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      一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法和裝置與流程

      文檔序號(hào):39621174發(fā)布日期:2024-10-11 13:40閱讀:12來源:國知局
      一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法和裝置與流程

      本發(fā)明涉及油氣開采領(lǐng)域,尤其涉及一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法和裝置。


      背景技術(shù):

      1、隨著氣田的開采,地層水不斷產(chǎn)出,氣井產(chǎn)液量數(shù)據(jù)對(duì)分析氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、制定下一步維護(hù)計(jì)劃提供了重要依據(jù),因此,地層水拉運(yùn)量的準(zhǔn)確核定也成為了管理區(qū)運(yùn)營(yíng)降本增效的重要組成部分。

      2、目前普遍使用的臥式地層水罐液位-體積換算表,以換算臥式地層水罐的液體體積。

      3、但是,由于液位與實(shí)際體積存在不匹配的問題,導(dǎo)致氣井產(chǎn)液量及地層水拉運(yùn)量與實(shí)際情況存在一定偏差,從而,對(duì)氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析、地層水處理費(fèi)用核算造成了一定的影響。


      技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

      1、本發(fā)明旨在解決因液位與實(shí)際體積不匹配而導(dǎo)致,氣井產(chǎn)液量及地層水拉運(yùn)量與實(shí)際情況相比存在偏差的技術(shù)問題,提高臥式地層水罐的液體體積測(cè)量精度,以精準(zhǔn)分析氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài),從而精準(zhǔn)核算地層水處理費(fèi)用,以保障氣井穩(wěn)產(chǎn),降低生產(chǎn)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)成本。

      2、主要通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)上述發(fā)明目的:

      3、第一方面,一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,所述臥式地層水罐包括筒狀部分和封閉所述筒狀部分兩端開口的曲面部分,所述方法包括:根據(jù)所述筒狀部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)和所述曲面部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及所述臥式地層水罐的容積建立液位與液體體積的映射關(guān)系;獲得臥式地層水罐的當(dāng)前液位;根據(jù)所述當(dāng)前液位與所述映射關(guān)系確定所述臥式地層水罐的液體體積。

      4、第二方面,一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量裝置,所述臥式地層水罐包括筒狀部分和封閉所述筒狀部分兩端開口的曲面部分,所述裝置,包括:

      5、測(cè)量模塊,用于獲得臥式地層水罐的當(dāng)前液位;

      6、計(jì)算模塊,用于根據(jù)所述當(dāng)前液位與所述映射關(guān)系確定所述臥式地層水罐的液體體積;

      7、模型建立模塊,根據(jù)所述筒狀部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)和所述曲面部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及所述臥式地層水罐的容積建立液位與液體體積的映射關(guān)系。

      8、第三方面,一種電子設(shè)備,包括存儲(chǔ)器、處理器以及存儲(chǔ)在所述存儲(chǔ)器中并可在所述處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序,所述處理器執(zhí)行所述計(jì)算機(jī)程序時(shí)實(shí)現(xiàn)如第一方面所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法的部分或全部步驟。

      9、第四方面,一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),其上存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序,所述計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)如第一方面所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法的部分或全部步驟。

      10、第五方面,一種計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,包括計(jì)算機(jī)程序,所述計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)如第一方面所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法的部分或全部步驟。

      11、相較于現(xiàn)有技術(shù)的有益效果:

      12、無需通過廠家提供的臥式地層水罐液位與體積換算表,換算液位對(duì)應(yīng)的液體體積,計(jì)算效率更高;通過本發(fā)明提供的以規(guī)則幾何體建立的不定積分液位體積映射關(guān)系,計(jì)算液位對(duì)應(yīng)的液體體積,誤差小,準(zhǔn)確度高,解決了因傳統(tǒng)換算表換算的體積與實(shí)際體積存在不匹配,而導(dǎo)致氣井產(chǎn)液量及地層水拉運(yùn)量與實(shí)際情況相比存在偏差的技術(shù)問題,準(zhǔn)確計(jì)算臥式地層水罐液位對(duì)應(yīng)的液體體積,有利于精準(zhǔn)分析氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài),從而精準(zhǔn)核算地層水處理費(fèi)用,以保障氣井穩(wěn)產(chǎn),降低生產(chǎn)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)成本。



      技術(shù)特征:

      1.一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,其特征在于,所述臥式地層水罐包括筒狀部分和封閉所述筒狀部分兩端開口的曲面部分,所述方法包括:

      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,其特征在于,根據(jù)所述筒狀部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)和所述曲面部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及所述臥式地層水罐的容積建立液位與液體體積的映射關(guān)系,包括:

      3.如權(quán)利要求2所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,其特征在于,根據(jù)所述筒狀部分內(nèi)部空間的橫截面積以及所述曲面部分內(nèi)部空間的橫截面積分別對(duì)液位進(jìn)行不定積分,包括:

      4.如權(quán)利要求2所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,其特征在于,根據(jù)所述理論體積的和,以及所述臥式地層水罐的容積確定所述不定積分的積分常數(shù),得到所述臥式地層水罐的液位與液體體積的映射關(guān)系,包括:

      5.如權(quán)利要求4所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,其特征在于,還包括:

      6.如權(quán)利要求5所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法,其特征在于,根據(jù)所述當(dāng)前液位與所述映射關(guān)系確定所述臥式地層水罐的液體體積,包括:

      7.一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量裝置,其特征在于,所述臥式地層水罐包括筒狀部分和封閉所述筒狀部分兩端開口的曲面部分,所述裝置包括:

      8.一種電子設(shè)備,包括存儲(chǔ)器、處理器以及存儲(chǔ)在所述存儲(chǔ)器中并可在所述處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序,其特征在于,所述處理器執(zhí)行所述計(jì)算機(jī)程序時(shí)實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1~6任一項(xiàng)所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法的步驟。

      9.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序,其特征在于,所述計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1~6任一項(xiàng)所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法的步驟。

      10.一種計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,包括計(jì)算機(jī)程序,其特征在于,所述計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1~6任一項(xiàng)所述的臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法的步驟。


      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明涉及油氣開采領(lǐng)域,公開了一種臥式地層水罐的液體體積測(cè)量方法和裝置,所述臥式地層水罐包括筒狀部分和封閉所述筒狀部分兩端開口的曲面部分,所述方法包括:根據(jù)所述筒狀部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)和所述曲面部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及所述臥式地層水罐的容積建立液位與液體體積的映射關(guān)系;獲得臥式地層水罐的當(dāng)前液位;根據(jù)所述當(dāng)前液位與所述映射關(guān)系確定所述臥式地層水罐的液體體積。解決了因傳統(tǒng)換算表換算的體積與實(shí)際體積存在不匹配,而導(dǎo)致氣井產(chǎn)液量及地層水拉運(yùn)量與實(shí)際情況相比存在偏差的技術(shù)問題,有利于精準(zhǔn)分析氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài),從而精準(zhǔn)核算地層水處理費(fèi)用。

      技術(shù)研發(fā)人員:官世遠(yuǎn),楊艾,王黎明,宋恒銳,周勛,陳倩,孫莉,張東航,王仁杰
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:中國石油化工股份有限公司
      技術(shù)研發(fā)日:
      技術(shù)公布日:2024/10/10
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