为何放射测量引发关注?

在印度北部沙漠的偏远油区,Cairn Oil & Gas 依靠 VEGA 的放射测量系统完成多相流计量。当传统方法难以应对成分多变的原油时,放射测量为何引发行业关注,答案就藏在这个案例里。 案例主角 Cairn Oil & Gas 是 Vedanta 公司的子公司,近年来大举投资开发印度北部的油井。这片位于沙漠腹地、数年前还完全无法进入的区域,对每一吨产量都极为珍视。为此,Cairn 在段塞捕集器(slug catcher)上部署了 VEGA 的放射性密度传感器,并采用多重密度配置来优化分离性能——因为段塞流本身极不稳定,常规接触式仪表难以可靠工作。 其背后的原理并不复杂:原油从地下抽出时,究竟会以何种混合物来到地表很难预测。不同钻井场的原油密度、黏度各不相同,井口条件如含气量、压力、温度与污染程度也从不重复。放射测量通过非接触方式感知介质密度与界面,不受粘稠、高温或腐蚀性工况影响,因而特别适合这种"成分未知且多变"的场景,能......阅读全文

为何放射测量引发关注?

在印度北部沙漠的偏远油区,Cairn Oil & Gas 依靠 VEGA 的放射测量系统完成多相流计量。当传统方法难以应对成分多变的原油时,放射测量为何引发行业关注,答案就藏在这个案例里。 案例主角 Cairn Oil & Gas 是 Vedanta 公司的子公司,近年来大举投资开发印度北部的油井

提高油气采收率全国重点实验室塔里木实证基地揭牌

  近日,提高油气采收率全国重点实验室塔里木油田实证基地在库尔勒市揭牌,标志着中国石油集团有限公司勘探开发研究院与中国石油塔里木油田分公司在油气采收率技术领域的协同创新迈入全新阶段,为推动我国超深层油气高效开发注入强劲科技动力。11月12日,提高油气采收率全国重点实验室塔里木油田实证基地揭牌签约仪式

空气流量计的现状以及发展趋势

  0 引言    随着石油工业的发展,油井的开发及生产管理开始迈向智能化和全自动化。“智能井",“智能油藏管理系统”等智能油田技术在油气田开发中得到越来越广泛的应用与发展,而井下流量控制技术已成为智能油田技术不可缺少的重要分支技术。这一技术的实现主要是通过安装在井下的空气流量计来完成。通过调整流

提高固体密度测量结果的精度

  1.温度    固体一般对温度变动不是特别敏感,但测量密度过程中利用辅助液体工作时,必须考虑温度对液体的较大影响。    一般会以0.1℃到1℃的数量级引起密度的变化。电子天平此时会影响到测量结果中的第三小数位的变化。建议在固体密度测量过程中始终考虑到辅助液体的温度。    2.辅助液体的表面张

如何提高固体密度测量结果精度

  1.温度  固体一般对温度变动不是特别敏感,但测量密度过程中利用辅助液体工作时 ,必须考虑温度对液体的较大影响。一般会以0.1℃到1℃的数量级引起密度的变化。此时会影响到测量结果中的第三小数位的变化。建议在固体密度测量过程中始终考虑到辅助液体的温度。  2.辅助液体的表面张力  液体粘附到挂篮上

溶氧电极如何提高石油采收率?

将海水注入海上油藏常用于帮助石油采收。水中的溶氧 (DO) 会导致细菌滋生以及喷油管堵塞,从而导致油井产量减少。在进行除气处理之后,痕量溶氧电极可确保溶氧达到最低浓度,从而帮助最大程度提高产油量。从油藏中持续开采石油会导致现有的压力随时间逐渐降低,从而致使油井产量下降。为了提高海上油田的石油采收率,

加拿大开发出测量油藏中液体和岩石相互作用的新方法

  加拿大卡尔加里大学的地质学家开发出一种测量极小尺度下水和其它液体以及非常规油藏中岩石相互作用的新技术。他们利用微量注射系统和实时成像技术,第一次在微尺度水平上精确测量液体-岩石间被称为“润湿性”的相互作用。这一研究提高了对润湿性在油藏中如何变化的理解,有助于优化碳氢化合物的采收过程,并能带来提取

低场核磁技术与数字岩心的结合

索取资料数字岩心应用领利用核磁共振成像技术重建岩石微观孔隙网络的三维数字岩心。研究微观渗流机理,模拟岩心驱替实验,预测岩心各向异性参数,评价提高采收率效果,模拟和预测油藏 生产动态、优化油气田开发综合措施。核磁应用:1)在数字岩心应用领域:岩心微观孔隙结构研究、微观渗透机理研究、地层条件下的在线驱替

如何运用EMFM电磁流量计提高石油采收率

如何运用电磁流量计提高石油采收率,该技术可通过改特油截及油截流体物迫里化学特性。提高宏烧与徽观粗油效率的采油方法的统称.在此定义下。提高石油采收率技术可成括那些除了利用天然能开采和以保待地层压力为目的的注水开采之外的各种采油方法。  石油采收率取决于粗油荆在油改中的波及效率(VolumetricSw

如何运用EMFM电磁流量计提高石油采收率

如何运用EMFM电磁流量计提高石油采收率如何运用电磁流量计提高石油采收率,该技术可通过改特油截及油截流体物迫里化学特性。提高宏烧与徽观粗油效率的采油方法的统称.在此定义下。提高石油采收率技术可成括那些除了利用天然能开采和以保待地层压力为目的的注水开采之外的各种采油方法。  石油采收率取决于粗油荆在油

如何提高电感传感器测量的灵敏度?

电感位移传感器被广泛应用于微小位移量检测中,但在一些工程中现有传感器的测量精度和灵敏度达不到测量要求。电感位移传感器被广泛应用于微小位移量检测中,但在一些工程中现有传感器的测量精度和灵敏度达不到测量要求。针对这一问题,对传感器前段信号处理电路进行改进,在传感器上下线圈并联电容形成LC电路,利用LC电

提高石油采收率国家重点实验室顺利通过验收

  2010年10月15日,科技部组织专家对提高石油采收率国家重点实验室进行了验收。科技部基础研究司、科技部基础研究管理中心、国资委规划发展局、中国石油天然气股份有限公司及中国石油勘探开发研究院等单位相关负责同志参加了会议。  专家组听取了实验室主任关于提高石油采收率国家重点实验室建设情况

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

放射测量法

放射测量法:利用细菌在代谢碳水化合物时产生CO2的原理,把微量的放射性标记引入葡萄糖或者其他糖分子中。细菌生长时,糖被利用并放出标记的CO2,将生成的放射性CO2从培养装置中导出,利用专用的测量仪来测定CO2量,放射量与细菌数成正比。 

核磁共振驱替分析与成像在提高采收率方面的应用

应用说明:  采收率是衡量油田开发水平高低的一个重要指标。它是指在一定的经济极限内,在现代工艺技术条件下,从油藏中能采出的石油量占地质储量的比率数。  采收率的高低与许多因素有关,不但与储层岩性、物性、非均质性、流体性质以及驱动类型等自然条件有关,而且也与开发油田时所采用的开发系统(即开发方案)有关

宁波一多相流仪器公司获世界石油大亨订单

  在与BP、威德福、艾默生等全球顶尖大公司同台竞技5年后,宁波保税区的威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司终于“苦尽甘来”。最近,该公司成功通过了全球最大的石油公司沙特国家石油公司的验厂,并拿到这个世界石油“大亨”第一笔多相流仪器的订单。  “这是沙特国家石油公司在全球范围内第一笔多相流仪器的订单。虽

怎样测量气体密度

材料:天平;量筒;以及带塞子的,密封性良好的瓶子1测出瓶子盖上塞的容积。装满水后,称出水和瓶子的质量(m1)。等于水的质量和瓶子质量和。2量水的体积V(水体积与气体体积一样)。量出水的质量。3拿着装满水的瓶子和盖到那个要测气体密度的地方,将水倒掉,将气体导入瓶子,盖紧塞子。称出质量(m2)。等于要测

概述中密度聚乙烯的加工方法

  MDPE可用挤出、注射、吹塑、滚塑、旋转、粉末成型加工方法,生产工艺参数与HDPE和LDPE相似,常用于管材、薄膜、中空容器等。产品用于高速成型各种瓶类、高速自动包装薄膜、各种注塑制品、旋转成型品、电线电缆包覆层、防水材料、水管、燃气管等。  分为高压法、低压法、中压法三种。高压法用来生产低密度

粉末密度计常见的密度测量

  一、视密度   1.粉末外观密度是将粉末填入已知体积后所得之密度;   2.其测定是相似于当零件制造时,粉末填充到固定容积的模穴中之粉末重量;   3.粉末外观密度测试提供粉末物理特性评定的准则;   4.粉末外观密度高表示粉末颗粒间摩擦力小、流动性佳。使得成形时粉末容易迅速流入模具的模

油气“长城”覆盖中国--能源保障能力显著提高

  2011年11月,中亚天然气首次通过西气东输二线进入新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁边境经济合作区。润丰小区居民成为伊宁市第一批中亚天然气民用用户。截至2012年6月初,西二线向伊犁州累计分输中亚天然气已超过1000万立方米,伊宁市的用户超过了3万户,大大改善了当地居民的生活。   西气东输二线,是

微流控芯片的加工技术

一、光刻(lithography)和刻蚀技术(etching)1.光刻工艺光刻是用光刻胶、掩模和紫外光进行微制造 ,工艺如下 :①仔细地将基片洗净;②在干净的基片表面镀上一层阻挡层 ,例如铬、二氧化硅、氮化硅等;③再用甩胶机在阻挡层上均匀地甩上一层几百 A厚的光敏材料——光刻胶。光刻胶的实际厚度与它

微流控分析芯片加工技术

微流控分析是以微管道为网络连接微泵、微阀、微储液器、微电极、微检测元件等具有光、电和流体输送功能的元器件,最大限度地把采样、稀释、加试剂、反应、分离、检测等分析功能集成在芯片上的微全分析系统。目前,微流控分析芯片的大小约几个平方厘米,微管道宽度和深度(高度)为微米和亚微米级。微流控分析芯片的加工技术

微流控芯片加工技术解析

  微流控芯片的发展  微全分析系统的概念是在1990年首欠由瑞士Ciba2Geigy公司的Manz与Widmer提出的,当时主要强调了分析系统的“微”与“全”,及微管道网络的MEMS加工方法,而并未明确其外型特征。次年Manz等即在平板微芯片上实现了毛细管电泳与流动。微型全分析系统当前的发展前沿。

液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)

主题内容与适用范围本标准规定了用压力密度计法测定试样的密度或相对密度的方法。本标准适用于液化石油气和轻质烃。在试验温度下,蒸气压(表压)高于1.4MPa的试样,不应使用本标准规定的仪器。注:压力的法定计量单位为Pa,1MPa=10Pa=10.1972kgf/cm?。2 定义2.1 密度:液体质量除以

我国研制成功首台油井光纤高温高压传感器

  日前,山东省科学院激光研究所在国内首次自主研制的固定式高精度光纤压力传感器获得成功。这台光纤高温高压传感器可在油井下温度220℃和压力100MPa下长期作业,解决了常规电子传感器和光纤压力传感器受油井下高温高压干扰而无法正常工作的难题。光纤高温高压传感器的研制成功,不仅打破了国外对此技术的长期垄

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)。

密度天平在密度测量中不可或缺

      密度天平在密度测量中不可或缺  随着科学仪器在各领域内的应用越来越广泛,顾客对于科学仪器不单要求功能全面,也越来越讲求仪器的便捷与灵活使用。  通过对客户的回访及对市场不断进行调研,掌握市场需求信息,不断对仪器功能进行升级。此次,研发人员通过对程序功能的重新设计,增加密度测量装置,在保持

橡胶密度计用途以及密度测量目的

  橡胶密度计用途   测量固体状产品的密度、DIN体积磨耗量、ARI磨耗量指数、阿克隆磨耗量、膨胀率、体积等数据。应用行业包括:如橡胶制品、轮胎、高分子、复合材料、鞋材、弹性材料、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革等材质、新材料研究实验室…等领域。亦一样可以应用于其它固体状产品密度的测量。

密度计测量原理

测量原理在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度高;黑度小的,密度低。带有滤光片的测量计,还可以测量彩色原稿的彩色密度。其测量原理与上述基本原理相近。在物理实验中使用的密度计,是一种测量液体密度的仪器。它是根据物体浮在液体中所受的浮力等于重力的

怎样测量材料的密度

材料的密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。表观密度是材料在包括闭口孔隙条件下单位体积的质量。体积密度是指材料在自然状态下的体积,包括材料实体及其开口与闭口孔隙条件下的单位体积的质量。堆积密度是指散粒或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量。密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。(