摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 注水泵站优化控制的节能技术研究 | 第11-20页 |
1.1 新木油田注水系统运行现状 | 第11-13页 |
1.2 变频器节能技术应用 | 第13-17页 |
1.2.1 使用变频控制技术的必要性 | 第14-15页 |
1.2.2 注水泵流量调节控制 | 第15页 |
1.2.3 变频调速原理 | 第15-16页 |
1.2.4 使用变频调速后的节能估算 | 第16页 |
1.2.5 结论 | 第16-17页 |
1.3 优化注水泵运行参数 | 第17-20页 |
1.3.1 注水泵匹配原则 | 第17页 |
1.3.2 优化离心注水泵技术参数 | 第17页 |
1.3.3 优化往复泵技术参数 | 第17-18页 |
1.3.4 注水站改造方案 | 第18-19页 |
1.3.5 取得效果 | 第19-20页 |
第二章 注水管网优化运行节能技术研究 | 第20-30页 |
2.1 新木油田注水系统能耗分析 | 第20-21页 |
2.2 注水系统仿真运行优化软件的应用 | 第21-30页 |
2.2.1 引进注水系统仿真运行优化软件的必要性 | 第21-22页 |
2.2.2 软件的应用基础数据需求 | 第22页 |
2.2.3 注水系统仿真运行优化软件的运行步骤 | 第22-26页 |
2.2.4 通过分析新木油田注水系统存在的问题 | 第26-29页 |
2.2.5 结论 | 第29-30页 |
第三章 分区分压注水节能技术研究 | 第30-35页 |
3.1 注水系统分区分压注水的应用 | 第30-35页 |
3.1.1 分区分压注水工艺必要性 | 第30页 |
3.1.2 分压注水节能原理 | 第30-31页 |
3.1.3 分压注水方案设计 | 第31页 |
3.1.4 分压注水后的站外管网调整方案 | 第31-33页 |
3.1.5 取得效果 | 第33-34页 |
3.1.6 结论与建议 | 第34-35页 |
第四章 增压泵注水技术的应用 | 第35-39页 |
4.1 增压柱塞泵 | 第35-36页 |
4.2 水利调压泵 | 第36-39页 |
第五章 注水管线清洗技术研究 | 第39-50页 |
5.1 注水管网效率分析 | 第39页 |
5.2 注水管线压力损失原因分析 | 第39-40页 |
5.3 减少管线能量损失技术对策 | 第40-41页 |
5.4 新木油田注水井结垢现状 | 第41-42页 |
5.5 前期论证 | 第42页 |
5.5.1 经济效益论证 | 第42页 |
5.5.2 施工队伍简介 | 第42页 |
5.6 措施内容及技术关键 | 第42-44页 |
5.6.1 对于φ50mm注水管线,采用小直径除垢器处理 | 第42-43页 |
5.6.2 对于打管径油水管线采用大尺寸软体除垢器 | 第43-44页 |
5.6.3 工艺流程简介 | 第44页 |
5.6.4 技术关键 | 第44页 |
5.7 注水井管线清洗实施情况 | 第44-47页 |
5.7.1 施工情况 | 第44-45页 |
5.7.2 垢质分析情况 | 第45页 |
5.7.3 工艺实施 | 第45-47页 |
5.8 取得效果 | 第47-49页 |
5.9 存在问题 | 第49页 |
5.10 结论 | 第49-50页 |
第六章 降低无效水循环节能技术研究 | 第50-57页 |
6.1 控制无效水循环必要性 | 第50页 |
6.2 关停无效注水井 | 第50页 |
6.3 合理调整产出剖面 | 第50-52页 |
6.4 合理调整注入剖面 | 第52-55页 |
6.5 降低无效水循环节能机理 | 第55-56页 |
6.6 取得成果 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-70页 |