张俊斌1,张 亮2,卢 岩2
发布日期:
2020-04-26
基金资助:
Published:
2020-04-26
Supported by:
摘要: 智能完井是把分层传感器和流量远程控制装置直接下入井底油层处,通过远程调节井下流量控制器的开度实现对多个油层或流体的控制。通过对井下压力、温度和流量的实时监测,对油藏的优化管理提供依据,并对油井生产实时优化,最终实现提高油田采收率和油田的最优开采。特别是在高作业成本的海底井和深水井,对油井实施分层开采、多层合采等,更进一步提升对油井的生产管理,延长油井的生产寿命,最大可能的提高经济效益。智能完井技术以通过实时监测,提前干预油层能量,最大限度的减少修井次数及成本。智能完井技术实现了油井的闭环生产,是一个不断优化提升的系统。智能完井系统也为油田生产自动化,实现智能油田和数字油田奠定基础。
中图分类号:
张俊斌, 张 亮, 卢 岩. 智能完井控制系统的构建及试验 [J]. 海洋工程装备与技术, doi: 10.12087/oeet.2095-7297.2019.z1.67.
Zhang Jun-bin, Zhang Liang, Lu Yan.
[1] | 林浩安, 陈俐. 面向偏航最小的风帆助航船攻角优化策略研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2024, 11(1): 1-9. |
[2] | 王 晶, 王 伟, 王爱武. 稳控装置在海油平台电网的应用[J]. 海洋工程装备与技术, 2024, 11(1): 65-69. |
[3] | 周烨琦, 王 锐. 海底沙波对光缆铺设放缆余量计算的影响[J]. 海洋工程装备与技术, 2023, 10(4): 135-139. |
[4] | 王聚团, 戚晓宁, 黄志明. 水下生产管汇测试技术及其改进研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(2): 43-49. |
[5] | 袁振钦, 邹 科, 孙亚峰, 刘 刚, 屈 衍, 李居跃. 基于时域分析法的动态电缆疲劳分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(2): 50-55. |
[6] | 王 娟, 杨明旺, 郑茂尧, 刘凌云, 赵立君. 高强钢在大型半潜式平台组块建造中的应用[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(1): 27-31. |
[7] | 陈 欣, 赵晓磊, 王立坤, 肖德明, 张腾月. 深水大型吸力锚建造技术研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(1): 32-36. |
[8] | 尹彦坤, 易涤非. 半潜式生产平台船体结构关键节点工程临界评估[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(1): 52-57. |
[9] | 石涵, 李阳, 郭宏, 杨继明, 李博, 张磊, 于治雨. 集束动态海底电缆截面机械性能分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 68-. |
[10] | 赵福臣, 宋晓丽, 王勇. 海底管道铺设系统升级改造及工程应用[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 73-. |
[11] | 韩旭亮, 谢彬, 谢文会. 浮式保障平台混合定位系统时域模拟研究 [J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 79-. |
[12] | 邓林青, 朱耀文, 王宏伟, 张勇青, 李彤滨. 基于I1QR神经网络的N-$S系泊缆张力预报[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 85-. |
[13] | 袁玉杰, 胡春红, 阮胜福, 史睿. 张力腿平台筋腱安装与临时浮筒设计[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 93-. |
[14] | 王猛, 孙国民. 管道终端舷侧安装动态分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 100-. |
[15] | 张庆国, 陈艳东, 刘立兵, 匡彪. 深海油气开发水下防喷器应急声呐监控系统[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 107-. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||