自动化井号查对(非常重要)-采油六队-2013-11-27

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石油钻井自动化技术应用的必要性分析

石油钻井自动化技术应用的必要性分析

石油钻井自动化技术应用的必要性分析[摘要]作为我国的能源供应行业之一,石油行业的开采效率,直接关系到国内能源危机的缓解问题,而钻机自动化技术的应用,是提高石油开采效率和开采量的重要举措。

石油钻井自动化技术与传统的技术模式相比,大大改善了钻机质量,为石油企业的能源开发提供可靠技术支撑。

为了分析石油钻井自动化技术应用的必要性,本文将通过分析传统石油钻井缺陷问题,从侧面反应出钻机自动化技术应用的必要性,并深入分析石油钻井自动化技术应用的方法。

[关键字]石油钻井自动化技术应用1石油钻井自动化技术应用的必要性我国是石油的资源大国,由于传统的石油钻井技术存在一系列的弊端,制约石油资源的有效开采,因此我们有必要采用钻井自动化技术。

(1)石油钻井自动化技术的应用,能够解决石油开采难的问题,提高石油企业的开采效率,同时降低开采作业的操作难度系数,而目前我国石油开采技术远远落后于发达国家,不仅技术的应用不够娴熟,而且成本高,石油企业的发展,面临高额成本的投入,但未必能够及时回收成本,而石油开采的存储和油井日常维护等,拉大了实际收益与预期标准之间的差距,成为石油企业发展滞后的重要原因。

(2)石油钻井自动化技术的应用,能够有效提高石油的产量譬如石油钻井的勘测技术,以科学的工艺流程,防止油井定位失效,以准确的油气层位置,确保原油产量达标。

另外,现有的石油钻井设备不足,从地理环境分布的角度分析,很多原油所处的位置特殊,譬如存在坚硬的岩石层,无疑给石油钻井带来极大的难度。

而石油钻井的自动化技术应用,可以针对不同的地层地质情况,提高钻井机的承受强度,避免石油生产的持续性受到限制。

(3)石油钻井自动化技术的应用,提高了钻井的工艺水平,摆脱传统资源开采工艺的限制。

传统的石油钻孔大多数采用人力冲钻的方式,需要耗费大量的人力资源,而石油钻井自动化技术,提高钻井和固井的质量水平,譬如固定的支撑结构更加稳固,并采用水泥砂浆进行加固。

2石油钻井自动化技术应用的建议措施石油钻井自动化技术在石油开采过程中的应用,需要从勘测智能化技术、存储虚拟化技术、调控自动化技术三个角度进行探讨。

应用“油井动态分析‘查、摆’图”实现油井精细化管理

应用“油井动态分析‘查、摆’图”实现油井精细化管理

应用“油井动态分析‘查、摆’图”实现油井精细化管理随着油田开发的深入,油田开发难度越来越大,油井管理难度也越来越大。

为全面落实厂党委“六项工程”和厂“十七项降本增效举措”,面对生产成本压缩的困难,为减少检泵井次,节约检泵费用,我们从油井生产实际出发,在油井精细化管理上下功夫,开展以油井動态分析“查、摆”图为载体工作,坚持将油井查摆图应用做到全员化、常态化,使所有员工及时了解所管油井生产状态,并有针对性的实施维护措施,实现深入挖掘油井稳产潜力,争创单位最佳效益目的。

标签:动态分析;油井精细化管理1 应用“油井动态分析’查、摆’图”实现油井精细化管理的基本内涵我们立足于简单易懂,化繁为简的思路,“查、摆”图的思路就是由采油队将生产井在指定时间内进行一次动态分析,将有变化的正常生产井转变为不正常生产井进行动态分析,通过小队分析制定措施,采油站执行措施,不见效上报作业区做工作,直到使不正常井变正常的一个油井动态分析的“二三一一”闭环式管理法。

2 应用“油井动态分析‘查、摆’图”实现油井精细化管理的主要做法油井动态分析“查、摆”图管理法建立、建全了油井动态分析所需的各项资料,明确了分析时间,对油井的维护性措施进行了分类并规定了实施措施的部门及先后顺序,做到了油井分析及时到位,采取的措施有针对性,措施有效率高,能够实现深入挖掘油井稳产潜力,争创单井最佳效益的目地。

2.1 确定油井动态分析“查、摆”图的二大区域利用油井动态分析“查、摆”图,确定油井动态分析“查、摆”图两大区域。

第一大区域:生产井区,分为正常生产井区和不正常生产井区。

采油队指定技术员通过两天报表对比,把所有生产井分成正常和不正常分别先放入正常生产井和不正常生产井区,这样第一步准备工作就完成了。

第二大区域:措施区,分为采油队措施区和作业区措施区,根据不正常生产井的不同特点,首先由采油队分析制定措施,采油站执行已定措施,小队措施主要有:碰泵、调参、控套、热(自)洗、憋压、挤油、收(替)油、间开等。

2013年油水井动态分析

2013年油水井动态分析

造成油层平面上的舌进。在这种情况下,应当加强非主要来
水方向的注水,提高其注水量;同时控制主要来水方向的注 水,降低其注水量,使注入水在平面上处于相对平衡状态,
水线均匀推进,平面矛盾得到解决。
存在问题及措施
(3) 层内堵水
层内非均质严重,注入水沿高渗透带水窜的现象,严
重地危害了油井的正常生产,使油井含水大幅度上升,产
几点体会
几点体会 经过几年来对采油队油井计量和技术工作的探索和实践,我深刻体会和认识到1、抓好技术工 作是原油生产高效运行的重要保证,将技术成果,好的经验辐射到生产的各个环节及时有效的研 究解决影响生产的各种问题,才能更好的保证任务的顺利完成。2、强化单井计量工作是提升生产 管理水平的基础,强化计量管理,为组织生产、进行动态分析和科学制定开发方案提供了准确的 依据。3优化工作方法是促进产能建设的有效途径。4、实行量化考核是确保生产任务的重要推手, 将各项任务指标考核到区队、班组实现责权利的有效统一,充分激发职工的内在潜能。
存在问题及措施
4、工作制度不合理,地下能量充足的油井生产压差
过小,影响潜力的发挥;地下亏空较大的油井却仍然大
排量抽汲,使地层能量严重不足。
5、泵、杆、管等存在问题。
当然根据具体情况,在注采管理方面还有其他问题
的存在,这些问题在不同程度上影响了油田的开发效果
和采收率的提高。如出砂井,可根据含砂粒径分析,分
和注采强度的关系,采取控制水线均匀推进的措施,
提高平面扫油效率。
连通图的绘制和应用
绘制 收集整理注采井组内油水井的单层数据(可 应用油砂体数据表),弄清每口井各小层的砂层 厚度、有效厚度、渗透率等数据,以及小层的缺 失、尖灭情况。
油田开发中的主要问题

探讨自动化技术在采油工艺中的应用价值

探讨自动化技术在采油工艺中的应用价值

石油化工一、前言对于自动化技术而言,是一门综合性非常强的技术,不仅关系系统工程相关科学知识,而且与控制论以及信息论也具有非常密切的联系。

通过将自动化技术在采油工艺当中进行有效应用,可以更好地进行自动化发展,不仅可以更好地进行连续生产,而且还可以进行相关自动化操作,将石油企业的生产效率大幅度提升上去。

除此之外,随着我国目前所提出的节能减排,在对石油开采过擦,需要对自动化技术进行应用从而可以更好地开展相关作业,将石油开采效率大幅度提升上去,保证石油开采始终处于我国经济发展当中的支柱性行业。

随着时代的不断发展,我国在进行石油开采过程中自动化技术已经得到非常迅速的发展,并且已经位于世界先进水平。

二、在采油工艺当中运用到的自动化仪表1.界面控制仪表。

当前阶段在我国非常多的油田当中已经开始对自动化控制系统进行应用,通过对自动化仪表设备进行应用,可以将整体工作效率提升上去。

目前已经开始对非常多的差压变压器进行应用,通过将差压变压器与电器转换器进行应用,可以更好地对油品差进行连续检测,从而可以自动控制采油流程。

在对石油进行开采过程中,需要以吨为单位对测量值进行技术,不管所装载的油品好坏,通过借助于二次表可以测量油罐内部油的吨数,这样可以有效将密度换算时间缩短下来。

通过对界面控制仪表进行应用,可以很快捷的对其进行安装,而且测量结果也是非常直观的,能够很方便的获取石油库存。

2.监测类仪表。

对于这种设备而言,主要的工作原理就是将一次表所测量出来的数值在二次仪表当中进行直观显示,这样就可以非常直观地对所监视的参数进行观察,通过对此类设备进行应用,可以非常直观地对目标参数进行测量,并且还可以进行必要的监督,通过对采油过程中的相关目标参数进行必要的分析,能够在第一时间获取参数的实际变化情况,从而非常有针对性的对相关措施进行制定,确保石油的开采效率是非常好的。

3.报警控制类仪表。

对于这种类型的控制仪表额而言,主要目的就是对压力、气体以及流量等相关参数进行监测以及分析。

分队计量在采油厂自动化系统中的典型应用

分队计量在采油厂自动化系统中的典型应用
关键 词 : 自动化 ; 分 离计量 ; 分 离器 ; 质 量 流 量计
混合 前体 积之 和 , 即V h = V s + V y … … …… ( 1 ) 1分 队计量 必要 性 1 . 1及 时掌握 油 田开发 生产 形 势 v h 为混合液体积, v v为含油体积, V s 为含水的体积 ,混合液质 由于采 油 厂产 量 波动 幅 度 大, 不确 定 因 素 多, 无 法 及 时 发现 生 产 量等 于油 质量 加水 质量 , 即: p h V h = p s V s + p y V y … …… … ( 2 ) 中存 在 的 问题 , 从而 影 响 区块 动 态 分析 和 对 开 发形 势 的 判断 , 使 区块 p h 为混合液密度 , 即质量流量计测量密度 , p s 为水密度 , p y 为纯 综合治理没有可靠的数据依据, 最终采取增产措施时存在一定的盲 目 油 密度 , 性 。采用 分 队计量后 , 根 据液量 、 油 量 的变化趋 势 , 对 油 田开 发过 程 中 由( 1 ) ( 2 ) 推 导 出 :V s / V h = ( p h — P y) , ( p s — P Y) 含水 、 液量 、 油量 的变 化进行 定性 的分 析 , 掌握油 田开 发生 产形 势 。 由此可计算出混合液体积含水( o h — P y)/ ( p s — p y) 质 量含 水 MS / Mh = ( p h — p y ) p s / ( p s — p y )p h …… … …( 3 ) 1 I 2准确判断各采油队的生产动态变化趋势 目前各采油队液量混输 ,如遇全厂产量波动, 各队开展计量调 含油 : My / Mh = l 一 ( p h — p y ) p s / ( p s - p y )p h …… … …( 4 ) Ms 水质量 , Mv 油质量 , M h 混合质量 , 由以上各式可方便的计算 查、 动态分析、 开发指标分析时, 最关键 的产量指标不 明确, 影响了分 油量 。 析结果的可靠性。不能快速准确的判断原因, 给正常生产管理带来很 出污水 量 、 各站工控机采集 的数据根据需要传送 到中心服务器数据库 , 中 大 困难 。 采 用分 队计 量后 通过 瞬 时流量 和 累计流 量变 化 , 可 及时 掌握 心 服务 器做 网面发 布应 用 , 数据 的集 中应用 在 中心 服务 器实 现 。 工 控 各采 油 队( 区块 ) 的生 产动 态变 化趋 势 。 机应用软件采用组态软件便于修改维护、 采集 、 计算数据存人本地数 1 . 3为 油 田的管理 考核 提 供科学 依 据 , 充分 发 挥基层 的积 极性 采用 分 队计量 准确 的考 核采 油 队产量 完成情 况 , 建立 和完 善 针对 据库。核心问题 : 质量流量计是该系统的核心计量仪表 , 在满足其使 具有精度高 , 稳定性好 , 直接测量质量 、 密 度 等 优 产量 完成 情况 的激励 机 制 , 为 油 田的管理 考核 提供 科 学依据 。同时便 用 条 件 的前 提 下 , 于针 对采 油 队产量 完成情 况兑 现 奖罚制 度, 提 高员 工上 产积 极性 。 点。为保证质量流量计工况合理, 必须控制好分离器的工作压力 、 油、 水 腔液 位 , 保 证油 路 不 含 游离 气 , 如 此 能 获得 真 实 满 意 的测 量 结 果 , 2计 量现 状简 介 由于 油井 产 出液 主 要 由油 、 气、 水三 部 分 组成 , 目前 尚没 有 简便 为应用系统提供真实可靠的数据。 可行 的方 法实 现油 、 气、 水 混合 液精 确计 量 , 现 在采 用 的方 法 有 : 4 应用效 果 分 队计量的实施 , 使油藏区对采油队产量可实时掌握动态 , 这就 2 . 1计 量 间两项 分离计 量 对单井产出液用分离器进行气 、液两相分离,然后气液分别计 对采油 队取全取准资料 、 及时掌握单井变化 、 精细化管理提出了更高 油 量 的变 化进 行对 比分 析 , 监 控 单井 的 量, 用一段时间的产液量换算为全天产液量 , 加人工化验含水值计算 的要求 。各 队根据 进站 液量 、 单井 产液 、 产 油量 。 生 产动 态 、 单井 和计 量 站管 线 的运 行状 态 , 出现 异 常情 况 , 判 断方 向 、 区域 , 及 时发 现 问 题 , 采取措施 , 大大地提高时率 , 减少产量损失 。 2 . 2旋 流分 离 多项计 量装 置 旋 流分 离 多项计 量 装置 主要 是 采用 气液 旋 流分 离技 术把 气 液分 为 应对 复杂 的 油 区环境 提供 了有效 的监 控 手段 。通 过监 控 分 析分 队 比对 站与 站 之 间液量 差 , 可 以迅速 判 断 系统 内是 否 发生 泄 离, 分 别 计量 , 具 有安 装简 单 、 占地 面积 小 等特 点 , 可安 装 于计 量 间实 计 量数 据 、 现单 井计 量 或安 装 于接 转站 用 于分 队计 量 。配备 旋转 式计 量 分 配 阀 漏 , 及 时查 找泄 漏 点 , 避 免产 量损失 。 组可 实现 全 自动计 量 。 为生产经营考核提供了准确依据 , 改变 了以往只能考核到矿 , 无 法 精确 考核 到 队的现象 , 促 进 了基 层 生产 积极 性 的发挥 。分 队计量 系 3分 队计 量 基于气液分离或油 、 气、 水分离后 的计量 , 气路采用气体流量计 , 统使各队产液量、 产油量数据准确 , 便于落实责任 , 严格考核, 变压力 水 路一 般 采 用 电磁 流 量计 , 油路 : ( 1 ) 可 采 用容 积 流 量计 加 在 线 含水 为 动力 , 生 产积 极性 得 到发 挥 , 各 队都千 方百 计 加强 管 理 、 提 高时 率 、 分析仪组合 ; ( 2 ) 质量流量计 ; 本例中采用质量流量计 。 堵塞漏洞、 减少流失, 输差大幅下降。 促进了集输系统精细化管理。 分 队计量系统要求平稳输油 , 要求 测量原理 : 质量流量计可直接测量出流动液体的质量 、 密度 、 温 度, 由此可计算出累加质量 、 体积流量 、 体积累加量等相关参数 , 结合 集输站监控分析数据变化 , 及 时提供预警信息 , 实行联动监控 , 改变 油、 水密度可计算出油 、 水质量、 体积 。 了以往集输泵站的生产操作模式。各站对分离器 、 罐液位 、 泵排量 的 精确。实现 了由粗放管理 、 操作到精细管理、 细致 质量流量计可直接测量流体的质量流量 、密度、温度等相关参 控制操作更加细化 、 数, 广泛应用于石油化工 、 污水处理 、 石油贸易交接等场合 。在含水原 操 作 的转 变 。 参 考文 献 油测量中 , 根据实测原油密度与已知的污水、 纯油密度可计算 出原油 含水、 纯油 量 、 污水 量 等 相 关参 数 , 因而 近 年来 在 原 油计 量 中得 到 了 『 1 1 毛 宝瑚 , 等. 油 气田 自动化 [ M ] - 石 油大 学 出版 社 , 2 0 1 1 . 作者 简 介 : 卢书 田( 1 9 7 8 一 ) , 男, 本科 学历 , 工程 师 , 主要 从 事石 油 广泛 的应 用 。 计算条件 : 由于油水是两种互不相容的液体 , 假设混合后体积为 信 息管理 工作 。 大幅 度提 高 整体 结 构 可靠 性及 安 全 性 。 但是 A N S Y S 是 个 分析 该起重机主结构制造材料为 Q 3 4 5 B ,其许用应力为 : =O " s, 情况 , 1 " 1 工具 , 对 于 具体 的实 际情 况 还是 需要 借 助 力学 知 识进 行 分 析 。 ( 3 ) 通 = 3 4 5 MP a , n 为 安全 系 数 。无风 工况 下 的许 用 用 力为 2 3 0 M P a ; 有 风 过计 算 结果 可 以得 到模 型 的应 力 分 布 以及 各 节点 力 , 可 通 过 对 数据 工 况 下 的许 用 应 力 为 2 5 9 . 4 M P a ; 暴 风 工 况 下 的 许 用 应 力 为 的 分析 进行 进 一 步 的优 化设 计 。如调 整 结 构 板厚 以及 配 重 的质 量 , 31 3. 6 MPa。 使得金属结构的整体应力分布最优化, 使得结构质量尽量轻巧的同 6 . 2各个工况下 的应力分布 时又能满足结构可靠性的要求。 参 考 文献 计 算 结果 中显示 , 工作 工 况 在 7 8 。 是 出 现最 大 应 力 2 1 3 . 2 3 8 MP , 位 于变 幅 钢丝 绳 和 臂架 的连 接 处 ; 非 工 作 工 况在 一 1 3 。 时 出 现最 大 应 [ 1 ] 潘钟 林 . 欧洲起 重机 机械 设 计规 范[ S ] . 上 海振 华 港 口机 械 公 司译 丛 力2 4 0 . 7 0 4 MP , 位 于转 盘 和臂 架 的连 接 处 , 如图 2 所示 。 ( 修订版) , 1 9 9 8 . 7 结束 语 [ 2 ] 陈玮 璋. 起 重机 金 属 结构 【 M】 . 北 京人

浅析石油钻井自动化关键技术应用任强

浅析石油钻井自动化关键技术应用任强

浅析石油钻井自动化关键技术应用任强发布时间:2021-06-08T15:53:10.787Z 来源:《基层建设》2021年第4期作者:任强[导读] 摘要:机械自动化是传统工业生产模式与机械设备的结合,通过发挥专业化设备自动生产的作用降低生产过程中对人力资源的依赖程度,同时达到高效完成生产任务、提升生产精度的目标。

中石化西南石油工程公司钻井一分公司摘要:机械自动化是传统工业生产模式与机械设备的结合,通过发挥专业化设备自动生产的作用降低生产过程中对人力资源的依赖程度,同时达到高效完成生产任务、提升生产精度的目标。

自动化是对机械生产模式的进一步升华,对机械进行自动化升级有助于扩展机械生产能力和范围,真正实现变“制”造为“智”造的目标。

基于此,本文章对石油钻井自动化关键技术应用进行探讨,以供相关从业人员参考。

关键词:石油钻井;自动化技术;应用引言从古至今石油一直是非常宝贵的资源,社会的发展进步离不开对石油的使用。

对石油的研究利用,让我们更好的生活。

比如通过对石油的研究开发利用,我们有了便捷的交通方式,如飞机、轮船;我们用上了锦纶、涤纶制成的衣物。

石油是工业发展的根本物质,石油所创造的经济价值是其它资源替代不了的。

伴随着信息技术发展,科技水平提高,我们国家在石油产业方面取得了一定的进步。

在实际的石油钻井过程中,充分利用现代信息技术形成了一套比较高效先进的工作方法。

1自动化技术应用在石油开采中的重要性机械自动化技术的产生和发展是机械技术的不断进步,是摆脱传统发展模式的进步,我国在历史长河的发展过程中,对于工具的使用是从最原始工具的使用然后迈向现代化工具的使用,这些跨越无一不体现着进步,到了近代,由于科学技术的进步,逐步实现了机械技术的升级,即出现了机械自动化技术,在机械自动化技术产生后,改变了传统、落后的生产模式,不仅提升了生产的速度,而且在自动化标准的设置下,使生产质量更容易监控和控制,因此机械自动化技术是机械技术的进步,是生产模式的进步,对实现经济现代化运转具有重要的意义。

自动化智能化石油钻井系统

自动化智能化石油钻井系统

自动化智能化石油钻井系统自动化智能化石油钻井系统文档一、引言1.1 背景在石油行业,钻井作为开采石油资源的重要环节,其安全性、效率和可持续发展性对于企业的成功至关重要。

自动化智能化石油钻井系统的引入,可以提高钻井操作的精确性、自动化程度和智能化水平,从而提高钻井过程的效率和安全性。

1.2 目的二、系统概述2.1 系统架构描述自动化智能化石油钻井系统的整体架构,包括硬件和软件组成部分。

2.2 功能需求详细列出自动化智能化石油钻井系统的功能需求,包括基础功能和扩展功能。

2.3 性能指标定义自动化智能化石油钻井系统的性能指标,包括响应时间、吞吐量、可靠性等。

三、系统设计3.1 系统模块划分将自动化智能化石油钻井系统划分为若干个模块,每个模块的功能和接口进行详细描述。

3.2 模块设计对每个模块进行详细设计,包括模块的输入输出,数据流程和算法等。

3.3 数据管理描述自动化智能化石油钻井系统中数据的采集、存储和处理方式。

四、系统实施4.1 系统环境说明自动化智能化石油钻井系统的部署环境和运行要求。

4.2 系统部署描述自动化智能化石油钻井系统的部署过程和步骤。

4.3 集成测试说明自动化智能化石油钻井系统的测试策略和测试用例。

五、系统维护和运维5.1 维护策略定义自动化智能化石油钻井系统的维护策略,包括预防性维护和紧急维修。

5.2 运维流程描述自动化智能化石油钻井系统的运维流程,包括故障排查和系统优化。

5.3 安全策略定义自动化智能化石油钻井系统的安全策略,包括数据保护和权限管理。

六、附件本文档涉及的附件包括:- 自动化智能化石油钻井系统架构图- 自动化智能化石油钻井系统模块设计图- 自动化智能化石油钻井系统测试用例法律名词及注释:- 石油行业相关法律法规- 自动化智能化技术相关法律法规。

自动化技术在采油工艺中的应用

自动化技术在采油工艺中的应用

自动化技术在采油工艺中的应用科技的创新发展带动着各个行业的发展,为适应社会的发展企业要在各项工艺上进行科学技术的创新应用。

自动化技术就是其中的一项,它能够运用各种系统和众多工具之间的联系延伸,从而实现决策控制。

自动化技术有着十分广泛的应用,尤其是在采油工艺上,它能最大程度的提升采油工藝的数据准确性和可靠性,还能提高采油工艺的资源利用率,从方方面面推动采油工艺的发展。

标签:自动化技术;采油工艺;应用前言:石油行业在开展采油工艺时容易受到外界因素的干扰,这会在很大程度上影响到开采石油的速度和效率,以及安全效果等方面。

自动化技术拥有很强的综合性,它包含了计算机技术、信息论、控制论、电子学及系统工程等多个学科的理论和知识,能够极大的促进工艺实现生产自动化操作。

由此可见,在石油采油工艺中应用自动化技术,不仅可以能够减少人力投入,降低工艺难度,而且还能延长设备的使用年限,促使石油企业实现增效节本。

一、石油开采中自动化技术的应用要点(一)数字式自动化控制在石油开采中应用数字式自动化控制技术主要体现在以下几方面:①可编程系统控制,由于可编程控制系统与计算机的机构有所不同,因此可编程可编程无法独立的计算机系统进行大规模的控制,只是与计算机中的智能仪表形成一个系统控制,这种新型的控制系统更具可靠性,该系统主要被应用在污水处理和风机等方面,它具有干扰性强、操作简单、成本低等特点;②数据监测和采集系统,该系统是以计算机为核心展开的,在应用过程是只能对控制系统自动化起到调度作用,该系统还可以对正在运行的设备进行监控,不仅可以提高石油开采数据的精准性,而且还能对开采设备进行合理的管控,要是一旦发现问题就会立刻给予提示;③直接控制数字系统,该系统也是围绕计算机展开的,通过对调速变频器进行实时监控,调整采油设备的电机速度,不仅可以对液压缓冲位置进行有效的控制,而且还能有效的控制封闭式生产。

(二)自动化模拟控制技术自动化模拟控制系统是从控制模拟装置系统中得来的,控制模拟装置系统最早应用于21世纪之前的油田区,该系统主要是对三相分离工艺及缓冲罐液压位置进行控制,但该系统在应用中存在较多的问题。

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6 6 6
方东30-14 方东4-1 方东6-1
方东30-14 方东4-1 方东6-1
有 有 有 审核人:李晓明
对 对 对
有 无 有
不一致 不一致 不一致 日期:2013-11-27
填表人:尹鹏飞
未按装自动化的井号
队别 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 未安装井号 方东6-14 方东32-14 方东22-12 方东26-16 方东6-02 方东2-6 方东2-10 方东8-16 方东10-16 方东10-18 方东16-5 方东20-5 方东26-1 井组 7 8 4 4 5 6 6 7 7 7 1 1 2 井别 油井 油井 水井 水井 水井 水井 水井 水井 水井 水井 水井 水井 水井 备注
无合同 无合同
缺注水单井自动控制装置 缺注水单井自动控制装置 缺注水单井自动控制装置 缺单井自动控制油压表 缺单井自动控制油压表 缺注水自动控制装置 缺注水自动控制装置 缺注水自动控制装置 缺注水单井自动控制装置 缺注水单井自动控制装置 缺注水自动控制装置
方面有无问题
其他
水围冰薄
目前井号有错的 (自动化与井场实 际井号不一致), 因此本次井号查对 非常重要,队长、 技术员要亲自到现 场一一查对,给3 天时间查完 (11.29日 上午回传,技术员 队长签字认证)
已安装自动化井号对错查对
其他方面有无问题
和实际井号 自动化井号与实际 井号(自动化 有无对错 有无该井 有无远传功 冲程冲数 队别 井是否对错(填对 顺序) 号 图 是否一致 (填对应井 与错) 号) 6 方+53 方+53 有 对 有 不一致 6 方110 方110 有 对 有 不一致 6 方44-004 方44-004 有 对 有 一致 6 方44-01 方44-01 有 对 有 不一致 6 方44-06 方44-06 有 对 有 不一致 6 方56 方56 有 对 有 不一致 6 方79 方79 有 对 有 不一致 6 方东+2-2 方东+2-2 有 对 有 不一致 6 方东+22-10 方东+22-10 有 对 有 不一致 6 方东+22-12 方东+22-12 有 对 有 不一致 6 方东+24-014 方东+24-014 有 对 有 不一致 6 方东+4-02 方东+4-02 有 对 有 不一致 6 方东+4-2 方东+4-2 有 对 有 不一致 6 方东10-4 方东10-4 有 对 无 不一致 6 方东10-6 方东10-6 有 对 有 不一致 6 方东12-14 方东12-14 有 对 有 不一致 6 方东12-16 方东12-16 有 对 有 不一致 6 方东12-18 方东12-18 有 对 有 不一致 6 方东12-20 方东12-20 有 对 有 不一致 6 方东14-13 方东14-13 有 对 有 不一致 6 方东18-7 方东18-7 有 对 有 不一致 6 方东2-1 方东2-1 有 对 无 不一致 6 方东2-2 方东2-2 有 对 有 不一致 6 方东2-4 方东2-4 有 对 有 不一致 6 方东20-11 方东20-11 有 对 有 不一致 6 方东20-12 方东20-12 有 对 有 不一致 6 方东20-3 方东20-3 有 对 有 不一致 6 方东20-7 方东20-7 有 对 有 不一致 6 方东22-5 方东22-5 有 对 有 不一致 6 方东22-8 方东22-8 有 对 有 一致 6 方东24-08 方东24-08 有 对 有 不一致 6 方东24-1 方东24-1 有 对 有 不一致 6 方东24-10 方东24-10 有 对 有 不一致 6 方东24-12 方东24-12 有 对 有 不一致 6 方东24-14 方东24-14 有 对 有 不一致 6 方东24-18 方东24-18 有 对 有 不一致 6 方东26-14 方东26-14 有 对 有 不一致 6 方东26-8 方东26-8 有 对 有 不一致 6 方东28-10 方东28-10 有 对 有 不一致 6 方东28-14 方东28-14 有 对 有 不一致 6 方东28-16 方东28-16 有 对 有 不一致 6 方东28-6 方东28-6 有 对 有 不一致来自水围冰薄水围冰薄
日期:2013-11-27
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