CN111946329A - 一种油井动液面求取方法 - Google Patents

一种油井动液面求取方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111946329A
CN111946329A CN202010936205.6A CN202010936205A CN111946329A CN 111946329 A CN111946329 A CN 111946329A CN 202010936205 A CN202010936205 A CN 202010936205A CN 111946329 A CN111946329 A CN 111946329A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pump
oil well
formula
displacement
indicator diagram
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010936205.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111946329B (zh
Inventor
李明江
李永清
黄天虎
李珍
闫娟
张彬
于洋
吴利利
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petrochina Co Ltd
Original Assignee
Petrochina Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Petrochina Co Ltd filed Critical Petrochina Co Ltd
Priority to CN202010936205.6A priority Critical patent/CN111946329B/zh
Publication of CN111946329A publication Critical patent/CN111946329A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111946329B publication Critical patent/CN111946329B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种油井动液面求取方法,建立有杆泵采油系统的故障诊断简化模型,通过安装在井口的载荷、位移传感器,每间隔设定时间获取一张油井示功图,然后建立数学模型计算得到油井泵功图,由油井泵功图求取泵有效冲程及其面积,基于油井泵功图的面积就相当于把本次冲程泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功,最后通过编程实现实时获取油井泵功图面积,进而得到油井动液面。本发明简单易行,独辟蹊径,且不增加现有开发成本,是一种求取动液面的新思路。

Description

一种油井动液面求取方法
技术领域
本发明属于油田数字化及采油工艺领域,具体涉及一种油井动液面求取方法。
背景技术
追求产量和综合效率最大化是油田开发的终极目标,而地层的供液能力将是制约实现这一目标的根本因素,所以了解掌握地层供液能力并加以科学地利用,就成为油田开发管理活动中不可回避的课题。而油井动液面是反应地层供液能力的重要指标,是进行机采井设计的重要依据。因此,及时准确地获得动液面将是非常重要和有意义的。
长久以来,抽油机井环空动液面都是使用回声仪测试的,测试方法是人工定期进行操作,使用的设备比较危险、笨重,而且也很难长时间连续测试。目前所采用的动液面测试仪器由于受油井套管环空内死油环、井下狗腿等因素的影响,造成测试分析结果与实际液面情况不符,目前也有使用其他测量方法(诸如电动气枪、电动氮气瓶),但因工艺结构复杂,成本较高,使用周期短,因此推广起来比较困难。所以有必要寻求新的动液面获取方法,以实现油田开发降本增效之目的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种油井动液面求取方法,以克服现有技术存在的缺陷,本发明简单易行,独辟蹊径,且不增加现有开发成本,是一种求取动液面的新思路。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种油井动液面求取方法,建立有杆泵采油系统的故障诊断简化模型,通过安装在井口的载荷、位移传感器,每间隔设定时间获取一张油井示功图,然后建立数学模型计算得到油井泵功图,由油井泵功图求取泵有效冲程及其面积,基于油井泵功图的面积就相当于把本次冲程泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功,最后通过编程实现实时获取油井泵功图面积,进而得到油井动液面。
进一步地,所述有杆泵采油系统的故障诊断简化模型建立如下:
设抽油杆柱的位移s向下为正,向上为负;抽油杆柱的轴力F拉为正、压为负,把整个抽油杆柱离散化,分为M个单元,对每个单元做如下的等效处理:去掉单元的弯曲刚度,将单元的质量集中到单元一端的结点上,形成一些集中质量mi,各个集中质量之间用拉压刚度为ki的弹簧来代替;
弹簧ki两端的作用力都为Fi-1;而集中质量是一个质点,其两端的位移相同,即集中质量mi两端的位移都为si,于是有:
mi=qriLi (1)
式中,qri,第i个单元的单长杆重,kg/m;Li,第i个单元的长度,m;
Figure BDA0002672022280000021
式中,Ei,第i个单元材料的弹性模量,Pa;Ai,第i个单元的横截面面积,m2
进一步地,所述油井示功图,即抽油杆柱各截面示功图的递推格式计算如下:
先考虑弹簧ki,由胡克定律知:
Fi-1=ki(si-si-1) (3)
解出:
Figure BDA0002672022280000031
再考虑集中质量mi,由牛顿第二定律知:
Figure BDA0002672022280000032
将式(4)代入式(5)并进行整理,得
Figure BDA0002672022280000033
将式(4)和式(6)统一记作:
Figure BDA0002672022280000034
此式即为求解抽油杆柱各截面示功图
Figure BDA0002672022280000035
的递推格式;
其中,Fi表示第i个单位的载荷值,Si-1表示第i-1个单元的位移。
进一步地,所述建立数学模型计算得到油井泵功图具体如下:
式(7)中的si-1=si-1(θ)、Fi-1=Fi-1(θ)、si=si(θ)和Fi=Fi(θ)都是曲柄转角θ的函数,将其展开为Fourier级数:
Figure BDA0002672022280000036
Figure BDA0002672022280000037
Figure BDA0002672022280000041
Figure BDA0002672022280000042
其中i指的是第i个单元,每个单元的位移与荷载有j个数据对构成,j指的是数据对个数,j={0、1……N},N表示最大个数;
Figure BDA0002672022280000043
Figure BDA0002672022280000044
Figure BDA0002672022280000045
Figure BDA0002672022280000046
式中,k表示2π周期内等分的份数,p表示从0到k各点序号;描述光杆动载和位移变化的傅氏系数由实测D(p)和U(p)曲线数值积分求得;
把上面四个Fourier级数(8)、(9)、(10)和(11)代入式(7),并设曲柄匀速转动,
Figure BDA0002672022280000047
n为冲次,min-1
Figure BDA0002672022280000048
整理得:
Figure BDA0002672022280000049
Figure BDA00026720222800000410
Figure BDA0002672022280000051
Figure BDA0002672022280000052
Figure BDA0002672022280000053
Figure BDA0002672022280000054
Figure BDA0002672022280000055
简写为
Figure BDA0002672022280000056
Figure BDA0002672022280000057
Figure BDA0002672022280000058
式(19)反映的是抽油杆柱自重对其伸长和轴力的影响;
对于诊断模型,悬点位置的位移函数s0=s0(θ)=-sPR(θ)通过抽油机的运动分析求解,而轴力函数F0=F0(θ)=FPR(θ)根据位移函数和实测光杆示功图通过插值获得,将其展开为Fourier级数,即获得系数
Figure BDA0002672022280000061
Figure BDA0002672022280000062
然后通过式(19)、(20)和(21)即直接快速地获得泵处的系数
Figure BDA0002672022280000063
Figure BDA0002672022280000064
最后通过Fourier级数式(8)~(11)的计算求出泵处的位移函数spump(θ)=-sM(θ)=-sM和轴力函数Fpump(θ)=FM(θ)=FM,即得油井泵功图。
进一步地,所述泵有效冲程通过多边形逼近法和矢量特征法识别。
进一步地,所述油井泵功图面积计算如下:
Figure BDA0002672022280000065
其中,xmax表示示功图位移最大值,xmin表示示功图位移最小值,Fu表示抽油机上冲程悬点载荷,Fd表示抽油机下冲程悬点载荷。
进一步地,泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功如下:
Figure BDA0002672022280000066
其中,ρ—油井产液密度;
d—泵筒内径;
H—有效扬程;
se—为泵有效冲程;
其中,有效扬程由下式求得
Figure BDA0002672022280000067
式中,H——有效扬程,m,
h——动液面深度,m,
pc——油管压力,MPa;
pt——套管压力,MPa;
液体密度由下式求得
ρ=(1-fwo+fwρw (25)
式中,fw——含水率,
ρo——油的密度,t/m3
ρw——水的密度,t/m3
进一步地,动液面的求取如下:
由式S=W (26)
Figure BDA0002672022280000071
与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:
本发明通过已采集功图数据,结合已有分析结果,提出一种动液面求取新方法,以达到指导生产,降本增效的目的,从抽油井泵做功入手,因动液面也参与该做功过程,根据泵做功大小与泵把井内液体举升到地面所做功相等为依据,通过从不同角度求取泵做功,从而可求取动液面参数,本发明方法简单易行,独辟蹊径,且不增加现有开发成本,是一种求取动液面的新思路。
附图说明
图1为有杆泵采油系统的故障诊断简化模型;
图2为泵有效冲程识别流程图;
图3为采集到的光杆示功图和据此分析得到的泵示功图;
图4为抽油机井抽油井筒示意图;
图5为工况分析与功图计产系统;
图6为有杆抽油系统效率实时监测系统结构图;
图7为抽油机传感器安装示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述:
参见图7,通过安装在井口的载荷、位移传感器,每10分钟获取一张油井示功图,然后建立数学模型计算得到油井泵功图,由泵功图求取泵有效冲程及其面积,又由于泵功图的面积就相当于把本次冲程泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功,最后通过编程实现实时获取泵功图面积,进而可得到油井动液面。
(1)有杆泵采油系统的故障诊断简化模型
为有杆泵采油系统的故障诊断简化模型。设抽油杆柱的位移s向下为正,向上为负;抽油杆柱的轴力F拉为正压为负。把整个抽油杆柱离散化,分为M个单元(M趋近于无穷大且最长单元的长度趋近于0时,最后的解答趋近于问题的精确解),对每个单元做如下的等效处理:去掉单元的弯曲刚度(弯曲刚度所引起的井身各处抽油杆和油管之间的侧压力可以单独考虑),将单元的质量集中到单元一端的结点上,形成一些集中质量mi,各个集中质量之间用拉压刚度为ki的弹簧来代替,由于井液的粘性,抽油杆和液柱之间存在粘滞阻尼力,其影响等效成阻尼系数为ci的阻尼器,此外,由于抽油杆和油管之间侧压力的存在,抽油杆还受到非粘滞摩擦力的作用,设抽油杆和油管之间的摩擦系数为μi。这就把一个具有无限个自由度的连续弹性体振动化为多自由度振动。
考虑抽油杆柱受到的粘滞阻尼力和非粘滞摩擦力会使简化模型变得很复杂,鉴于它们对泵有效冲程影响不明显,为了简化计算,下面的推导中不再考虑它们。
由于弹簧没有质量,所以它两端的作用力相同,如:弹簧ki两端的作用力都为Fi-1;而集中质量可认为是一个质点,所以它两端的位移可看作是相同的,如:集中质量mi两端的位移都为si。于是有:
mi=qriLi (1)
式中,qri,第i个单元的单长杆重,kg/m;Li,第i个单元的长度,m。
Figure BDA0002672022280000091
式中,Ei,第i个单元材料的弹性模量,Pa;Ai,第i个单元的横截面面积,m2。这里每个单元的qri、Li、Ei、Ai可以不同,这样该模型适用于多级不同材料抽油杆柱的情形。
(2)抽油杆柱各截面示功图的递推格式
先考虑弹簧ki,由胡克定律知:
Fi-1=ki(si-si-1) (3)
解出:
Figure BDA0002672022280000092
再考虑集中质量mi,由牛顿第二定律知:
Figure BDA0002672022280000093
将式(4)代入式(5)并进行整理,得
Figure BDA0002672022280000094
将式(4)和式(6)统一记作:
Figure BDA0002672022280000101
此式即为求解抽油杆柱各截面示功图
Figure BDA0002672022280000102
的递推格式。
(3)快速传递矩阵算法
式(7)中的si-1=si-1(θ)、Fi-1=Fi-1(θ)、si=si(θ)和Fi=Fi(θ)都是曲柄转角θ的函数,把它们展开为Fourier级数:
Figure BDA0002672022280000103
Figure BDA0002672022280000104
Figure BDA0002672022280000105
Figure BDA0002672022280000106
i指的是第i个单元,j指的是数据对个数,每个单元的位移与载荷是由j个数据对构成的,j={0、1……N},N是最大个数,如实测示功图由200个位移、载荷数据对组成,N=200。
Figure BDA0002672022280000107
Figure BDA0002672022280000108
Figure BDA0002672022280000109
Figure BDA0002672022280000111
式中:
k——2π周期内等分的份数(不少于144);
p——从0到k各点序号。
描述光杆动载和位移变化的傅氏系数由实测D(p)和U(p)曲线数值积分求得。
把上面四个Fourier级数(8)、(9)、(10)和(11)代入式(7),并设曲柄匀速转动,
Figure BDA0002672022280000112
(n为冲次,min-1),
Figure BDA0002672022280000113
整理可得:
Figure BDA0002672022280000114
Figure BDA0002672022280000115
Figure BDA0002672022280000116
Figure BDA0002672022280000117
Figure BDA0002672022280000118
Figure BDA0002672022280000121
Figure BDA0002672022280000122
简写为
Figure BDA0002672022280000123
Figure BDA0002672022280000124
Figure BDA0002672022280000125
很明显,式(19)反映的是抽油杆柱自重对其伸长和轴力的影响。
对于诊断模型,悬点位置的位移函数s0=s0(θ)=-sPR(θ)可以通过抽油机的运动分析求解,而轴力函数F0=F0(θ)=FPR(θ)可以根据位移函数和实测光杆示功图通过插值获得。把它们展开为Fourier级数,可以获得系数
Figure BDA0002672022280000126
Figure BDA0002672022280000127
然后通过式(19)、(20)和(21)就可以直接快速地获得泵处的系数
Figure BDA0002672022280000128
Figure BDA0002672022280000129
最后通过Fourier级数式(8)~(11)的计算就可以求出泵处的位移函数spump(θ)=-sM(θ)=-sM和轴力函数Fpump(θ)=FM(θ)=FM,即得泵示功图。
(4)有效冲程求取
通过多边形逼近法和矢量特征法识别泵有效冲程,流程图如图3所示。
(5)泵功图面积的计算
泵功图面积,由图3积分可得
Figure BDA0002672022280000131
由图4可以得到液体举升到地面做的功
Figure BDA0002672022280000132
其中,ρ—油井产液密度;
d—泵筒内径;
H—有效扬程;
se—为泵有效冲程,由已有工况分析与功图计产系统(如图5所示)获得;
其中,有效扬程由下式求得
Figure BDA0002672022280000133
式中,H——有效扬程,m,
h——动液面深度,m,
pc——油管压力,MPa;
pt——套管压力,MPa。
液体密度由下式求得
ρ=(1-fwo+fwρw (25)
式中,fw——含水率,
ρo——油的密度,t/m3
ρw——水的密度,t/m3
(6)动液面的求取
由式S=W (26)
可得
Figure BDA0002672022280000141
实际使用时,参见图6,数据采集点(井场)实现功图数据采集,数据处理点(站点)安装功图工况分析与计量软件进行计算分析,数据上传至油井工况分析与功图计产系统服务器,实现网页发布。

Claims (8)

1.一种油井动液面求取方法,其特征在于,建立有杆泵采油系统的故障诊断简化模型,通过安装在井口的载荷、位移传感器,每间隔设定时间获取一张油井示功图,然后建立数学模型计算得到油井泵功图,由油井泵功图求取泵有效冲程及其面积,基于油井泵功图的面积就相当于把本次冲程泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功,最后通过编程实现实时获取油井泵功图面积,进而得到油井动液面。
2.根据权利要求1所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,所述有杆泵采油系统的故障诊断简化模型建立如下:
设抽油杆柱的位移s向下为正,向上为负;抽油杆柱的轴力F拉为正、压为负,把整个抽油杆柱离散化,分为M个单元,对每个单元做如下的等效处理:去掉单元的弯曲刚度,将单元的质量集中到单元一端的结点上,形成一些集中质量mi,各个集中质量之间用拉压刚度为ki的弹簧来代替;
弹簧ki两端的作用力都为Fi-1;而集中质量是一个质点,其两端的位移相同,即集中质量mi两端的位移都为si,于是有:
mi=qriLi (1)
式中,qri,第i个单元的单长杆重,kg/m;Li,第i个单元的长度,m;
Figure FDA0002672022270000011
式中,Ei,第i个单元材料的弹性模量,Pa;Ai,第i个单元的横截面面积,m2
3.根据权利要求2所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,所述油井示功图,即抽油杆柱各截面示功图的递推格式计算如下:
先考虑弹簧ki,由胡克定律知:
Fi-1=ki(si-si-1) (3)
解出:
Figure FDA0002672022270000021
再考虑集中质量mi,由牛顿第二定律知:
Figure FDA0002672022270000022
将式(4)代入式(5)并进行整理,得
Figure FDA0002672022270000023
将式(4)和式(6)统一记作:
Figure FDA0002672022270000024
此式即为求解抽油杆柱各截面示功图
Figure FDA0002672022270000025
的递推格式;
其中,Fi表示第i个单位的载荷值,Si-1表示第i-1个单元的位移。
4.根据权利要求3所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,所述建立数学模型计算得到油井泵功图具体如下:
式(7)中的si-1=si-1(θ)、Fi-1=Fi-1(θ)、si=si(θ)和Fi=Fi(θ)都是曲柄转角θ的函数,将其展开为Fourier级数:
Figure FDA0002672022270000026
Figure FDA0002672022270000027
Figure FDA0002672022270000031
Figure FDA0002672022270000032
其中i指的是第i个单元,每个单元的位移与荷载有j个数据对构成,j指的是数据对个数,j={0、1……N},N表示最大个数;
Figure FDA0002672022270000033
Figure FDA0002672022270000034
Figure FDA0002672022270000035
Figure FDA0002672022270000036
式中,k表示2π周期内等分的份数,p表示从0到k各点序号;描述光杆动载和位移变化的傅氏系数由实测D(p)和U(p)曲线数值积分求得;
把上面四个Fourier级数(8)、(9)、(10)和(11)代入式(7),并设曲柄匀速转动,
Figure FDA0002672022270000037
n为冲次,min-1
Figure FDA0002672022270000038
整理得:
Figure FDA0002672022270000039
Figure FDA00026720222700000310
Figure FDA0002672022270000041
Figure FDA0002672022270000042
Figure FDA0002672022270000043
Figure FDA0002672022270000044
Figure FDA0002672022270000045
简写为
Figure FDA0002672022270000046
Figure FDA0002672022270000047
Figure FDA0002672022270000048
式(19)反映的是抽油杆柱自重对其伸长和轴力的影响;
对于诊断模型,悬点位置的位移函数s0=s0(θ)=-sPR(θ)通过抽油机的运动分析求解,而轴力函数F0=F0(θ)=FPR(θ)根据位移函数和实测光杆示功图通过插值获得,将其展开为Fourier级数,即获得系数
Figure FDA0002672022270000051
Figure FDA0002672022270000052
然后通过式(19)、(20)和(21)即直接快速地获得泵处的系数
Figure FDA0002672022270000053
Figure FDA0002672022270000054
最后通过Fourier级数式(8)~(11)的计算求出泵处的位移函数spump(θ)=-sM(θ)=-sM和轴力函数Fpump(θ)=FM(θ)=FM,即得油井泵功图。
5.根据权利要求4所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,所述泵有效冲程通过多边形逼近法和矢量特征法识别。
6.根据权利要求5所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,所述油井泵功图面积计算如下:
Figure FDA0002672022270000055
其中,xmax表示示功图位移最大值,xmin表示示功图位移最小值,Fu表示抽油机上冲程悬点载荷,Fd表示抽油机下冲程悬点载荷。
7.根据权利要求6所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功如下:
Figure FDA0002672022270000056
其中,ρ—油井产液密度;
d—泵筒内径;
H—有效扬程;
se—为泵有效冲程;
其中,有效扬程由下式求得
Figure FDA0002672022270000061
式中,H——有效扬程,m,
h——动液面深度,m,
pc——油管压力,MPa;
pt——套管压力,MPa;
液体密度由下式求得
ρ=(1-fwo+fwρw (25)
式中,fw——含水率,
ρo——油的密度,t/m3
ρw——水的密度,t/m3
8.根据权利要求7所述的一种油井动液面求取方法,其特征在于,动液面的求取如下:
由式S=W (26)
Figure FDA0002672022270000062
CN202010936205.6A 2020-09-08 2020-09-08 一种油井动液面求取方法 Active CN111946329B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010936205.6A CN111946329B (zh) 2020-09-08 2020-09-08 一种油井动液面求取方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010936205.6A CN111946329B (zh) 2020-09-08 2020-09-08 一种油井动液面求取方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111946329A true CN111946329A (zh) 2020-11-17
CN111946329B CN111946329B (zh) 2023-09-26

Family

ID=73356863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010936205.6A Active CN111946329B (zh) 2020-09-08 2020-09-08 一种油井动液面求取方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111946329B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112392466A (zh) * 2020-11-20 2021-02-23 中国石油天然气股份有限公司 一种基于油井示功图的能量计算动液面方法
CN112412439A (zh) * 2020-11-27 2021-02-26 中国石油天然气股份有限公司 一种通过油井地面示功图获得泵示功图的方法
CN112664177A (zh) * 2020-12-29 2021-04-16 重庆邮电大学 一种基于归一化卷积与自适应滤波的油井动液面测量方法
CN112796736A (zh) * 2021-01-05 2021-05-14 中国石油天然气股份有限公司 一种基于抽油泵有效冲程的抽油机间开制度确定方法
CN112412439B (zh) * 2020-11-27 2024-06-25 中国石油天然气股份有限公司 一种通过油井地面示功图获得泵示功图的方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080240930A1 (en) * 2005-10-13 2008-10-02 Pumpwell Solution Ltd Method and System for Optimizing Downhole Fluid Production
CN103924959A (zh) * 2013-01-10 2014-07-16 中国石油天然气股份有限公司 测量油井产液中含水量的方法
WO2015143626A1 (zh) * 2014-03-25 2015-10-01 中国石油天然气股份有限公司 一种基于示功图的二流量试井分析的方法及系统
CN105089638A (zh) * 2015-06-26 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 一种利用抽油机泵功图在线计算油井动液面方法
WO2016107591A1 (zh) * 2014-12-31 2016-07-07 新疆维吾尔自治区第三机床厂 功率平衡数字化自动控制抽油方法和采油机器人
WO2016107592A1 (zh) * 2014-12-31 2016-07-07 新疆维吾尔自治区第三机床厂 智能控制抽油方法和智能抽油机
CN106837301A (zh) * 2017-03-03 2017-06-13 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂 一种电功图与示功图整合的抽油机井工况诊断方法
CN110206536A (zh) * 2019-07-05 2019-09-06 海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司 一种基于泵示功图的井口产液量采集方法
CN110924904A (zh) * 2018-09-20 2020-03-27 中国石油化工股份有限公司 一种由井底泵功图调整抽油机电机转速的方法
CN111475989A (zh) * 2020-03-30 2020-07-31 中国石油天然气股份有限公司 一种基于油井示功图获取原油含水量的方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080240930A1 (en) * 2005-10-13 2008-10-02 Pumpwell Solution Ltd Method and System for Optimizing Downhole Fluid Production
CN103924959A (zh) * 2013-01-10 2014-07-16 中国石油天然气股份有限公司 测量油井产液中含水量的方法
WO2015143626A1 (zh) * 2014-03-25 2015-10-01 中国石油天然气股份有限公司 一种基于示功图的二流量试井分析的方法及系统
WO2016107591A1 (zh) * 2014-12-31 2016-07-07 新疆维吾尔自治区第三机床厂 功率平衡数字化自动控制抽油方法和采油机器人
WO2016107592A1 (zh) * 2014-12-31 2016-07-07 新疆维吾尔自治区第三机床厂 智能控制抽油方法和智能抽油机
CN105089638A (zh) * 2015-06-26 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 一种利用抽油机泵功图在线计算油井动液面方法
CN106837301A (zh) * 2017-03-03 2017-06-13 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂 一种电功图与示功图整合的抽油机井工况诊断方法
CN110924904A (zh) * 2018-09-20 2020-03-27 中国石油化工股份有限公司 一种由井底泵功图调整抽油机电机转速的方法
CN110206536A (zh) * 2019-07-05 2019-09-06 海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司 一种基于泵示功图的井口产液量采集方法
CN111475989A (zh) * 2020-03-30 2020-07-31 中国石油天然气股份有限公司 一种基于油井示功图获取原油含水量的方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112392466A (zh) * 2020-11-20 2021-02-23 中国石油天然气股份有限公司 一种基于油井示功图的能量计算动液面方法
CN112412439A (zh) * 2020-11-27 2021-02-26 中国石油天然气股份有限公司 一种通过油井地面示功图获得泵示功图的方法
CN112412439B (zh) * 2020-11-27 2024-06-25 中国石油天然气股份有限公司 一种通过油井地面示功图获得泵示功图的方法
CN112664177A (zh) * 2020-12-29 2021-04-16 重庆邮电大学 一种基于归一化卷积与自适应滤波的油井动液面测量方法
CN112664177B (zh) * 2020-12-29 2022-06-21 重庆邮电大学 一种基于归一化卷积与自适应滤波的油井动液面测量方法
CN112796736A (zh) * 2021-01-05 2021-05-14 中国石油天然气股份有限公司 一种基于抽油泵有效冲程的抽油机间开制度确定方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111946329B (zh) 2023-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111946329A (zh) 一种油井动液面求取方法
CA2551257C (en) Method for estimating pump efficiency
CN106682815B (zh) 一种抽油井监控系统及监控方法
WO2015143626A1 (zh) 一种基于示功图的二流量试井分析的方法及系统
CN1740515A (zh) 功图法油井计量方法及装置
CN104481496B (zh) 一种有杆泵抽油井故障诊断方法
CN106951662B (zh) 基于凡尔工作点的有杆泵抽油井井下工况诊断方法
CN103924959B (zh) 测量油井产液中含水量的方法
CN110489921B (zh) 一种基于电参数的有杆泵抽油井产液量软测量方法
CN106932135A (zh) 基于加权窄带搜峰识别振动频率的柔性拉索索力测试方法
CN108240215B (zh) 一种基于有限差分法的抽油井柱塞有效冲程确定方法
CN102268989A (zh) 获取抽油机井动液面在线实时数据的方法以及系统
CN104019849A (zh) 压力钢管及伸缩节运行参数自动监测系统及其评价方法
CN111963151B (zh) 一种通过抽油机悬点静载荷确定地层压力的方法
Tan et al. Review of variable speed drive technology in beam pumping units for energy-saving
CN107421672A (zh) 一种基于振动频率全域搜峰的加权索力计算方法
CN206785355U (zh) 抽油机专用单向阀式流量传感器
CN116595440A (zh) 一种井下工况故障诊断方法及装置
CN112392466A (zh) 一种基于油井示功图的能量计算动液面方法
CN111271049B (zh) 一种有杆泵抽油井充满程度识别方法
CN116241192B (zh) 一种抽油杆零失稳采油方法
Milovzorov et al. Diagnostics of the condition of sucker-rod pumping units after the analysis of dynamogram cards
CN112796736A (zh) 一种基于抽油泵有效冲程的抽油机间开制度确定方法
CN111963147B (zh) 通过抽油机悬点静载荷监测动液面及动液面确定方法
US5184507A (en) Surface hydraulic pump/well performance analysis method

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant