国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)的油田應(yīng)用和發(fā)展趨勢(shì)

2016-06-22 02:41:41段勝男潘勇蘆志偉中國(guó)石油新疆油田分公司工程技術(shù)研究院新疆克拉瑪依834000
關(guān)鍵詞:溫壓監(jiān)測(cè)技術(shù)測(cè)溫

段勝男,潘勇,蘆志偉中國(guó)石油新疆油田分公司工程技術(shù)研究院(新疆 克拉瑪依 834000)

?

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)的油田應(yīng)用和發(fā)展趨勢(shì)

段勝男,潘勇,蘆志偉
中國(guó)石油新疆油田分公司工程技術(shù)研究院(新疆克拉瑪依834000)

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)是近年發(fā)展起來的一種實(shí)時(shí)高精度監(jiān)測(cè)技術(shù),具有耐高溫高壓、抗電磁干擾、抗腐蝕等優(yōu)點(diǎn),成為油田監(jiān)測(cè)手段中最具前景的監(jiān)測(cè)方法。介紹了光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)的工作原理和在油田復(fù)雜環(huán)境條件下的應(yīng)用,并分析了未來發(fā)展趨勢(shì)。新疆油田經(jīng)過多年的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用研究,光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已經(jīng)能夠在井下穩(wěn)定運(yùn)行2年以上,且擁有精確的測(cè)溫精度和壓力監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確度,實(shí)現(xiàn)了全井段溫度變化和井下單點(diǎn)壓力變化的連續(xù)穩(wěn)定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù);光纖分布式測(cè)溫;光纖測(cè)壓;溫度剖面

新疆油田風(fēng)城超稠油油藏儲(chǔ)量豐富,為有效動(dòng)用超稠油儲(chǔ)量,自2008年開展SAGD先導(dǎo)試驗(yàn)。SAGD全稱蒸汽輔助重力泄油(Steam Assisted Gravi?ty Drainage),其生產(chǎn)機(jī)理為向注汽井持續(xù)注入高溫蒸汽,蒸汽由于浮力作用而上升,在汽液界面因熱傳導(dǎo)造成蒸汽凝結(jié),凝結(jié)的水及加熱的原油在重力作用下泄向生產(chǎn)井中被采出。

SAGD開采過程中,為有效規(guī)模動(dòng)用油藏,最大限度地提高油氣采收率,井下溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)尤為重要,通過溫度剖面、壓力數(shù)據(jù),直接反映蒸汽腔發(fā)育情況,判斷井筒內(nèi)流體相態(tài)變化等,為有效指導(dǎo)SAGD生產(chǎn)調(diào)控及工藝措施改進(jìn)提供依據(jù)。

傳統(tǒng)的油田監(jiān)測(cè)技術(shù)具有諸多缺點(diǎn),不能滿足當(dāng)前日益精細(xì)化的油田開發(fā)方案,為進(jìn)一步提高監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性,技術(shù)人員開展光纖傳感器的油田應(yīng)用研究[1]。自2012起,新疆油田開展光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù),并在SAGD井推廣應(yīng)用。

1 光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)工作原理

1.1光纖分布式測(cè)溫原理

在光纖分布式測(cè)溫(DTS)技術(shù)中,光纖不但是信號(hào)的載體起信號(hào)傳輸作用,還是敏感元件起溫度傳感器的作用。DTS測(cè)溫原理是結(jié)合光纖中時(shí)域反射技術(shù)(瑞利散射)和拉曼散射的溫度效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)待測(cè)光纖鏈路上各點(diǎn)溫度的分布式測(cè)量的[2-4]。

當(dāng)散射光信號(hào)的頻率與入射光信號(hào)不同而發(fā)生移動(dòng)時(shí),產(chǎn)生拉曼散射。拉曼散射有2個(gè)不同頻率的信號(hào):頻率較低的為斯托克斯(Stokes)光(比光源波長(zhǎng)長(zhǎng)的光),頻率較高的為反斯托克斯(Anti-Stokes)光(比光源波長(zhǎng)短的光),與入射光信號(hào)頻率偏移量的絕對(duì)值相等。光纖受外部溫度影響,光纖中的反斯托克斯光強(qiáng)發(fā)生變化,反斯托克斯與斯托克斯的比值提供了溫度的絕對(duì)指示,利用這一原理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)沿光纖溫度場(chǎng)的分布式測(cè)量。

1.2光纖測(cè)壓原理

光纖測(cè)壓原理是基于法-泊腔(F-P)的腔長(zhǎng)隨外界壓力變化的特點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)壓力測(cè)量。光纖壓力傳感器的核心部分是F-P腔,光纖(Fiber)端面與空氣隙形成F-P腔,當(dāng)外界壓力發(fā)生變化時(shí),引起F-P腔長(zhǎng)的改變,其變化量正比于壓強(qiáng)[5],如圖1所示。

圖1 F-P壓力作用模型結(jié)構(gòu)

當(dāng)壓力變化ΔP時(shí),可由切應(yīng)變關(guān)系計(jì)算出腔長(zhǎng)ΔG的變化:

式中:L為F-P腔焊點(diǎn)間距,m;ri、r0為毛細(xì)管內(nèi)外半徑,m;E為毛細(xì)管材料的楊氏模量,N/m2;μ為毛細(xì)管材料的泊松比。

光纖壓力傳感器是基于法布里-珀羅腔(F-P腔)干涉原理設(shè)計(jì)出的可用于測(cè)量井下單點(diǎn)壓力的設(shè)備。壓力的變化會(huì)導(dǎo)致F-P腔長(zhǎng)的改變,由此通過F-P腔干涉光譜解調(diào)出精確的腔長(zhǎng)值,就能完成環(huán)境壓力的測(cè)量。但是,溫度也是導(dǎo)致F-P腔長(zhǎng)變化的一個(gè)主要因素,當(dāng)溫度變化時(shí),F(xiàn)-P腔由于光纖和外管的熱膨脹引起的長(zhǎng)度差異而導(dǎo)致腔長(zhǎng)變化。

當(dāng)溫度變化時(shí),由于光纖和外管的熱膨脹引起長(zhǎng)度差異而導(dǎo)致的腔長(zhǎng)變化ΔG為:

式中:αh、αi、αr為毛細(xì)管、入射光纖和反射光纖的熱膨脹系數(shù);L為F-P腔焊點(diǎn)之間距離,m;ΔT為溫度差值,℃;G為腔長(zhǎng),m。

為了消除溫度因素,采用傳感器復(fù)用方案,在F-P腔傳感器中串聯(lián)一個(gè)光纖光柵傳感器(FBG)作為溫度傳感器,在不影響F-P腔壓力傳感的同時(shí),實(shí)現(xiàn)溫度補(bǔ)償,從而完成壓力的精確測(cè)量。

1.3高溫井光纖測(cè)試技術(shù)研究

針對(duì)SAGD井高溫、腐蝕性等特點(diǎn),新疆油田公司在常規(guī)光纖測(cè)試技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行以下幾個(gè)方面的設(shè)計(jì)和研制。

1)光纖纖芯選擇:選用特種涂覆光纖纖芯,增加光纖的耐溫和抗拉性能,適應(yīng)SAGD開采環(huán)境。

2)護(hù)管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):采用三層護(hù)管方式,中層管選用純鋁材料,其表面形成的氧化鋁??捎行Ц艚^氫離子對(duì)光纖的滲透并提升光纜力學(xué)性能,成纜后充入氬氣密封,有效排除光纜內(nèi)部的空氣、水汽等雜質(zhì),保證光纖成纜質(zhì)量。

3)光纖標(biāo)定:針對(duì)光纖長(zhǎng)期測(cè)量下本征衰減引起的漂移問題,研制微型雙端光纖標(biāo)定裝置,對(duì)入井后的光纖進(jìn)行二次標(biāo)定,保證光纖測(cè)溫精度在±2℃以內(nèi)。

4)井下壓力傳感器:采用“全氟橡膠密封圈與全金屬卡套”雙重密封方式增加密封性能;優(yōu)化導(dǎo)壓管長(zhǎng)徑比,提高測(cè)壓性能。

5)地面解調(diào)儀器:研制光纖測(cè)溫主機(jī)和壓力解調(diào)儀,在保證設(shè)備可靠性前提下實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,成本降低了1.5倍。

1.4光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)儀器

分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)(DTS)主要包括兩部分:主機(jī)、傳感器(光纖)。主機(jī)由工業(yè)計(jì)算機(jī)、光器件、激光源等部分組成,它們集成在機(jī)箱內(nèi),用于整個(gè)系統(tǒng)的參數(shù)配置、信號(hào)采集、信號(hào)分析和顯示存儲(chǔ)等。傳感器所采用的是特種鎧裝光纜,將它作為線型傳感器,通過分析光纖內(nèi)不同位置上的光散射信號(hào)得知相應(yīng)的溫度和位置信息。DTS系統(tǒng)可以準(zhǔn)確地測(cè)量從主機(jī)端口到井下端點(diǎn)整根光纖上所有點(diǎn)的溫度和位置,現(xiàn)場(chǎng)通過地面通訊光纜將多井次的井下測(cè)溫光纜引入中控室的DTS系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)DTS主機(jī)監(jiān)測(cè)多井的井下溫度變化。

DTS主機(jī)溫度解調(diào)范圍:-40~400℃,溫度解調(diào)準(zhǔn)確度:±1℃,溫度分辨率:0.05℃;有效測(cè)量深度:4km,空間分辨率:1m;通道個(gè)數(shù):12個(gè),單井測(cè)量速率:<30 s/次;光源波長(zhǎng):(1 064±10)nm,光源強(qiáng)度:>100 W;光纜工作溫度范圍:-50~300℃;光纜外徑:6.35 mm,耐氫損。

光纖測(cè)壓系統(tǒng)主要包括三部分:地面解調(diào)儀、傳輸光纖和井下傳感器。地面解調(diào)儀類似于主機(jī)。傳輸光纖是一根特種鎧裝光纜,起光信號(hào)傳輸作用。井下傳感器包括FBG光柵和F-P腔兩部分:溫度的變化會(huì)導(dǎo)致FBG光柵的周期和折射率的變化,使峰值波長(zhǎng)漂移,通過反射譜獲取峰值波長(zhǎng)即可得到實(shí)時(shí)溫度。壓力的變化會(huì)導(dǎo)致F-P腔內(nèi)的入射光纖和反射光纖間距發(fā)生變化,通過獲取的干涉光譜數(shù)據(jù)可解調(diào)出該間距值,從而得到壓力大小。作為點(diǎn)式傳感器,通過分析下入井底傳感器位置處的反射光譜信號(hào)可以得知該位置處的溫度和壓力信息。光纖測(cè)壓系統(tǒng)可以準(zhǔn)確地測(cè)量光纖底部連接的井下傳感器位置處的單點(diǎn)溫度和壓力,現(xiàn)場(chǎng)通過光開關(guān)可以連接多根傳輸光纜,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)地面壓力解調(diào)儀監(jiān)測(cè)多井的井下壓力變化。

光纖測(cè)壓系統(tǒng)地面解調(diào)儀壓力測(cè)量范圍:0~30 MPa,壓力測(cè)量精度:滿量程的0.1%;溫度測(cè)量范圍:0~300℃,溫度測(cè)量精度:0.5℃;有效測(cè)量深度:4 km;通道個(gè)數(shù):12個(gè),單通道測(cè)量速率<10 s/次;光纖規(guī)格:?jiǎn)文9饫w。

2 光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)在油田上的應(yīng)用

2.1現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

自2012年新疆油田公司開展SAGD水平井光纖測(cè)溫測(cè)壓試驗(yàn)以來,共計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施40井次,光纖測(cè)溫12井次,光纖測(cè)壓4井次,光纖溫壓同測(cè)24井次,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施成功率100%。截至2015年10月,最長(zhǎng)連續(xù)工作時(shí)間24個(gè)月,最高監(jiān)測(cè)溫度302.2℃,最高監(jiān)測(cè)壓力7.92 MPa,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)連續(xù),溫度監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確度±2℃;壓力監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確度0.1 MPa,現(xiàn)場(chǎng)最長(zhǎng)測(cè)量井深1 450 m。

現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中,針對(duì)每口井的測(cè)量數(shù)據(jù),對(duì)比光纖與熱電偶測(cè)溫?cái)?shù)據(jù),其平均測(cè)溫誤差為2℃,由測(cè)量結(jié)果可知光纖測(cè)溫與熱電偶測(cè)溫結(jié)果一致性較好,如圖2所示。與熱電偶的單點(diǎn)測(cè)溫相比,光纖DTS測(cè)量可獲得全井段的溫度剖面數(shù)據(jù)(間隔1m),更有助于蒸汽腔發(fā)育情況的判斷。

2.2現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)在風(fēng)城SAGD水平井上現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。新疆油田公司利用井下光纖溫壓數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn),進(jìn)行日常生產(chǎn)過程中生產(chǎn)壓差控制、sub-cool調(diào)控,水平段動(dòng)用程度判斷,轉(zhuǎn)抽時(shí)機(jī)判斷等?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明:光纖分布式測(cè)溫可獲得全井段的溫度剖面數(shù)據(jù),更有助于對(duì)蒸汽腔發(fā)育情況的判斷,指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)控;光纖測(cè)量生產(chǎn)井井底壓力可判斷井下流體相態(tài)變化,分析注汽效果,預(yù)測(cè)產(chǎn)出狀況。

圖2 光纖與熱電偶測(cè)溫對(duì)比

2.2.1水平井連通判斷

監(jiān)測(cè)不同時(shí)間下SAGD水平生產(chǎn)井的溫度分布,可以有效判斷雙水平井在循環(huán)預(yù)熱階段的連通情況。對(duì)SAGD雙水平井井組進(jìn)行水平段連通判斷,將生產(chǎn)井燜井、注汽井兩點(diǎn)注汽,通過光纖全井段溫度測(cè)試監(jiān)測(cè),在水平段445~775m處溫度呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì),即可判斷在該段已經(jīng)連通,連通段長(zhǎng)330m,連通率為74.2%,初步具備轉(zhuǎn)抽條件,如圖3所示。

2.2.2指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)控

光纖分布式測(cè)溫曲線顯示轉(zhuǎn)抽生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)井水平段受熱不均,后半段溫度較低,對(duì)該井進(jìn)行關(guān)井注氮?dú)?、高溫分散劑的措施調(diào)控。向P井注蒸汽后,再次轉(zhuǎn)抽生產(chǎn),水平段后半段溫度升高。

2.2.3井下蒸汽相態(tài)判斷

對(duì)比在SAGD循環(huán)預(yù)熱階段生產(chǎn)井井底實(shí)測(cè)壓力、井底溫度對(duì)應(yīng)飽和壓力和生產(chǎn)井注汽量,可判斷井下蒸汽相態(tài)。如圖4所示,當(dāng)實(shí)測(cè)壓力大于井底溫度對(duì)應(yīng)飽和壓力時(shí),井下為液相;當(dāng)實(shí)測(cè)壓力與井底溫度對(duì)應(yīng)飽和壓力大致相同時(shí),井下為氣相。

2.2.4計(jì)算Sub- cool,指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)控

Sub-cool是指生產(chǎn)井井底產(chǎn)液溫度與蒸汽腔溫度的差值,是SAGD生產(chǎn)階段關(guān)鍵操作參數(shù)確定的核心,與產(chǎn)量相關(guān)。對(duì)比在SAGD生產(chǎn)階段井底實(shí)測(cè)壓力的飽和溫度與水平段產(chǎn)液最高溫度,可判斷井下Sub-cool值大小,對(duì)生產(chǎn)參數(shù)做相應(yīng)調(diào)整。

圖3 水平井連通判斷曲線

3 存在問題與發(fā)展趨勢(shì)

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)具有無法比擬的優(yōu)點(diǎn),適于油田復(fù)雜環(huán)境條件下的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn),但不可避免會(huì)存在一些難題尚需進(jìn)一步攻克。

3.1存在問題

1)由于光纖傳感器的封裝技術(shù)、多參數(shù)交叉敏感性以及自身材料特性的限制,在長(zhǎng)期高溫腐蝕環(huán)境下易發(fā)生信號(hào)衰減,機(jī)械強(qiáng)度、力敏和溫敏靈敏度降低,在環(huán)境較惡劣情況下難以長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,要求針對(duì)特定油藏條件研制特定光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器。

圖4 井下蒸汽相態(tài)判斷

2)現(xiàn)場(chǎng)井距較遠(yuǎn),監(jiān)測(cè)井井?dāng)?shù)較多,實(shí)時(shí)了解井下狀態(tài)需要實(shí)時(shí)獲取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。光纖傳感信號(hào)數(shù)據(jù)量大,傳輸需大量占用網(wǎng)絡(luò),實(shí)時(shí)傳輸是制約現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。

3)目前光纖監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的應(yīng)用并不全面,通過井下溫度壓力的監(jiān)測(cè)可以了解井下環(huán)境指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)控。但進(jìn)一步描繪井下環(huán)境發(fā)展趨勢(shì),如何與其他監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)相結(jié)合需要深入研究。

3.2發(fā)展趨勢(shì)

為了解決以上問題,未來基于光纖的油田井下溫壓實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要有以下3個(gè)方面:

1)傳感器工藝技術(shù)的研究。針對(duì)特定油藏開發(fā)環(huán)境,研制相應(yīng)光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器,主要針對(duì)其材料特性、封裝結(jié)構(gòu)、材料保護(hù)等措施進(jìn)行改進(jìn)。

2)傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究。多參數(shù)、實(shí)時(shí)、在線、大數(shù)據(jù)傳感網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是未來油田監(jiān)測(cè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。光纖傳感數(shù)據(jù),要結(jié)合油田現(xiàn)場(chǎng)的其他監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)共同完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸。

3)進(jìn)行多學(xué)科交叉研究,建立多參數(shù)變化模型,將光纖溫壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)相結(jié)合,更好地進(jìn)行油田開發(fā)特征描述和指導(dǎo)生產(chǎn)。

光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)已經(jīng)日臻成熟,其產(chǎn)品化研究也已達(dá)到實(shí)用化推廣的多項(xiàng)要求。國(guó)內(nèi)基于光纖溫壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)在油田應(yīng)用方面起步較晚,但隨著光纖傳感技術(shù)的日益發(fā)展和應(yīng)用的不斷擴(kuò)大,該技術(shù)必將成為油田監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的首選方法之一。

[1]孫艷坤,李琦,李霞穎,等.基于光纖Bragg光柵的油氣工業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].科技導(dǎo)報(bào),2015,33(13):84-91.

[2]張小麗,陳樂,孫堅(jiān),等.一種分布式光纖溫度傳感器的校準(zhǔn)方法[J].自動(dòng)化儀表,2011,32(12):32-35.

[3]盛守東.套管內(nèi)光纖分布式連續(xù)測(cè)溫技術(shù)及其應(yīng)用研究[D].大慶:東北石油大學(xué),2012.

[4]王偉杰.基于拉曼散射的分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2013.

[5]韓吉聲,潘勇,李士建,等.稠油熱采井下光纖壓力傳感信號(hào)的小波降噪方法[J].激光與光電子學(xué)進(jìn)展, 2012(9):57-62.

Dynamic monitoring technology of optical fiber temperature and pressure is a high-precision real-time monitoring technology developed in recent years, which has the advantages of high-temperature and high-pressure resistance, anti electromagnetic interfer?ence, corrosion resistance and so on, and it is the most promisingmonitoringmethod in oil field monitoringmethod in oilfields. The work?ing principle of optical fiber temperature and pressure dynamic monitoring technology and its applications in oilfield complex environ?ment are introduced, and the development trend of the technology in the future is analyzed. After many years of field application re?search, the optical fiber temperature and pressure dynamic monitoring system has been able to downhole stably work more than 2 years in Xinjiang Oilfield, and it has accurate temperature and pressure monitoring accuracy, whose pressure monitoring accuracy can reach to 0.1 MPa. It realizes the continuous and stable dynamic monitoring of the whole well temperature change and the monitoring of the downhole single point pressure change.

optical fiber temperature and pressure; dynamic monitoring technology optical fiber distributed temperature measurement; optical fiber pressure measurement; temperature profile

段勝男(1988-),女,現(xiàn)從事油氣田開發(fā)工作。

本文編輯:王梅2015-12-09

猜你喜歡
溫壓監(jiān)測(cè)技術(shù)測(cè)溫
關(guān)鍵設(shè)備在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用
復(fù)雜溫壓條件下循環(huán)載荷對(duì)水泥環(huán)密封完整性的影響實(shí)驗(yàn)研究
基于WiFi無線通信測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
UPS設(shè)備在線監(jiān)測(cè)技術(shù)及應(yīng)用
溫壓炸藥在無氧環(huán)境下的能量輸出研究
火工品(2018年6期)2018-02-13 02:17:24
水資源監(jiān)測(cè)技術(shù)的要點(diǎn)
變壓器光纖測(cè)溫探頭的安裝固定
電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
磨削加工監(jiān)測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展
基于DS18B20的單片機(jī)測(cè)溫系統(tǒng)
電子制作(2016年21期)2016-05-17 03:52:50
溫壓炸藥在野外近地空爆中的沖擊波規(guī)律
爆炸與沖擊(2016年1期)2016-04-17 06:11:14
华亭县| 友谊县| 镇平县| 宁波市| 曲麻莱县| 玛沁县| 文昌市| 绩溪县| 蓬安县| 大宁县| 定安县| 三穗县| 密云县| 鲁山县| 额敏县| 突泉县| 义乌市| 庐江县| 江山市| 平舆县| 东兴市| 全州县| 钟祥市| 龙泉市| 大石桥市| 怀安县| 台湾省| 日喀则市| 华宁县| 黄冈市| 临城县| 贵阳市| 兴文县| 彩票| 平顶山市| 同心县| 台安县| 汶上县| 莒南县| 四平市| 东宁县|