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中国科学家解决油田多相流量测量难题

石油是大自然给人类的馈赠。几乎所有油藏都是油、水、气三相共生的,且随着油田开采进程和二次采油、三次采油措施的实施,油井采液的总量和各相含量都在不断变化,要准确得到生产过程油气水各相的产量、监测油井动态信息、评定生产措施的有效性、判断油井的开采价值,就需要一个能实时动态测量油气水各相流量和总流量的仪器。 日前,在国家重大科学仪器设备开发专项和中国科学院战略性先导专项的支持下,中国科学院力学研究所吴应湘研究员领导的科研团队攻克了油气水混相流量计量的难题,突破了传统的测试原理。在由科技部组织的项目验收中,专家组一致认为:该项目圆满完成了油气水分离与计量仪器研发的全部内容,各项考核指标均达到任务要求,取得了多项具有自主知识产权的创新研究成果。 同时,这项成果成功顺利实现了实用化和产业化——由他们研制的油气水多相流量计已成功应用于辽河油田、中海油南海油田、大庆油田等生产现场,在国内外率先实现了对油井产液的混......阅读全文

中国科学家解决油田多相流量测量难题

  石油是大自然给人类的馈赠。几乎所有油藏都是油、水、气三相共生的,且随着油田开采进程和二次采油、三次采油措施的实施,油井采液的总量和各相含量都在不断变化,要准确得到生产过程油气水各相的产量、监测油井动态信息、评定生产措施的有效性、判断油井的开采价值,就需要一个能实时动态测量油气水各相流量和总流量的

力学所获批5231万重大科学仪器专项

  近日,力学研究所吴应湘研究员牵头主持的“水下油气水高效分离与计量装置(SSM)”通过了开题论证和实施方案审核,已正式获得国家重大科学仪器设备开发专项的立项,项目总经费5231万元,其中国拨项目经费3251万元,周期5年。   国家重大科学仪器设备开发专项是贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划

“吴征镒-曲仲湘生物科学菁英班”签字仪式

  7月16日下午,中国科学院—云南大学“吴征镒-曲仲湘生物科学菁英班”签字仪式在云南大学科学馆进行,签字仪式由云南大学生命科学学院院长段昌群教授主持。中国科学院昆明植物研究所党委书记孙航、昆明动物研究所党委书记郗建勋、云南大学相关领导和部门负责人出席了本次仪式。云南大学副校长武建国、昆明植物所副所

曹湘洪委员:雾霾研究应“化零为整”

   两会声音  “去年12月21日—22日,北京14个站点中很多站点的雾霾指数一两个小时便下降了400点之多,而且没有发现污染物的扩散转移,没有强烈的大风刮过的痕迹,雾霾都去哪儿了?”  3月6日,全国政协委员、中国工程院院士曹湘洪的一句反问让会场沉默下来。他告诉记者,目前我们对雾霾的详细成分是什

多相性图表

大部分材料都有着非均质的活性,即他们不同的区域有不同的表面能。因此,描述整个样品表面就样以液体为基础的技术一样重要,而不是简单的计算平均γ值。 SEA是唯一商业的iGC系统,它提供对分散与极性(酸碱)能量多相性的详细分析,并绘出示意图,如下:表面能量多相性概况(左),微颗粒和结晶的奈德粉分布(右)。

吴孔明院士:应科学看待转基因问题

  关于转基因安全的传言毫无依据,也被科学界一 一否定,但却在网上被反复炒作和流传。         中国工程院院士 吴孔明  长期以来,社会各界对转基因是否安全存在诸多争议。但实际上,转基因安不安全是有明确结论的,即转基因作为一项技术来说是中性的,该技术研发出来的产品则需要进行一系列安全性评价的。

油田注水井流量计现场应用效果分析

1 几种流量计的工作原理及特性 1.1 普通高压干式水表。注水井高压干式水表基本上采用角接式,少量为高压旋涡流量计。工作原理是通过液体的动能使叶轮产生旋转,叶轮的旋转带动磁联轴器旋转,使磁钢产生旋转磁场,旋转磁场带动磁片转动使其计数。在流量范围内叶轮的转速可看成与流量成正比。 1.2 LGZ系列智能

吴孔明陈万权:应全面发展植保科技

吴孔明 陈万权  今年中央一号文件突出强调农业科技创新,把推进农业科技创新作为“三农”工作的重点,其中对农业植保科技提出许多明确要求,在我国农业科技发展史上具有重大意义。 植保科技面临重大挑战  科学合理地控制粮食作物的生物灾害是我国植物保护研究任务的重中之重。然而,在新时期我国农作

袁亚湘委员:公众应关注科技成果而非科学家

  近几年,科技议题时常进入社会领域并引起广泛关注,与此同时,科学家也成为公众品头论足的对象。在大科学时代,特别是在新媒体的加持下,象牙塔中的科学家走到了聚光灯下。 无论是主动还是被动地走进公共舆论场,这一现象对科学的发展会有什么样的影响?科学家该如何应对?媒体在其间又该如何扮演好角色?就这些问

旋进旋涡流量计在油田计量中的应用

旋进旋涡流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中