第三章电子压力计测试工艺
- 格式:doc
- 大小:65.50 KB
- 文档页数:22
高温高压电子压力计调测运用目前国内外对高温高压井的概念没有做出统一的解释和规定,国际高温高压井协会、中国石油天然气集团公司将高温高压井定义为井口压力大于70或井底压力大于105、井底温度高于150℃的井。
油气井地层压力和温度的准确性直接影响到油藏评价工程师对地层的评价结果的可靠性和对生产指导的正确性。
存储式电子压力计测试技术已属成熟技术,深井中应用这一技术,可充分发挥其高精度、高分辨率、长时效、连续可靠等优点。
与常规井相比,高温高压井试油、完井作业难度大,井下工作环境复杂,资料录取要求严格,给高温电子压力计的资料录取工作带来了很大的困难,对电子压力计的性能指标提出了更高的要求[1]。
1电子压力计测试工艺电子压力计按下井方式不同可分成四种不同的作业工艺压力计托筒下井,钢丝作业下井,电缆作业下井,永久式压力计。
目前我们常用压力计托筒携带电子压力计或是射流泵排液时泵芯携带电子压力计下井。
压力计托筒下井测试工艺是在地面编好录取数据程序,用计算机通过接口传送给电子压力计,接上压力计工作高温锂电池,然后将压力计装到压力计托筒上,与地层测试工具一起下到井下进行地层测试,然后同地层联作测试管柱起出,将压力计拆下,通过接口与计算机连接,回放所存储的数据到计算机进行数据处理。
在压力计托筒工艺中,压力计托筒一般处于封隔器之上测试阀之下,有时也为了更加真实地取得测试层的地层资料而将压力计托筒下到封隔器之下。
压力计托筒有两种不同的形式内置式和外置式。
11内置式压力计置于压力计托筒内部空间,可以安装两支压力计,压力计托筒与地层测试工具串连下井。
这种压力计托筒的优点是由于有外筒保护,压力计不会受到井壁的碰撞,配备有防震装置,防止压力计在射孔和其它机械震动时损坏压力计。
缺点只能测内压不能测外压,由于受内外径限制,外筒壁不能做得太厚。
12外置式两支压力计置于托筒外槽内,托筒上部有卡环,将压力计卡住,下部其中两个位置有导压孔,可测管柱内部压力。
电子压力计示值误差测量不确定度评定1 概述1.1 测量依据SY/T6640-2005《电子式井下压力计校准方法》。
1.2 环境条件温度(20±3)℃,相对湿度不大于80%。
1.3 测量标准活塞压力计,不确定度为0.005%。
1.4 被测对象不确定度为0.03%的电子压力计,量程0-10000PSI。
1.5 测量过程示值测量根据液体静力平衡原理,应用比较法,由活塞压力计的标准压力与被检压力计示值相比较,求得示值误差。
1.6 评定结果的使用符合上述条件的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。
2 数学模型2.1 数学模型δ= P X - P N (1)式中: δ——示值误差;P X——被检电子压力计的示值;P N——标准压力示值。
3 输入量的标准不确定度的评定3.1 标准活塞压力计引入的不确定度分量u(P N)由检定证书得知,标准活塞压力计的扩展不确定度为0.005%,此为极限误差。
按正态分布考虑,包含因子k=3,其引入的标准不确定度为:()()MPa P u b 0013.0380%005.0=⨯=其值可靠,自由度v=∞。
3.2 测量重复性引入的不确定度分量u(P i )检定过程中共选取7个温度点,每个温度点选11个压力点,每个点平均稳定5分钟,对应于每个侧量点,任取6个测量值,得到一个单次侧量的标准偏差,这样共得77个单次侧量的标准偏差,选取单次测量的标准偏差中的最大值,作为此次侧f 单次侧f 标准不确定度。
结果发现最大偏差在100℃下的8007.65PSI 点上,见下表:表1 测量重复性一览表()MPa s u 0040.030069.031===其自由度νX1=53.3 与活塞压力计工作位置的位置差Δh 引入的不确定度分量u(Δh)根据流体力学理论,一定高度的气液柱均会造成压力差,即ΔP=pgh 。
通过测量,标准活塞压力计活塞工作位置与被检压力计传感器位置之间高度差为110cm 。
高温高压电子压力计调测运用目前国内外对高温高压井的概念没有做出统一的解释和规定,国际高温高压井协会、中国石油天然气集团公司将高温高压井定义为:井口压力大于70MPa(或井底压力大于105MPa)、井底温度高于150℃的井。
油气井地层压力和温度的准确性直接影响到油藏评价工程师对地层的评价结果的可靠性和对生产指导的正确性。
存储式电子压力计测试技术已属成熟技术,深井中应用这一技术,可充分发挥其高精度、高分辨率、长时效、连续可靠等优点。
与常规井相比,高温高压井试油、完井作业难度大,井下工作环境复杂,资料录取要求严格,给高温电子压力计的资料录取工作带来了很大的困难,对电子压力计的性能指标提出了更高的要求[1]。
1电子压力计测试工艺电子压力计按下井方式不同可分成四种不同的作业工艺:压力计托筒下井,钢丝作业下井,电缆作业下井,永久式压力计。
目前我们常用压力计托筒携带电子压力计或是射流泵排液时泵芯携带电子压力计下井。
压力计托筒下井测试工艺是在地面编好录取数据程序,用计算机通过接口传送给电子压力计,接上压力计工作高温锂电池,然后将压力计装到压力计托筒上,与地层测试工具一起下到井下进行地层测试,然后同地层联作测试管柱起出,将压力计拆下,通过接口与计算机连接,回放所存储的数据到计算机进行数据处理。
在压力计托筒工艺中,压力计托筒一般处于封隔器之上测试阀之下,有时也为了更加真实地取得测试层的地层资料而将压力计托筒下到封隔器之下。
压力计托筒有两种不同的形式:内置式和外置式。
1.1内置式压力计置于压力计托筒内部空间,可以安装两支压力计,压力计托筒与地层测试工具串连下井。
这种压力计托筒的优点是:由于有外筒保护,压力计不会受到井壁的碰撞,配备有防震装置,防止压力计在射孔和其它机械震动时损坏压力计。
缺点:只能测内压不能测外压,由于受内外径限制,外筒壁不能做得太厚。
1.2外置式两支压力计置于托筒外槽内,托筒上部有卡环,将压力计卡住,下部其中两个位置有导压孔,可测管柱内部压力。
第三章压力检测仪表压力是工业生产过程中重要工艺参数之一。
许多工艺过程只有在一定的压力条件下进行,才能取得预期的效果;压力的监控也是安全生产的保证。
压力的检测和控制是保证工业生产过程经济性和安全性的重要环节。
压力测量仪表还广泛地应用于流量和液位测量方面。
1.压力概念和单位压力概念:在工程上,“压力”定义为垂直均匀地作用于单位面积上的力,通常用P表示,对应于物理学中的压强。
单位:国际标准单位为帕斯卡,简称为帕,符号为Pa,加上词头又有千帕、兆帕等,我国规定帕斯卡为压力的法定单位.目前,工程技术中仍常用的单位还有工程大气压、物理大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。
在工程上,压力有几种不同的表示方法,并且有相应的测量仪表.(1)绝对压力被测介质作用在容器表面积上的全部压力称为绝对压力。
用来测量绝对压力的仪表,称为绝对压力表。
(2)大气压力由地球表面空气柱重量形成的压力,称为大气压力。
它随地理纬度、海拔高度及气象条件而变化,其值用气压计测定。
(3)表压力通常压力测量仪表是处于大气之中,则其测得的压力值等于绝对压力和大气压力之差,称为表压力.一般地说,常用的压力测量仪表测得的压力值均是表压力。
(4)真空度当绝对压力小于大气压力时,表压力为负值(负压力),其绝对值称为真空度,用来测量真空度的仪表称为真空表。
(5)差压设备中两处的压力之差简称为差压。
生产过程中有时直接以差压作为工艺参数,差压测量还可作为流量和物位测量的间接手段。
压力检测的主要方法及分类:根据不同工作原理,主要的压力检测方法及分类有如下几种。
(1)重力平衡方法液柱式压力计基于液体静力学原理。
被测压力与一定高度的工作液体产生的重力相平衡,将被测压力转换为液柱高度来测量,其典型仪表是U形管压力计。
这类压力计的特点是结构简单、读数直观、价格低廉,但—般为就地测量,信号不能远传;可以测量压力、负压和压差;适合于低压测量,测量上限不超过0.1~0。
2 Mpa;精确度通常为0.02%~±0.15%。
全自动电子压力计检定系统操作规程
1.电子压力计在检定前,应首先检测被检电子压力计有无损坏,如有故障,
应排除故障,维修良好后方能进行检定。
2.标定系统设备联机检查,检测空气恒温浴、SCVV压力控制器、静重仪、MODEL270温度控制器、温度监视仪及标准大气压计运行情况良好。
3.检查微机、电子压力计硬件接口箱及连线是否正确良好。
4.连接二氧化碳气瓶管线,打开阀门,检查管线不刺不漏、压力达正常工作值。
5. 被检电子压力计按规定的连接方式进行连接,并排除液压管线中的气体;加压至电子压力计的试验压力,检查传压系统的密封状况及压力传感器密封性能良好。
6.正式检定前,压力传感器应置于恒温空气浴中至少1小时,接通电源,所有电器设备按规定时间预热至少0.5小时。
7.按已确定的温度校准点,从第一点起,在达到预置温度后,至少恒温1小时,使压力传感器达到热平衡,若压力传感器内设有温度传感器元件,应在热平衡后,记录温度输出示值。
8.按已确定的压力检定点,在电子压力计达到热平衡后,即从表压开始,平稳地逐点升压至测量上限值-正行程,然后按原检定点倒序回检反行程。
分别记录正、反行程输出示值(在示值稳定后记录)。
9.全部检定数据点采样完毕后存盘,关闭二氧化碳以及所有的电子、电器设备,打开恒温空气浴降温。
10.按《电子式井下压力计检定规程》对检定数据进行处理,并出具相应《检定结果通知书》及检定证书。
一九九八年十一月。
第三章电子压力计测试工艺编写:李伟审核:郭金明1997.4.8目录1. 前言2. 电子压力计的结构及原理3. 电子压力计测压作业4. 电子压力计录取数据的质量控制1. 前言1.1 现代试井的内容70年代到80年代,随着科学技术的发展,特别是电子计算机的广泛使用和高精度电子压力计的研制成功及推广使用,使试井技术产生了重大突破,逐步发展成一整套以导数图版(布德图版)拟合分析方法的现代化试井技术,人们称此时的试井为“现代试井”。
那么,现代试井包括哪些内容呢?主要有以下4方面:(1) 应用高精度的、可以在井下长时间工作的、数据录取的间隔以秒计的井下仪表来录取压力数据。
主要是指地面直读(SRO)或井下储存式(MRO)电子压力计。
(2) 与高精度的压力计配套的井下开关工具和井下测试工具。
主要是指井下开关阀或直读阀(SRO阀)和PCT,APR等井下测试工具。
(3) 以图版拟合法为中心的现代试井解释理论和方法,主要是指以导数图版(布德图版)拟合的分析方法。
(4) 实现上述理论和方法的现代试井解释软件。
从以上4个方面,我们可以看到高精度电子压力计的重要性,只有使用了高精度电子压力计才使计算实测压力对时间的导数成为可能。
这个问题我们在下面举例说明。
1.2 现代试井方法的意义在现代试井方法中,由于使用了高精度的地面直读(SRO)或井下储存(MRO)电子压力计,可以作如下的工作:使用DST工具进行延长测试或是完井测试。
这主要是利用地面直读(SRO)电子压力计进行测试,可以对油层和油藏作业分析判断。
使用电子压力计测取的压力数据,可以求出反映地层特性的导数曲线,不但可以确切地计算地层参数,并且可以作出地层储集空间非均质性质、边界性质等分析判断,从而作出油藏初步评价。
使用高精度地面直读(SRO)电子压力计,进行特殊项目测试,如井间干扰试井或脉冲试井,搞清储层结构(连通性)。
1.3 压力计精度,分辨率对压力导数的影响为了便于比较,有必要将常用的电子压力计和机械或压力计主要性能指标列出如下:表1 GRC和PANEX电子压力计主要性能指标表2 部分常用机械式压力计的主要性能指标可以看到,机械式压力计不论精度成分辨率均低于电子压力计,其中精度大约差10倍(一个数量级),分辨率差100倍至几百倍(二个数量级);它在井下工作时间受钟机走时限制,不能很长;读卡片过程受各种人为因素影响,时间录取间隔有限,并进一步降低了测压精度和分辨率。
由于仪器精度低,分辨率低,导致压力导数点离散严重,以至无法运用现代试井解释方法对径向流作出正确判断,也无法分析地层的非均质性。
例1 某井的流量参数为下表3流量史图为图1表3 某井流量参数我们给定如下参数进行试井设计:(KAPPA试井解释软件)P i=4903psi C=0.00268STB/psiS=1.35 K=160mdh=20m首先选用石英晶体式电子压力计,分辨率为0.02psi,得到如图2所示的双对数压力和压力导数曲线图。
然后选用机械式压力计,分辨率为5psi,得到如图3所示的双对数压力和压力导数曲线图。
从图2、图3中,我们注意到两图的压力对数曲线(上)完全一样,而压力导数曲线(下)就有很大的差别。
其主要原因是:机械式压力计精度及分辨率低,造成压力导数点严重离散。
图2中压力导数曲线很平滑,水平径向流段很明显,但图3中压力导数曲线很离散,水平经向流段也不明显,到最终段曲线下掉,容易造成错误判断。
例2 流量参数为下表4其流量史及压力历史为图4我们给定如下参数用KAPPA试井解释软件进行试井设计Pi=4903psi C=0.01STB/psiS=1.35 k=160mdh=20m 两条不渗透边界 L1=200m, L2=700m表4 某井流动参数首先用理想的压力计,行到如图5所示的压力及压力导数曲线图。
然后用石项晶体式压力计,分辨率为0.02psi,得到如图6所示的压力及压力导数曲线图。
再用应变式电子压力计,分辨率为0.5psi,得到如图7所示的压力及压力导数曲线图。
最后用机械式压力计,分辨率为5psi,得到如图8所示的压力及压力导数曲线图。
从图5到图8,我们可以清楚地看到,石项晶体式电子压力计的导数曲线十分接近理想情况,应变式电子压力计的导数曲线已经开始离散,而机械式压力计的导数曲线已严重离散,无法判断第二条不渗透边界的开始点。
因此,我们可以说,压力计的精度,分辨率越高,用测量到的压力数据作出的压力导数曲线越接近实际情况。
如果渗透率很低,则由于记录时钟有限,往往测不到边界反应。
例3 流量参数如下表5终关井360小时,已经达到机械式压力计最大记录时间。
为了便于设计和说明问题,没有考虑下井时间、初开、初关时间及二开时间。
我们给定如下参数用KAPPA试井解释软件进行试井设计。
Pi=5662 psi C=0.01 STB/ psiS=2.52 K=5.87 mdh=23m 一条不渗透边界L=300m表5 某井流动参数理想的压力计的压力及压力导数曲线如图9所示。
石英晶体式(分辨率为0.02psi)电子压力计的压力及压力导数曲线如图10所示。
机械式(分辨率为5psi)压力计的压力及压力导数曲线如图11所示。
从图9、图10中,我们都不能判断出是否有边界,即关井时间不够长,才刚波及到边界(调查半径305m)。
从图上的导数曲线判断似乎不是不渗透边界。
而从图11的压力导数曲线判断,好象可以求出不渗透边界的距离。
这是由于导数点严重离散造成的。
要作出正确的判断大约要关井60 天,如图12,图13所示。
图13是理想情况的压力及压力导数曲线。
图13 是石英昌体式(分辨率为0.02psi)电子压力计的压力及压力导数曲线。
综上所述,我们可以清楚地看到,使用高精度高分辨率的电子压力计录取压力数据是现代试井中必不可少的手段。
2. 电子压力计的结构及原理2.1 电子压力计的分类一般情况下,电子压力计可按录取数据方式和传感器类型分类按录取数据方式可分为:井下储存式(MRO)和地面直读式(SRO)电子压力计。
电子压力计按传感器类型可分为:(1) 应变式电子压力计其压力传感器采用金属应变薄膜制成,结构见图14所示。
结构与原理:它的感应元件是金属膜片,在膜片上固定有四个应变片,膜片外部受压部分附有橡胶保护膜,四个应变片构成一测量电桥电路。
当被测压力作用在膜片上,膜片产生形变导致桥路电阻变化,电桥两端电压随之变化,该电压经控制振荡器放大,并将直流电压转换成交变振荡频率。
特点:精度和分辨率一般,抗震性能较好。
(2) 电容式电子压力计采用电容应变式压力传感器。
代表产品:GRC公司的EMS系列电子压力计。
这种传感器的结构及特性将在后面详细叙述。
(3) 石英晶体式电子压力计该种电子压力计传感器采用石英晶体切片做成。
代表产品有GRC的QMS 系列产品。
该传感器的结构及特性在后面章节详述。
(4) 振弦式电子压力计该种压力计传感器采用振动钢弦变送器,张紧的钢弦接在承压膜片上,钢弦的张力大小取决于膜片的承压程度。
在变送器内电磁场的作用下,钢弦产生振动,其振动频率与钢弦的张紧程度有关。
当膜片承压发生弯曲形变,钢弦张力变小,振动频率随之发生变化。
(5) 固阻式电子压力计传感器测压的工作原理是,在压力计内有上、下两个气室,井下压力作用于下气室,由气室内惰性气体介质再传给感压元件,由于感压元件的压阻效应与形变,则同时产生对应压力的电讯号输出。
上述两种电子压力计均由国内厂家研制开发,特点是结构简单、性能可靠,但与其它类型压力计相比,测量压力量程小、压力精度及分辨率较低。
2.2 GRC及PANEX电子压力计的结构及原理我们目前在海上作业经常使用的电子压力计主要是美国GRC及PANEX厂家生产的电子压力计,将重点讨论该两种电子压力计的结构原理、特性及使用。
2.2.1 GRC电子压力计的结构及原理GRC电子压力计有两种不同类型传感器系列:EMS和QMS系列。
EMS 系列传感器采用电容式传感器,QMS系列传感器采用石英晶体式传感器。
我们目前使用两个系列都是储存式电子压力计,它们主要由三部分组成:压力计部分、储存数据和控制部分、工作电源(电池)部分。
压力计部分主要由传感器及附助电路组成,GRC的传感器有两种类型:电容式及石英晶体式(1) 电容式传感器:电容式传感器结构示意图如图15所示,传感器主要由膜片、金属片、电路板等组成,弹性元件膜片与金属片构成电容的两个极板。
感压膜片受地层压力作用,膜片中央上凸,推动金属片上移,从而加大了金属片与膜片之间的位移,使电容器之间的距离发生变化(即△C变化),从而引起振荡频率的改变。
该电路中,振荡频率与电容C关系为:F=1/2(LC)-1/2该系统中温度传感器是一个温控电阻,其阻值随地层温度改变而变化,使温度振荡器的输出频率亦发生变化。
电容式传感器的技术性能:优点:结构简单牢固、抗震性好、压力程较大、精度、分辨率较高。
缺点:传感器电容在多次受力后金属片变形,频率漂移较大,需经常标定、校正,在较长时间的试井测压中,数据有漂移,压力精度受影响。
(2) 石英晶体式传感器该种传感器结构与原理:将整块的石英单晶沿一定的方向切割下来,利用石英晶体的压电效应,在石英晶体的两端电极加以交变电压且频率与晶体的固有频率一致,就可引起石英晶体稳定度很高的谐振。
当变化的流体压力作用在敏感石英晶体上,引起敏感晶体晶格变化而产生频率的改变,但基准晶体(稳定状态)处于密封的常压环境,基准频率不变。
经过集成电路的混频作用后,产生差频的变化,即将压力的物理量转化为电量频率信号输出。
温度传感器也与压力传感器封装在一起,能起到校正压力的作用。
石英晶体式传感器的技术性能:优点:压力量程大、测量精确度和分辨率高、稳定性很好、漂移量很小。
缺点:石英晶体性脆、防震性差、加工复杂、成本高。
但近年来,加工技术有了很大发展,成本有所下降。
(3) 附助电路附助电路的主要作用是对从传感器输出的频率信号进行整形及控制压力、温度频率信号的通道,并将这些信号送到储存部分处理、储存。
GRC电容式压力计部分型号为EPG-720,石英晶体式压力计部分型号为QPG-877。
储存数据和控制部分主要由CPU(中央处理器)、存储器及附助电路组成。
CPU是电子压力计的心脏,负责控制压力、温度频率信号的录取及储存。
存储器有EEPROM(电可擦除存储器)和FLASH MEMORY(闪速存储器)两种,它们都是不需要电池保持存储数据的存储器。
EEPROM与FLASHMEMORY 的区别是,后者读写速度快,存储密度高,具有更大存储数据能力。
工作电源部分主要由高温电池及电池外筒组成。
这部分的作用就是给存储式电子压力计提供工作电源(不是保存数据电源)。
高温电池大部分使用的是高温锂电池,它具有持续工作时间长、性能可靠、经济效益高等特点。