Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52501
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorСоловьев, Илья Георгиевичru
dc.contributor.authorГоворков, Денис Александровичru
dc.contributor.authorБелашевский, Сергей Сергеевичru
dc.contributor.authorВедерникова, Юлия Александровнаru
dc.contributor.authorSolovyev, Ilya Georgievichen
dc.contributor.authorGovorkov, Denis Aleksandrovichen
dc.contributor.authorBelashevsky, Sergey Sergeevichen
dc.contributor.authorVedernikova, Yulia Alexandrovnaen
dc.date.accessioned2019-02-01T06:00:08Z-
dc.date.available2019-02-01T06:00:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМодель переходных процессов в скважине с частотно-регулируемым электроцентробежным насосом / И. Г. Соловьев [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2019. — Т. 330, № 1. — [С. 110-120].ru
dc.identifier.issn2413-1830-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/52501-
dc.description.abstractАктуальность исследования связана с проблемой эффективности контроля динамических режимов эксплуатации скважин, оснащённых частотно-регулируемым электроцентробежным насосом, при создании и вычислительной реализации моделей скважинной системы, работающих в режиме реального времени. Комплексная функциональность представленного в статье решения позволяет воспроизводить реальные формы поведения системы в переходных и равновесных режимах работы в условиях действий осложняющих факторов, что и является основой корректного параметрического оценивания с использованием данных натурного контроля режимных состояний. Цель: построение комплексной гидродинамической модели типа «пласт-скважина-электронасос-устье», ориентированной на задачи диспетчерского контроля осложнённых режимов эксплуатации систем в условиях реального времени. Методы: материального баланса, гидроупругой линейной фильтрации, гидростатики, линеаризованной кинетики потерь на трение, численного моделирования дифференциальных уравнений. Результаты. Сконструированная и численно реализованная гидродинамическая модель скважины с электроцентробежным насосом воспроизводит целостную, логически обусловленную картину реального поведения системы в переходных и равновесных режимах эксплуатации в условиях действия осложняющих факторов. Упрощенный характер описания образующих компонент и связей позволяет реализовывать и применять функционально обновлённые инструменты контроля по месту в рамках информационных ресурсов диспетчерских служб предприятия. Выводы. Комплексность и факторная полнота описания моделей являются основой конструирования алгоритмов и регламентов параметрической идентификации и последующего опознавания видов и уровней осложнений по данным реальной эксплуатации. Реализация вычислительного процесса в темпе с динамикой обновления данных контроля состояний и возмущений позволит использовать модель как виртуальный измеритель расширенного вектора состояния скважины в переходных и установившихся режимах работы.ru
dc.description.abstractThe relevance of the research is related to the effectiveness of monitoring dynamic operating modes of wells equipped with a frequency-controlled electric submersible pump at development and computational implementation of well system models operating in real time. Complex functionality of the solution introduced in the article allows reproducing the systems real forms of behavior in transient and equilibrium operation modes under the impact of complicating factors, which is the basis of the correct parametric estimation using real-time control data of well operating states. The main aim of the research is to construct a complex hydrodynamic model of the «reservoir-well-electric pump-wellhead» type, oriented to the tasks of complicated operating modes control of real-time systems Objects: material balance, linear filtration, hydrostatics, linearized kinetics of friction losses, numerical modeling of differential equations. Methods. The constructed and implemented hydrodynamic model of electric submersible pump-equipped well reproduces a holistic and logical «portrait» of actual behavior of the system in transient and equilibrium operation modes under the impact of complicating factors. The simplified nature of model components and connections descriptions allows the implementation and usage of functionally updated monitoring applications within the information resources of the enterprise. Results. Complexity and factor wholeness of the model description are the basis for designing algorithms and regulations for parametric identification and subsequent recognition of the types and levels of impacting complications on system using actual operation data. The implementation of the computational process in sync with the dynamics of state and disturbances control data update make it possible to use the model as a virtual measure of the extended vector of well states in transient and steady-state operating modes.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330, № 1ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.sourceИзвестия Томского политехнического университетаru
dc.subjectгидродинамикаru
dc.subjectпритокиru
dc.subjectподъёмникиru
dc.subjectэлектроцентробежные насосыru
dc.subjectмоделиru
dc.subjectгидростатические потери напораru
dc.subjectпродуктивностьru
dc.subjectосложняющие факторыru
dc.subjectскважиныru
dc.subjectinflow hydrodynamicsru
dc.subjectliftru
dc.subjectelectric centrifugal pumpru
dc.subjectmodelru
dc.subjecthydrostatic head lossesru
dc.subjectproductivityru
dc.subjectcomplicating factorsru
dc.titleМодель переходных процессов в скважине с частотно-регулируемым электроцентробежным насосомru
dc.title.alternativeTransient processes model of a well with frequency-regulated electric submersible pumpen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage110-
local.description.lastpage120-
local.filepathhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/1/55-
local.identifier.bibrecRU\TPU\book\371170-
local.issue1-
local.localtypeСтатьяru
local.volume330-
dc.identifier.doi10.18799/24131830/2019/1/55-
Располагается в коллекциях:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2019-v330-i1-10.pdf815,26 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.