09 2021 档案
摘要:第二章 仪器和测量 内容 2.1 测量仪器:仪表和流量计 2.1.1 地面仪表 2.1.2 井下仪表 2.1.3 地面流量计 2.2 不同类型控制技术 2.2.1 一般控制技术 2.2.2 成熟资产 2.2.3 深水平台和浮动生产存储和卸载 2.2.4 非常规资产 2.3 数据收集和SCADA架构
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摘要:主监控程序是本套录井软件系统的核心部分;承担录井过程中,井场状态的识别、录井参数的计算、数据的存盘等重要工作,是关系到整个系统稳定性、准确性的关键。 主监控程序实时从共享内存获取当前钻井工程参数和泥浆参数,依据钻井现场活动的基本规律,通过对钻井工程参数与当前状态的门限值进行比较,得出当前的井场活动状
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摘要:钻具管理器 钻具管理器主要对井场钻具进行管理,为保证井深跟踪、起下钻中钻头位置、钻进中悬重和钻压等参数的准确性,应在每次测量完钻具后,将钻具的长度、线密度等参数及时输入钻具表中。 钻具管理器的主界面如下: 基础数据 基础数据对话框主要对与钻具有关的参数进行编辑,包括方钻杆长度、方钻杆重量、大钩重量及
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摘要:泥浆记录编辑器主要对泥浆数据进行管理,为保证水力学等程序的正确计算,至少要输入一条有效的泥浆记录。 泥浆记录编辑器的主界面如下: 泥浆记录的数据是水力学计算、激动与抽吸等程序必不可少的参数,主要使用泥浆密度、塑性粘度、屈服值(流变参数)等。 泥浆基本参数信息 泥浆流变学参数信息 泥浆组成成分 泥浆化
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摘要:井配置记录编辑器主要用于对井身结构、钻具结构、泵参数和压力漏失实验参数等进行编辑。 井配置记录编辑器的主界面如下: 在录井的整个过程中,都要保持井配置记录中的井身结构、钻具结构等数据与当前钻井的实际参数相一致,井配置参数在实时监控、水力学计算等程序中起到重要作用;压力损耗、迟到时间、迟到井深及其它迟
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摘要:钻头记录编辑器主要用于编辑钻头记录(WITS21);钻头记录主要记录钻头下入时的基本数据(钻头直径、水眼、成本等),钻头起出时的评价数据及起初原因等; 钻头记录编辑器的主界面如下: 钻头记录的编辑主要涉及新建、打开、删除记录操作;在建立新记录时,拷贝上一个记录的记录头,日期和时间采用当前的日期和时间
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摘要:针对日常应用的多种图像格式进行相互转换,尤其在编程进行固定图像格式文件处理时,需要将过去16位图像格式(如WMF)等转换成目前主流图像格式。ImageConverter适合简单图像格式转换,源代码供图像加载、显示、处理的初学者参考。
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摘要:1.4. SEMMA过程 SEMMA将数据挖掘定义为对大量数据进行抽样、探索、修改、建模和评估以揭示多元系统中隐藏模式和关系的过程。数据挖掘过程适用于各种行业,并为O&G垂直领域的各种业务问题提供方法论,例如最大化井位、优化生产、确定最大采收率、确定非常规油藏中的最佳水力压裂策略、油田分割、风险分析
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摘要:井场信息编辑器 井场信息编辑器主要对WITS23记录进行编辑;本程序用于管理所有井的基本信息,同时当前井的标识在此记录中保存。 井场信息编辑器的主界面如下: 文件 添加新记录: 选择“文件——新建记录”,将建立一个空的记录;新建的WITS23记录的记录头将拷贝上一个记录的记录头,但顺序标识符自动增一
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摘要:CPS9000实时设置 实时设置主要用于显示共享内存中的实时数据,同时也可以对共享内存数据项进行设置;另外,实时设置还对采集的数据与共享内存的数据项之间的对应关系进行设置。 在主程序的组别中选择设置,运行“实时设置”,实时设置的主界面如下: 辅助功能:实时设置只在启动时加载当前选定的单位名称;在程序
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摘要:常规测井解释与绘图系统介绍 常规测井解释与绘图系统主要用于满足目前解释研究中心数据管理过程中图形显示的需要,开发的一套对测井、录井、地震等数据进行图形显示的软件;同是也具有测井常规解释、录井气测解释与钻井工程分析的功能。 在常规测井解释与绘图系设计开发过程中,一直以开发一套集测井解释、录井解释、测试
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摘要:CPS9000系统设置 系统设置程序——SysSetup.exe,主要完成CPS9000录井系统的单位设置,及录井应用程序数据表的管理。 在主程序Launcher中,选择设置:系统设置,进行运行;主界面如下: 单位设置 单位设置一般在录井开始之前,依据甲方对录井参数单位的要求进行设置;本程序将录井参
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摘要:简介 CPS9000系统主要通过Launcher主程序来管理其它程序,Launcher主要完成以下工作: 启动和终止CPS9000录井程序 监控CPS9000录井程序 建立当前井的共享内存数据区; 图1 VC6.0开发环境 程序说明 Launcher主程序的主界面如下: 图2 主界面 通过Launc
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摘要:CPS9000综合录井软件系统设计与实现 摘要 研制开发了集实时采集、实时监控、资料处理和数据管理于一体的一整套综合录井软件系统。该系统通过采集CAN总线的实时数据包,对井场的钻井工程参数、泥浆性能参数和油气显示情况进行监测,通过对计算后的数据进行处理,实现对油气层的综合评价和指导科学钻井。本文简要
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摘要:1.2. 从柏拉图到亚里士多德的进化 亚里士多德敏锐的逻辑支撑着当代科学。亚里士多德学派基于二元视角进行观察,例如黑白、是与否、0和1。19世纪数学家乔治·康托(GeorgeCantor)建立了基于亚里士多德二元逻辑的集合论的发展,从而呈现了这一点符合现代科学的逻辑。概率论随后影响了二元逻辑的合理性
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摘要:第一章 软计算基础 天地之大,霍雷肖,比你所梦想的多得多。 威廉·莎士比亚《哈姆雷特》 石油和天然气行业在过去十年中见证了采用软计算技术的令人信服的争论,因为上游问题变得过于复杂,无法将确定性和解释分析方法委托给孤立的学科。我们发现自己正处于勘探和生产价值链的数据雪崩之中,数据驱动的模型正从专业的好
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摘要:1.7 DOF 实施的财务潜力 公司必须评估 DOF 实施的经济潜力。投资范围包括公司规模和资产:从大型国际和全国性公司,到中型公司,甚至小型独立公司。根据传感器、通信网络、IT 和数据库、决策支持要求和分析工具的不同,最大资产的成本从数千万美元到较小资产的数百万美元不等。 以下示例是一个原型,用于
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摘要:前言 我写这本书的动机来自于我在过去七年中目睹的累积问题,这些问题现在在上游石油和天然气行业中十分普遍。三个最突出的问题是数据管理、地下不确定性的量化以及围绕现场工程策略的风险评估。随着跨越不同工程井筒的数据海啸的到来,数据驱动模型显然提供了令人难以置信的洞察力,将原始大数据转化为可操作的知识。我看
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