

参考文献

3螺杆泵定子橡胶及其磨损分析

3.1螺杆泵定子橡胶

3.1.1橡胶材料基本特征

3.1.2螺杆泵定子橡胶应具有的性能

3.1.3常用的螺杆泵定子橡胶材料

3.2实际工况下定子橡胶的选择

3.2.1常规浅井

3.2.2深井或超深井

3.2.3水平井

3.2.4特殊工况

3.3螺杆泵定子橡胶实物磨损分布规律

3.4螺杆泵定子橡胶磨损分析研究现状

3.4.1从自身结构参数角度分析定子橡胶磨损

3.4.2从受力角度分析定子橡胶磨损

3.4.3从机构构形角度分析定子橡胶磨损

3.4.4从有限元角度分析定子橡胶磨损

3.4.5从磨损机理角度分析定子橡胶磨损

3.4.6从流体动力学和结构力学角度分析定子橡胶磨损

3.5橡胶摩擦学

3.5.1摩擦学简介

3.5.2研究橡胶磨损的重要意义

3.5.3磨损的基本特征

3.5.4摩擦学系统简介

3.5.5橡胶摩擦的特点

3.5.6橡胶磨损的特点

3.5.7影响橡胶摩擦磨损性能的因素

3.6采油螺杆泵摩擦学系统分析

参考文献

4采油螺杆泵转速影响因素

4.1油井供液能力

4.2采油螺杆泵结构参数

4.2.1橡胶定子与金属转子之间的过盈量

4.2.2螺杆泵内部结构参数

4.3泵以上的环形空间

4.4油井工况

4.4.1原油黏度

4.4.2井下温度

4.4.3泵端压差

4.4.4原油中的含砂量

4.4.5原油中的含气量

4.4.6原油中的含蜡量

4.5螺杆泵定子橡胶的磨损

4.6螺杆泵的容积效率和机械效率

4.6.1螺杆泵的容积效率

4.6.2螺杆泵的机械效率

4.6.3泵两端压差对效率的影响

4.6.4油的温度和黏度对容积效率的综合影响

参考文献

5螺杆泵转速优化模型构建及预测

5.1常用的非线性优化方法

5.1.1遗传算法

5.1.2人工神经网络

5.1.3灰色理论

5.1.4小波分析

5.1.5模糊系统理论

5.2采油螺杆泵转速优化模型的构建与预测

5.2.1BP神经网络建模与预测

5.2.2RBF神经网络建模与预测

5.2.3Elman神经网络建模与预测

5.2.4基于遗传算法的神经网络建模与预测

5.2.5基于四种人工神经网络的螺杆泵转速优化效果比较分析

参考文献

6螺杆泵转速优化系统开发

6.1螺杆泵转速优化系统开发平台及支撑软件

6.1.1Delphi系统开发平台

6.1.2Matlab支撑软件

6.2Delphi与Matlab混合编程

6.2.1使用Matlab引擎

6.2.2利用Mideva软件平台

6.2.3利用文件传输方式

6.2.4利用DDE(动态数据交换)

6.2.5利用Active

6.3基于文件传输方式实现的混合编程

6.3.1Matlab的M语言

6.3.2Matlab数据的输入输出方法

6.3.3执行可执行文件(exe)的方式

6.3.4Delphi将数据传递给Matlab

6.3.5Matlab接受传递数据并进行计算

6.3.6矩阵运算的实现

6.4螺杆泵转速优化系统总体设计及组成模块

6.4.1螺杆泵转速优化系统总体设计

6.4.2螺杆泵转速优化系统组成模块

6.5螺杆泵转速优化系统的软件设计

6.5.1数据采集程序

6.5.2螺杆泵转速神经网络模型与Delphi实现

6.5.3控制输出程序

6.6螺杆泵转速优化系统的模拟硬件构成

6.7螺杆泵转速优化系统运行界面

6.7.1开机界面

6.7.2主界面

6.7.3试验主界面

6.7.4试验结果与报告界面

6.7.5数据分析界面

6.7.6曲线分析界面

6.7.7报表设置界面

参考文献

……

7螺杆泵转速优化试验平台构建

8螺杆泵转速优化试验测试

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