降低功图法计产误差的方法王秀芝

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提升计量器具检定工作质量的有效策略阿衣奴尔阿部都热西提1

提升计量器具检定工作质量的有效策略阿衣奴尔阿部都热西提1

提升计量器具检定工作质量的有效策略阿衣奴尔?阿部都热西提1发布时间:2021-09-27T06:43:59.380Z 来源:《中国科技人才》2021年第19期作者:阿衣奴尔?阿部都热西提1 布买热亚木?艾比不拉2 [导读] 在计量器具检定工作中,影响其质量的因素颇多,从而降低了计量器具检定结果的准确性,轻则误导企业的生产,重则损害消费者权益,扰乱市场。

因此在开展计量器具检定工作中,采取有效措施提升检定工作的质量非常重要。

计量在社会生活和生产中均发挥着至关重要的作用,计量作为现代社会中不可或缺的技术规范与行为准则,确保计量器具检定的工作质量,是保障消费者权益的重要手段。

1.塔西南勘探开发公司油气生产服务部实验检测项目部;2.新疆喀什地区泽普石油基地摘要:在计量器具检定工作中,影响其质量的因素颇多,从而降低了计量器具检定结果的准确性,轻则误导企业的生产,重则损害消费者权益,扰乱市场。

因此在开展计量器具检定工作中,采取有效措施提升检定工作的质量非常重要。

计量在社会生活和生产中均发挥着至关重要的作用,计量作为现代社会中不可或缺的技术规范与行为准则,确保计量器具检定的工作质量,是保障消费者权益的重要手段。

本文就提升计量器具检定工作的有效策略进行了分析。

关键词:计量器具;检定质量;提升策略引言:检定工作是一项技术性较强的工作,良好的技术装备是保障计量值可靠、精准的基础。

在我们的生活中可以说计量无处不在,计量检定工作已经成为了社会经济发展,科技发展不可或缺的基本技术。

计量检定水平的高低逐渐成为衡量企业经济发展的一个重要标志。

1做好计量器检定工作的重要性分析当前,企业处在激烈的市场竞争中,想要在竞争激烈的市场中占用一席之地,就需要通过高品质的产品来获得竞争优势,在白热化的市场竞争中获取生存发展空间。

要想提高产品的品质和质量,企业就必须要借助计量器具,在可靠、精准的计量器具检测下,保证产品质量,确保产品符合市场需求和要求。

基于紫外可见分光光度法检测烟碱公式的探讨

基于紫外可见分光光度法检测烟碱公式的探讨

Vol 43No 2Jun 2021第43卷第2期2021 年6 月延 边 大 学 农 学 学 报Agricultural Science Journal of Yanbian University文章编 号: 1004-7999(2021)02-0053-06DOI :10 13478/j cnki jasyu 2021 02 009基于紫外可见分光光度法检测烟碱公式的探讨乔鹏】,任昭辉1,崔日男2,林雨晟3, 于大鹏2,张守荣2,李 旭2,刘鹏飞3(1.吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂;.吉林烟草工业有限责任公司:吉林延吉133001;3.河南农业大学烟草学院,国家烟草栽培生理生化研究基地,河南郑州450002)摘要:为完善紫外分光光度法检测烟叶中烟碱含量计算公式的适用范围,提高检测精确度,该研究以烤烟烟叶为原料,考察多种萃取溶剂,以高效液相色谱检测结果为基准拟合烟碱计算公式,然后以烤烟、雪茄烟、晒红烟和白肋烟等4种类型烟叶为研究对象并与原公式结果进行对比。

结果表明:1)现今的紫外分光光度计检测烟碱吸光度的线性范围为0.047〜2. 088,比原公式提出的0. 167~0. 671适用范围更宽;)以甲醇水溶液为萃取剂比盐酸、氢氧化钠和氨水溶液萃取效果更佳;)以烤烟烟叶为对象,新计算公式的计算结果与高效 液相色谱检测结果的比值在0. 75~1. 25的占76. 47%,较原公式的55. 88%更好;)在检测另外3种烟叶即 雪茄烟、晒红烟和白肋烟时精确度不如烤烟。

关键词 : 烟叶; 紫外 分光光度 ; 液相 色谱; 检测 ; 烟碱中图分类号: S572 文献标识码 : ADiscussion of the formula for measuring nicotine by UV-spectrophotometryQIAO Peng 1 , REN Zhaohui 1 , CUI Rinan 2 , LIN Yucheng 3 ,YU Dapeng 2 , ZHANG Shourong 2 , LI Xu 2, LIU Pengfei 3*(1. Jilin Tobacco Industrial Co. , Ltd. , Yanji Cigarette Factory , Yanji Jilin 133001, China ;2. Jilin Tobacco Industrial Co. Ltd. , Yanji Jilin 133001, China ;3. College of Tobacco Science , Henan Agricultural University ; National Tobacco Cultivation & Physiology & Biochemistry Research Center , Zhengzhou Henan 450002, China)Abstract : In order to improve the application range of the traditional ultraviolet spectrophotometric calcula ­tion formula for measuring nicotine content and increase the accuracy of calculation , a variety of extraction solvents were screened using flue-cured tobacco as material , and the results of HPLC were used as a fittingstandard . The new calculation formula for nicotine was compared with the results of the original calcula ­tion formula for four different types of tobaccos (cured tobacco , cigar , sun-cured tobacco and burley tobac ­co) . The results showed that 1) the linear range of the current UV spectrophotometer to detect the absor ­bance of nicotine was 0. 047〜2. 088, which was wider than the 0. 167 〜0. 671 when the original formulawas proposed ; 2) methanol aqueous solution as extraction solvent was better than hydrochloric acid, sodi ­um hydroxide and ammonia solution ; 3) taking flue-cured tobacco as the object, the ratio of the calculatedresults of the new formula to that of the HPLC test results was 76. 47% in the range of 0. 75〜1. 25 , which收稿日期:2021-02-11基金项目:吉林烟草工业有限责任公司科技项目(JSZX —2019 — 03)作者简介:乔鹏(1977—)男,吉林延吉人,助理农艺师,学士,研究方向为烟草栽培与生理生化研究。

浅析电能计量装置误差原因及控制方法

浅析电能计量装置误差原因及控制方法

浅析电能计量装置误差原因及控制方法发表时间:2020-07-20T15:30:21.780Z 来源:《当代电力文化》2020年7期作者:葛英志[导读] 为了保证电能计算的准确性,就需要确保电能计量装置不能出现误差,保证企业的根本经济利益。

摘要:为了保证电能计算的准确性,就需要确保电能计量装置不能出现误差,保证企业的根本经济利益。

在电力系统的实际运行过程中,电能计量装置运行的时候可能会有误差产生,为了保证电能计量装置的平稳运行,需要进行误差分析、改善或解决误差。

本文把电能计量装置运行作为切入点,分别对其产生误差原因进行阐述,提出了几种可以降低电能计量装置运行误差的手段,并进行误差控制方法,期望能为相关人员提供参考。

关键词:电能置;误差分析;转态评价引言:虽然无法避免电能计量中存在的误差,但是可以通过误差分析和状态评价来减少误差,提高电能装置的利用率,尽量将电能计量中的误差降到最低。

检测能量计量装置,可以有效控制计量装置的误差在容许范围内,起着非常重要的作用。

因此,加强对电力系统的功率计量装置的仪表误差的原因进行分析,并采取相关的对策非常重要。

一、电能计量装置运行误差分析(一)电能表安装不规范电能表是保证电能计量运行的基本,是确保能量表测量精度的核心。

因此,对于电能表来说,除了要按规定制造,其次在安装过程中也要符合相关规定,要保证电能表的测量精度和其他性能的合格性,并尽可能的提高其测量精度和其他性能,以防止降低电功率计算的精度,避免这个问题的产生,也是减少电力系统能量表错误的最基本方案。

在电力计量表之前,由于在选定配电计时的时候没有考虑变压器的总误差,所以测量后的检测大多都不合理,无法保证使用时电力系统时能够正常工作。

(二)互感器合成误差所谓的互感器合成,主要是指电流变压器和电压变压器这两个相互电感装置的合成。

在这个过程中,这两个设备的合成方法必须得满足相应的要求,只有这样才能有效地避免错误的发生,从而确保测量过程中所有数据的准确度。

功图法油井测试系统的误差分析

功图法油井测试系统的误差分析

“功图法”油井测试系统的误差分析王在强1 李建廷2,3 潘宏文3(1石油大学(华东) 2长江大学 3长庆油田采油二厂)摘 要 本文从系统误差和不确定度的定义出发,分析了“功图法”测试系统误差产生的原因。

针对影响系统误差的几个因素,提出减小系统误差的改进措施,以期达到提高油井测试准确度的目的。

关键词 误差分析;计量;不确定度;西峰油田0引 言“功图法”油井测试系统是借助于安装在井口的负荷和位移传感器来完成示功图数据录取的,是基于示功图测试数据正确的基础上进行泵功图分析及产液量计算的。

在实际测试过程中,由于传感器的精度及元器件的稳定性、测试方法及测试条件的客观影响,以及测试环境、测试人员操作水平等因素造成的影响,会产生计量误差。

1误差分析“功图法”油井测试系统主要由多个电子元器件部分组成,每个单元的误差都要影响总的测量误差。

另外,每个单元误差的来源不一,既有确定性,也有不确定性,综合起来对测试产生一个总的影响。

本文通过分析产生误差来源和现场测试数据,然后采取相应的措施,从而有效提高油井测试准确度。

1.1测量误差测量误差分为:系统误差、随机误差和粗大误差。

粗大误差在计量软件中已将其剔除,因此对计算结果的影响可以忽略,只需考虑系统误差和随机误差对计量准确度带来的影响。

1.1.1系统误差由于误差的大小和方向的不确定性,因此将油井功图法测试系统归为不定系统,采用绝对值和法对它进行误差估算,其具体算法如下: e=∑ni=1e i⑴其中:e,系统总误差;ei,第i部分(或步骤)误差;n,系统误差的组成总数。

例如:功图法计量系统各个部分误差ei如下:数据采集部分:负荷传感器0.5%,位移传感器0.5%。

通信部分:1%。

计量软件:3%。

测试制度:3%则系统误差可用下式估计:e=2×0.5100+1100+3100+3100=81001.1.2随机误差随机误差用方和根法表示如下: σ=∑ni=1σ2i⑵其中:σ,系统随机误差;σi,变量引入给计量结果的标准偏差。

Sam Gibbs教授关于采用功图计算油井产量的论述

Sam Gibbs教授关于采用功图计算油井产量的论述

Sam Gavin. Gibbs教授关于采用功图计算油井产量的论述王双全(供具有采油工程基本理论知识的工程技术人员参考)提起有杆泵波动方程诊断创始人吉布斯(Sam Gavin. Gibbs)教授,所有采油工程领域的人工举升专业的工程技术人员都是非常熟悉的。

翻开近30年出版的采油工程和技术方面的书籍、手册和教材,都有吉布斯教授波动方程诊断的内容。

下面我们来了解一下吉布斯教授对采用功图推算油井产量方面的论述。

主要论点取自吉布斯教授2012年版的专著《有杆泵设计、诊断和监控的现代方法》。

2012年在吉布斯教授被选入德克萨斯石油博物馆名人堂时,他完成了上述著作。

吉布斯教授在有杆泵优化讲习班上对这本著作进行介绍讲解这里着重介绍介绍著作中有关功图推算油井产量的论述。

著作中的第152页关于推断产量(Inferred Production)章节中划红线的地方翻译如下:“泵功图对每个冲程通过抽油泵的液体和气体进行量化指示,这归功于微处理计算器的进展,抽空控制器(比较好的表达为,WM即油井管理器),是一个适合的能真正计算抽油机每个冲程的示功图和产量。

这被称为推算产量的过程,能够将井底泵功图作为生产计量仪表连续进行产量测试。

”对于用功图进行产量测试,书中提出了4个基本先决条件(将书中红框内论述),翻译如下:“作为推断产量系统最简单的形式(这里称做IP),设立了一些基本的假设:1、抽油泵应具有良好的机械加工质量和最小的泄漏量;2、油管应在靠近抽油泵的地方被锚定;3、泵内气体所占的体积在游动凡尔打开时是微不足道的;4、原油收缩的影响也是微不足道的。

”以上基本假设如果满足的话,产量推算就非常简单。

如果上述基本假设不那么理想。

就要对功图进行诊断,然后采取一定的工艺措施、参数调整来尽量达到4个基本假设的要求。

同时对对4个基本假设进行定量实验测试,利用静载SV和TV曲线测试,计算泄漏量。

吉布斯教授在论述有杆泵优化、诊断和监控现代方法中指出示功图和泵功图在生产运行管理中的一个认知识别和三个定量计算的作用:关于一个认知识别,既是判断抽油泵的各种工况,下图给出了功图对抽油泵正常和异常的识别模型:上图中除了红框内的两个功图,其余为异常功图。

功图法计量系统使用维护管理

功图法计量系统使用维护管理

功图法计量系统使用维护管理功图法计量系统是一种基于功率谱密度估计的计量系统,广泛应用于信号处理、图像处理、语音处理等领域。

使用和维护管理功图法计量系统对于保证其准确性和稳定性非常重要。

功图法计量系统的原理是基于功率谱密度估计的方法,对输入信号进行频谱分析,从而实现对信号的计量。

这种计量方法具有高精度、高稳定性的优点,但也存在一些缺陷,例如对噪声敏感、容易受到干扰等。

使用功图法计量系统需要注意以下几点:1、选择合适的输入信号。

输入信号的质量直接影响计量结果的准确性,因此需要选择质量好、稳定性高的输入信号。

2、调整系统的参数。

功图法计量系统的参数调整对于结果的影响非常大,因此需要根据具体的计量任务和输入信号的特点进行调整。

3、注意系统的稳定性。

功图法计量系统的稳定性受多种因素的影响,例如输入信号的质量、系统的参数设置、环境温度等。

需要定期对系统进行检查和维护,保证其稳定运行。

4、对结果进行验证。

计量结果需要通过实验验证才能确定其准确性和可靠性,因此需要对计量结果进行验证和校核。

维护功图法计量系统需要注意以下几点:1、定期检查设备的状态。

需要对设备的外观、电源、信号线等进行检查,确保设备运行正常。

2、定期进行清洁和维护。

设备需要定期进行清洁和维护,以防止灰尘、污垢等对设备的影响。

3、对设备进行功能测试。

需要定期对设备进行功能测试,确保设备的功能正常。

4、对设备进行更新和升级。

需要根据设备的更新和升级情况,及时对设备进行更新和升级,以保证设备的性能和稳定性。

总之,使用和维护管理功图法计量系统需要专业的知识和技能,同时也需要认真负责的工作态度和严谨的工作流程。

只有做好这些工作,才能保证功图法计量系统的准确性和稳定性,为相关的应用领域提供可靠的支撑。

系统维护管理手册系统维护管理手册一、前言随着信息技术的飞速发展,各种复杂的计算机系统在各行各业中发挥着越来越重要的作用。

为了保证这些系统能够持续、稳定、高效地运行,系统维护管理就显得尤为重要。

光纤陀螺的数据采集系统及误差分析

光纤陀螺的数据采集系统及误差分析

信息化工业捷联惯导系统是一个封闭系统,具有较好的保密性,可在任意时间、任意地点进行导航,具有广泛的适用性,受到越来越多的重视。

捷联惯导系统的硬件基础是其惯性测量单元,该单元由陀螺仪和加速度计组成。

相比其他陀螺,光纤陀螺具有很多优点,如体积小、环境适应能力强等,应用广泛[1]。

为了提高光纤陀螺的精度,实际工程应用中有许多问题亟待解决,首先需要把这些误差辨识出来,主要包括系统误差和随机误差两部分。

系统误差可以通过标定实现补偿,随机误差只能用统计的方法进行研究,该文采用卡尔曼滤波对随机误差进行估计并抑制[2]。

1 光纤陀螺的基础知识介绍1.1 光纤陀螺原理光纤陀螺是一种光纤传感器,广泛应用于导航中。

不同类型的光纤陀螺工作原理是一样的,光纤陀螺的工作原理(如图1所示)是:当一束光从同一点出发,沿同一闭合环路向相反方向传输时,最终会汇合到同一点;当闭合环路绕其中心轴转动时,那么这两束光汇合到同一点时走过的光程相对于惯性空间是不同的,这个光程差和环路的旋转角速度是成正比的,只要知道了光程差就可以得到旋转角速度[1](见图1)。

1.2 常用坐标系(1)地心惯性坐标系:地心坐标系的原点在地球的球心,Z 轴指向北极,OX Y 在赤道平面内,一般定义X 和Y轴指向空间中的两颗恒星。

地心坐标系不随地球参加自转。

(2)地球坐标系:地球坐标系原点在地球球心,Z 轴指向北极,OXY在赤道平面内,X轴指向格林威治经线,Y轴指向东经90°方向。

地球坐标系参与地球自转,所以,地球坐标系和地心坐标系之间有一个地球自转角速度。

(3)地理坐标系:地理坐标系是指东北天坐标系。

地理坐标系的原点选在载体的重心处,X 轴指向东,Y轴指向北,Z 轴沿垂线方向指向天。

2 光纤陀螺的数据采集系统光纤陀螺数据采集与处理电路有三个工作内容:一是采集加速度计的脉冲信号和光纤陀螺的串口信号,采集外部系统校正信息,如脉冲形式的里程计输出、串口形式的卫星和GPS 输出;二是完成惯性器件的常值误差和随机误差补偿,实现初始对准,根据惯性器件进行导航解算;三是输出载体的位置(经纬度和高度)和姿态(横滚角、俯仰角和航向角),接受来自控制系统的命令。

地方政府非常规预算调整初探

地方政府非常规预算调整初探

地 方政 府 非 常规 预 算 调 整 初 探
冯 素坤
( 吉林大学 行政学 院 , 吉林 长春 10 1 ) 30 2
【 摘
要 ]地方政府非常规预算调整是一个十分 隐蔽的过程 , 获取 非常规 预算调 整的具 体数据 和信
息十分 困难 。地方政府非常规 预算调整 导致 预算 调整频发 、 行政 首长 和部 门首 长主导 、 缺乏 监督 和地方 政府执政能力降低等 问题 , 地方政府官员在预算执行 中采取超 预算收入 、 硬缺 口” “ 等策 略进行非 常规预
( 、 乡 民族乡、 镇政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会 ) 审批通过的情况下 , 已经审批通过的 对 预算 案 的收人 、 出规模 、 支 结构 进行 的调 整 , 成 实 际 收入 支 出与原 来 批 准 的 预算 发 生 差异 ( 造 不论 是 否影 响 收支平 衡 ) 的预算 调整 行 为 _。地 方政 府非 常规 预算 调 整 因为 省去 了同级 人 大 或 常委 会 的审查 程 序 , 9
公 共财政。
7 4
冯 素坤 : 地方 政府非常规预算调整初探
的行 为而不 是 非 常规 的行 为执 行 预算 。
( ) 一 地方 政府 非 常规 预算 调整 的种 类
根据中国地方政府预算调整的实践 , 可以将地方政府非常规预算调整分为 以下三种 : 第一种是为了 配 合 中央政 府 政策 的实 施 引发 的非 常 规 预 算调 整 。中 央 政府 的很 多 宏 观调 控 政 策 需 要 地 方 政 府 具体 实 施, 这些政策中央政府要么划拨一部分 的配套资金 , 要么没有配套资金。地方政府为 了配合中央政府 的 政策 , 对原有的预算案进行调整 , 因为政策来 自中央 , 在权威压力下可以省去预算调整的程序或者预算调 整 的程 序沦 为形 式 。第 二种 是 由于社 会 环 境 的变化 , 众关 注焦 点 的变 化 , 政 领 导 的更 替 等 原 因 引发 公 行 的非常规预算调整。社会环境发生改变 , 原有 的预算案 已经不能适应现实环境 , 在预算执行过程中, 公众 产生新的需求 , 要求对原有的政策安排进行调整 ; 行政领导尤其是行政首 长的更替使政策导 向发生改变 , 为了适应这些情况的变化对原有的预算案进行调整 , 由于行 政权力过大或者缺乏“ 预算为法” 的意识没有 编制预算调整方案 , 履行相应的预算调整程序 , 从而引发了地方政府 的非常规 预算调整 。第 三种是利益 驱动引发 的地方政府非常规预算调整 。在 自我利益 、 团体利益 、 门利益 、 部 地区利益、 人情利益 等因素 的 诱导下 , 行政权力操纵审议通过的预算案 , 对原有预算 案进行调整而没有履行相应 的预算调整程序。这 三种 类 型虽 然不 能涵 盖所 有 的地 方政 府 非常 规预 算调 整行 为 , 但是 却 可 以囊括 绝大 多数 的情 形 。 ( ) 方政 府 非常 规预算 调 整产 生 的 问题 二 地 地方政府非常规预算调整在 中国现有 的行政体制 内发挥了一定的作用 , 但也产生了一系列的问题 : 第一 , 非常规预算调整使预算调整频发并且数额巨大。据 了解 , 年度 内由财政部门随意调整 的预算 额占当年经人大批准预算额的比例接近 10 的部门和单位并不少见 , 0% 尤其是专项经费 比重大的部门, 调 整额就相对大 , 并且调整 以追加预算金额的居多。研究者曾接触过某负责接待的部门, 其每年追加 的接 待经费 占预算总额的 6 %以上 ; 0 而负责工程建设的部门, 如水利部 门、 建设部 门、 市政部门 、 环保部 门等 , 每年 追加 的 工程 款 占预算 总 额 的 8 % 以上 , 加 比例 相 当高 。 即使 是 经 人 大 常 委会 讨 论 的 预算 变动 , 0 追 也 只是 走走 形 式而 已 , 为提供 给 人大 常委 会通 过 的调 整 预算 , 因 通常 是 已经 实 际 执行 了 的项 目, 质 上 款项 实 已拨用款单位或 已使用了 。 ‘ 第二 , 非常规预算调整使行政首长或部门首长主导预算执行过程 。并不是所有人都可以引发非常规 预算 调整 , 主要是 行 政领 导 和部 门领 导特 别是 行政 首长 和 部 门首 长 在发 挥 作 用 。笔 者调 研 了中部 某 省财 政厅 、 某地级市财政局和某县财政局 , 后来又在北方某省 的财政厅 、 省人大常委会 以及某省会城 市的财政 局进行了调研。在调研过程中 , 财政部门的官员向笔者坦言 :预算案只是一个形式 , “ 钱怎么花还是 ‘ 一把 手 ’ 了算 , 说 调整数是给人大看的, 也不过是个形式。 ① ” 非常规预算调整 因为省去人大或常委会审议的程
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油气田地面工程(
)
降低功图法计产误差的方法
王秀芝
大庆油田采油四厂
摘要:分析影响功图法计产误差的主要因素,根据功图载荷变化情况,研究出4种不同油井计产误差的修正方法,降低了计产误差,提高了功图法计产的准确度。

功图正常的井,功图法计产误差较小,可实现单井计量。

但是特殊类型的功图,计产误差较大,影响措施效果及开发方案的制定。

对供液不足功图应用“S ”修正法,蜡影响功图应用“A ”修正法,抽喷、接近抽喷或油管漏失功图应用“P ”修正法,可有效降低计产误差。

应用修正法后计产误差降低13.3个百分点。

该方法可推广到全部抽油机井,效果较好。

关键词:抽油机井;功图法;计产;误差;修正doi:10.3969/j.issn.1006-6896.2012.12.028功图法计量技术只应用于环状流程、井口挂接流程等简化流程不能单独计量的井计产,其减少了用工总量并降低了投资。

但与容积法计产对比,误差最大的井达到800%,严重影响指标的完成,给编制油田开发方案带来难度。

因此,缩小功图法计产误差,增强功图法计产适应性,十分必要。

分析影响功图法计产误差的主要因素,根据功图载荷变化情况,研究出4种不同油井的计产误差修正方法[1],降低了计产误差,提高了功图法计产的准确度。

1功图法计产现状
统计功图法与容积法(流量计量油计产)计产方法,计产误差在30%以内的井,占测产总井数的41.9%。

分析认为,功图反映正常、最大、最小载荷线与理论载荷线接近时,功图法计产产量相对误差较小。

例如某1井功图计产26t/d,容积法计产为29t/d,计产误差仅为10%。

功图量油曲线见图1。

分析发现有4种非正常功图计产误差较大。


某1井功图
2修正方法
根据功图载荷变化情况分析研究计产误差大的
原因,进行修正,提高计产准确性。

2.1蜡影响功图计产
例如某2井容积法计产量油2~3t/d,而功图法计产为10t/d,计量误差为233%~400%。

功图量油曲线见图2。

2某2井功图
分析认为:功图蜡影响时,造成功图面积增加,计产产量偏高。

此类功图计产修正方法是扣除蜡影响面积增加的产量。

公式为
A 修正=A
l A s
×100%
式中:A l 为理论功图面积(无量纲);A s 为实测功图面积(无量纲);A 修正为修正后功图计产面积百分数。

修正后的产量为10×0.326=3.3t/d,计产误差降到10%~65%。

2.2低产低效井供液不足功图计产
例如某3井,容积法计产为2~3t/d,功图法计产为7t/d,计产误差为133%~250%。

供液不足井实测活塞的有效冲程低于实际冲程,因此按泵筒的充满程度“S 法”进行修正,降低误差。

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-57
油气田地面工程(
)
公式为
S 修正=
S y
S s
×100%式中S y 为活塞有效冲程(m );S s 为活塞实测冲程(m );S 修正修正后功图计产面积百分数。

应用上述“S 法”修正该井产量,数据见图3。

从功图上得到活塞有效冲程S y 为0.6m,光杆实际冲程S s 为1.82m,得到修正后的产量3.0t/d,计产误差降为0。

3某3井功图
2.3最大载荷低于理论上载荷的功图2.3.1接近抽喷井
由于地层具有一定的自喷能力,油井在抽吸过程中,悬点载荷始终不能到达理论最大载荷,所以功图计产产量偏低。

例如某4井,进行了4次放大参数调整,沉没度变化明显,功图计产值增幅小,而流量计计量产量增幅较大,说明功图法计产不能准确地反映调参效果,详见表1及图4。

4某4
井功图
可以按“P 法”进行修正。

P 修正=(P 大-P 实测大低)×S ΔP ×S
×100
式中P 大为理论最大载荷(kN );P 实测大低为实测最大载荷线的最低值(kN );ΔP 为P 最大理论载荷与P 最小理论载荷之差(kN )。

得到P 修正百分数,再用计产值加上修正值,即得到修正后的单井产量。

该井容积法计产为135t/d,而功图法计产为71t/d,误差也较大。

修正该井产量,得到修正后的产量=71×0.699+71=121t/d,计产误差降低到10.4%。

2.3.2油管漏失井
油管漏失后,功图计产不明显,误差大。

修正方法与接近抽喷井正好相反,即功图法计产值减去修正载荷值的计产产量,得到修正后的单井产量。

以上两种情况,单纯的凭借功图无法准确判断,需要与其他数据同时应用才能有结论。

修正方法是将单井产量直接降为0。

按上述方法对非正常功图井进行修正,前后对比,计产误差降低了13.3个百分点。

3结论
(1)功图正常的井,功图法计产误差较小,可实现单井计量。

但是特殊类型的功图,计产误差较大,影响措施效果及开发方案的制定。

(2)对供液不足功图应用“S ”修正法,蜡影响功图应用“A ”修正法,抽喷、接近抽喷或油管漏失功图应用“P ”修正法,可有效降低计产误差。

(3)应用修正法后计产误差降低13.3个百分点。

该方法可推广到全部抽油机井,效果较好。

参考文献
[1]高荫桐.采油工程[M].北京:石油工业出版社,1996.
(栏目主持
关梅君)
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