混浆系统论文_王恺,张磊

导读:本文包含了混浆系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:井水,混合器,系统,水泥浆,水泥,液压系统,叶轮。

混浆系统论文文献综述

王恺,张磊[1](2019)在《PID+前馈控制在固井水泥车混浆系统等大滞后控制系统中的应用》一文中研究指出本文首先介绍了固井水泥车混浆控制系统原理,提到在此系统控制中密度稳定的重要性并分析了影响固井密度控制干扰因素。在自动控制系统中,PID控制器的工作原理,因其算法简单、鲁棒性好,可靠性高等优点而成为比较成熟并且广泛采用的控制方式,但在固井水泥车混浆系统等大滞后控制系统当中单纯采用PID控制方式,控制效果不佳。以典型的大滞后控制系统验证"PID+前馈"的控制功能,经过分析"PID+前馈"控制方式可以提高系统的快速响应,抵御各种扰动因素能力加强,最终得到"PID+前馈"在大滞后系统控制系统的抗干扰方面具有一定优势的的结论。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年06期)

梁玉海[2](2019)在《固井水泥车平台混浆系统常见故障判断分析及排除方法》一文中研究指出本文重点分析固井水泥车平台混浆系统在使用过程中常见的故障及排除方法。(本文来源于《石化技术》期刊2019年02期)

何淼[3](2016)在《固井水泥车GJC75-30混浆系统结构改造》一文中研究指出固井水泥车GJC75-30是本公司引进的最新一款固井水泥车,在该车试投产期间,发现了整机超高,需要解决降低混合器高度所带来的一系列问题。本次整改方案将二次循环的两条进浆管线走向、行程以及切入角改为同步,同时改进喷射泵清水切入角度,以达到降低整机高度且不影响混配性能的目的。(本文来源于《石化技术》期刊2016年08期)

王鑫,田彩霞[4](2015)在《新型固井水泥车自动混浆时各系统的配合技术》一文中研究指出自动混浆固井作业是新型固井水泥车的主要功能,根据自动混浆装置的工作原理,需要各系统的密切配合才能实现。提出了自动混浆时各系统(包括润滑系统、液压系统、气路系统)的技术要求,以及柱塞泵超压保护和管路调整,目的是使自动混浆固井作业能安全顺利地实施。(本文来源于《长江大学学报(自科版)》期刊2015年26期)

刘炳[5](2015)在《AC400型水泥车混浆系统改造》一文中研究指出水泥车是固井行业中最为核心的装备,水泥车混浆系统是水泥车能不能实现均匀混浆的核心部件,为了实现AC-400型水泥车的再利用,本文通过比较分析AC-400型水泥车与目前流行的单机单泵水泥车,对原有AC-400型水泥车进行改造,改变了外设混浆设备、单喷嘴混合器一次混合的缺点,水泥浆密度的均匀程度得到有效提高,稳性能较强,混浆过程不污染环境,减少了固井作业增大了风险,更为有效的保护了作业人员的健康,使现场HSE表现水平不断提高。本文通过对水泥车液压系统、混浆系统、以及改造后管线布局等5大方面研究分析了AC-400型水泥车改造的方向及方法,在不改变水泥车大致外观的情况下,利用底盘柴油机取力,增加液压系统,增加两台离心泵,增加一套新式混合器,可完全改变原有的混浆方式,提高混浆效率和质量、实现密闭下灰。改造研究的重点是解决对混浆系统的动力匹配和液压系统设置的研究,最后形成了系统的水泥车研究改造方案。通过9口井作业施工数据表明:本改造方案能够较完备的实现密闭下灰、混浆,实现了集中控制、单人操作。相对直接够买单机单泵水泥车节约了大量成本,虽然改造的水泥车不具备高压、大灰量以及复杂和质量风险较高的油气层固井作业,但其完全可以应对表层及1000米左右的技套固井以及水泥塞等固井作业,降低固井作业成本,可创造出明显的经济价值,解决了现场需求。(本文来源于《东北石油大学》期刊2015-05-01)

黄燕,孙东奎,石峻峰,薛辰[6](2006)在《ZTGJ—1型固井自动混浆系统的应用研究》一文中研究指出为了满足石油固井作业对混浆设备的要求,研制了ZTGJ—1型固井自动混浆系统。该系统主要由轴流式混合器和密度计算机自动控制系统组成。轴流式混合器采用双变量控制方式,混浆速度最大能达到2.5m3/min,可多次循环掺混,混浆精度最高能达到±0.025g/cm3。计算机控制系统采用模糊控制+PID控制算法,可对清水比例阀、干灰比例阀实现控制,从而达到对系统排出口水泥浆密度的精确控制。(本文来源于《石油机械》期刊2006年08期)

王波[7](2004)在《撬装式自动混浆系统研究》一文中研究指出本文是在中原油气高新股份公司项目资助下完成的。针对该公司现有混浆系统在现场使用过程中出现的混浆效率低、质量差、污染环境等众多问题,通过大量的文献检索、阅读以及现场调研,自主开发设计出了一套撬装式自动混浆系统,并对搅拌容器内的流场、流固耦合分析以及结构优化等进行了系统地分析、研究,最终为搅拌叶轮结构改进、提高其搅拌质量,提供了理论依据。 本文首先采用传统的机械设计方法完成了撬装式自动混浆系统方案设计与系统结构设计,并充分阐述了该系统的工作原理、结构特点、设计参数等问题。对于系统的结构分析、强度校核除了采用传统计算方法外,还利用现代CAE软件对其进行强度校核和分析,以此优化其结构。该设备的设计已经通过该公司的验收,目前正在加工试制中。 由于该系统最核心的问题就是混浆密度均匀性问题,所以本文综合应用流体力学及流体动力学的有关理论,同时结合粘性流动与层流流动的动力学方程,对搅拌容器内的流场除了进行了理论解析分析,还建立了CFD流体动力学有限元模型,在商用CFD软件的基础上,对其进行流场分析。 根据本文建立的CFD流体动力学计算模型,研究了不同结构的搅拌叶轮、不同位置出口的流场分布,包括压力场、速度场、密度场以及搅拌叶轮的结构应力场等,同时对流体介质与搅拌叶轮相互作用进行了流固耦合的数值模拟分析。在本文研究的基础上,对搅拌叶轮的结构进行了改进,最终提出了出口最佳的位置形式,为提高混浆密度提供了理论依据。(本文来源于《西南石油学院》期刊2004-04-01)

袁朗,韩致信,胡玉霞,安宗文,王玉鹏[8](2003)在《微机控制自动混浆系统》一文中研究指出文章论述了一种微机控制自动混浆系统的构成和工作原理。该系统作为石油矿场固井设备的重要组成部分 ,具有控制技术先进、稳定性好、响应速度快、混浆精度高、操作既简单又省力等优点 ,是目前国内技术最为先进的固井设备用混浆系统。(本文来源于《石油矿场机械》期刊2003年02期)

肖华约[9](1999)在《ACM—Ⅱ密度自动控制固井水泥混浆系统》一文中研究指出介绍了ACM—Ⅱ密度自动控制固井水泥混浆系统的工作原理、结构及性能特点。该系统主要包括高能混合器和密度计算机自动控制两个部分。高能混合器的特点是, 下灰阀旋转角度与下灰量呈直线比例, 混合能力为2m3/min, 混浆均匀, 水泥浆密度为1 ~2-5g/cm3 。采用非放射源密度计, 管理方便, 反应速度快, 精度高。密度计算机自动控制系统可保证水泥浆密度的精确控制, 又能最大限度地克服混浆槽与柱塞泵排出口水泥浆密度的时间差, 手动与自动切换方便, 固井质量可靠, 管理维护方便。这种固井混浆系统可用于车装、橇装水泥泵, 也可单独组成混浆单元橇。试验和应用均获得满意效果。(本文来源于《石油机械》期刊1999年10期)

混浆系统论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文重点分析固井水泥车平台混浆系统在使用过程中常见的故障及排除方法。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

混浆系统论文参考文献

[1].王恺,张磊.PID+前馈控制在固井水泥车混浆系统等大滞后控制系统中的应用[J].山东工业技术.2019

[2].梁玉海.固井水泥车平台混浆系统常见故障判断分析及排除方法[J].石化技术.2019

[3].何淼.固井水泥车GJC75-30混浆系统结构改造[J].石化技术.2016

[4].王鑫,田彩霞.新型固井水泥车自动混浆时各系统的配合技术[J].长江大学学报(自科版).2015

[5].刘炳.AC400型水泥车混浆系统改造[D].东北石油大学.2015

[6].黄燕,孙东奎,石峻峰,薛辰.ZTGJ—1型固井自动混浆系统的应用研究[J].石油机械.2006

[7].王波.撬装式自动混浆系统研究[D].西南石油学院.2004

[8].袁朗,韩致信,胡玉霞,安宗文,王玉鹏.微机控制自动混浆系统[J].石油矿场机械.2003

[9].肖华约.ACM—Ⅱ密度自动控制固井水泥混浆系统[J].石油机械.1999

论文知识图

ZTGJ—1型固井自动混浆系统结构...ACM—Ⅱ密度自动控制固井水泥混浆系混浆系统结构及水柜8)入井...一1ACS一11160型密度自动控制混浆系哈里伯顿固井水泥车混浆系统与...密度控制固井水泥浆混浆系统

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