DYK直读电子压力计在稠油井测试中的应用
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实际井测试时压力计种类选择
Wene.,AF;邱乃树
【期刊名称】《测井译丛》
【年(卷),期】1993(000)001
【总页数】8页(P46-53)
【作者】Wene.,AF;邱乃树
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】P631.83
【相关文献】
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表1 传统计量方法及特点比较稠油计量新技术在渤海油田探井测试中的应用与分析陈金先1,杨歧年2,高科超2,杨子3,张珂1,李召1(1.中海艾普油气测试(天津)有限公司, 天津 300452)(2.中海石油(中国)有限公司天津分公司, 天津 300459)(3.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司, 天津 300452)[摘 要] 油井产量计量是海上油田探井测试作业的一项重要工作,准确、及时的油井产量计量,对掌握油藏状况具有重要指导意义。
文章对稠油计量装置和方式存在的不足进行了充分讨论,新型稠油计量装置及分离器改造升级保温技术可解决稠油低产量的有效计量,能为准确取全取准地层资料提供保障。
经作业现场的实际应用,新型稠油计量装置能满足渤海油田稠油油藏探井测试产量精准计量的要求,具有较高的应用价值。
[关键词] 稠油计量;差压变送器;磁浮液位计;聚结式过滤器;探井测试;应用分析作者简介:陈金先(1974—),男,江苏泗洪人,中国石油大学(华东)石油工程专业毕业,大学本科学历,工程师。
现从事油气井测试工作。
地面测试是油气勘探过程中对油藏评价的重要技术手段。
通过对地层流体的节流、分离、计量和处理,得到油藏的一些重要参数,如地层流体的性质、稳定产量、油气比、压缩系数等。
主要工作流程是通过井口测试树和油嘴管汇将地层流体安全地引入分离器,分离器根据多相流体之间的互不相容性和不同密度,将地层流体分离成单相的油、气、水。
根据各种仪器、仪表测得的参数,使用计量公式分别求得各自的产量,并通过改变油嘴大小求得几个不同流压下的稳定产量[1]。
目前海上油田探井测试作业产量计量方法主要有玻璃管量油(通明胶管量油),三相分离计量方法,随着技术的进步,测试作业越来越需要功能强、自动化程度高的计量设备以提高准确度和技术水平。
1 稠油油藏地面计量现状渤海油田油藏由于埋藏浅和地层压力低等因素,导致地层产出的原油到达地面时,压力降低,气体以微小的气泡形式从原油中脱出来,导致原油起泡、产生泡沫。
浅谈油田稠油热采测试的技术特点与现场应用作者:赵勇来源:《中国科技博览》2013年第02期摘要:针对稠油热采测试技术的应用现状,对于热采监测技术在稠油开发中的作用进行了总结,就如何发挥测试工作在稠油热采中的作用、提高测试资料利用率等问题进行了探讨。
认为利用测试资料可以指导区块注汽方案,发现低效井及异常井。
关键词:油田;稠油;热采;测试技术;资料分类号:TE237前言注蒸汽热力采油是当今世界上开采稠油的最有效方法之一,测试工艺则是整个采油工艺的重要组成部分。
在注蒸汽生产过程中,准确、全面地测取各项参数,对经济、合理、迅速、高效地开采稠油油藏具有重要意义。
胜利油田稠油热采测试技术已经形成了地面注汽参数测试,注汽过程中井筒内注汽参数测试,再到生产过程中井底流温流压测试及分析技术等一整套测试技术。
目前采用的稠油注蒸汽驱类型主要有:连续蒸汽驱、间歇蒸汽驱、单井蒸汽吞吐三种。
1 热采测试技术概况胜利油田油藏地质条件比较复杂,同一区块不同稠油热采井井间差异很大,即使有的同一口井不同层位之间的不均质性差异也很大,使得开发难度加大。
油田根据现场实际需要开发了井筒注汽测试技术和生产测试技术。
在井筒测试方面,包括:GCY一1井下高温双参数测试仪和GCY一2井下高温四参数测试仪。
在生产测试方面,研制了高温长效井下流温流压测试仪。
地面蒸汽测试方面,SL型汽水两相流量计,既可以适用于热采吞吐也可以适用于蒸汽驱测量使用。
另外,胜利油田研制了最新的蒸汽分配技术,该技术基于三通管的分相分流原理,体积小,价格低,安装拆卸方便,它的作用可以完全取代目前比较通用的球形分配器。
2 常规井下测试仪器2.1 GCY一3井底流温流压测试技术在稠油井生产过程中,大多数井都存在着生产周期比较短的问题,特别是超稠油井生产周期就更短。
另外,大多数超稠油井是在生产比较正常的情况下突然间产液量急剧下降,然后很快停产。
为了了解油井这种生产情况及分析本周期生产动态,必须对油井整个生产过程中井底的温度和压力进行实时动态监测。
1、完井工程是钻开(油层)开始到下套管固井、射孔下管柱安装井口直至投产2、固井的目的是(使油、气、水层互不串通)。
3、射孔是用特定的方式点火在(套管、水泥环和地层)打开一些通道。
4、技术套管是指(遇复杂井下入的一层套管)5、油层套管的下入深度是(按其生产层位和完井方法而定6、表层套管一般下入深度为(300-400m)7、井口装臵是用来(控制和调节油、气、水井生产)的主要设备。
8、采油树的连接方式可分为(3)种。
9、油气从井内流出到集油站要经过(保温、分离、计量)衔接组成10、油井固井完成留在套管内最下部一段水泥塞顶面称为(人工井底)。
11、在油水井基本数据中,人工井底1000m,指的是(人工井底深度)12、在油井完成的基本数据中,人工井底深度(小于油层套管鞋深度)。
13、补心高度是指(钻机座底面)至转盘补心上平面的距离。
14、(补心面)作为计算油层深度和下井工具深度的起始点面。
15、补心面补心是指(钻井时转盘上平面)16、油套管分采管柱采取(套管采上段,油管采下段)方式生产。
17、单管分层采油管柱中不包括层段数(较多的)压井施工管柱。
18、单管分采管柱就是在井内只下一套油管柱,用单管多级(封隔器)将各个油层分割开采,在油管上与各个油层对应的部分安装一个配产器,并在配产器内装油嘴对各层控制采油。
19、化学防蜡就是像(油套管环形空间)加入液体化学防蜡剂,活在抽油泵下的油管中链接装有固体化学防蜡剂的短节。
20、玻璃衬里防蜡是在油管壁上衬上一层(0.5-1mm)工业玻璃,并下到油井结蜡井段。
21、在下列化学防蜡剂中(磺化油)是表面活性剂防蜡剂。
22、适合用刮蜡片清蜡的油井是(自喷井)。
23、抽油井机械清蜡采用的刮蜡器是(尼龙刮蜡器)24、在采用刮蜡片机械清蜡时,要求刮蜡片直径(上小下大)25、注水井完井后通常要经过排液。
排液程度以不破坏油层结构为原则,含沙量一般控制在(0.2%)以内26、注水井转为正常注水前一般要经过试注,目的是为了解地层(吸水能力)的大小。
油井井下高温度和压力测试系统研究与应用作者:韩建, 郭智源, 张西鹏, 张彦龙来源:《现代电子技术》2011年第19期摘要:为了对井下温度压力参数测试系统进行研制,采用铂电阻和蓝宝石硅晶体作为前端传感器,系统采用井下直接测量,避免通过中间介质进行传导,可实现较小误差。
恒流源驱动方式使采集前端信号工作稳定,采用时间同步的方式将采集信号与深度关联,数据分析时能够绘出温度压强随油井深度变化的曲线,实现精确测量,掌握地层分布规律。
关键词:PT1000;高温度;压力测量;恒流源中图分类号:TN919-34; TP273文献标识码:A文章编号:1004-373X(2011)19-0128-02Research and Application on Test System of High Temperatureand Pressure Underground WellsHAN Jian, GUO Zhi-yuan, ZHANG Xi-peng, ZHANG Yan-long(College of Electronic Science, Notheast Petroleum University, Daqing 163318, China)Abstract: In order to develop a test system of the parameters of high temperature and pressure underground wells, Platinum resistance and Si-sapphire are used as sensor of front-end. The way of directly measurement is used by this system to avoid conduction between medium so that decrease the error. It is stable in sampling the signal of front-end driven by constant-current source. Sampled signals are relation with depth by the way of synchronization in time, and the curve of temperature and pressure can be draw as the variations of depth on wells when analyzing the data. The rules of stratum distribution are mastered with the accurate measurement.Keywords: PT1000; high temperature; measurement of pressure; constant-current source0 引言在开采石油的过程中,井下的温度和压强是必不可少的测量参数,准确的井下温度和压强测量对于油井监测等都具有重要的作用。
DYK直读电子压力计在稠油井测试中的应用
【摘要】滨南监测大队每年承担着采油厂500余口油井的测压任务,其中稠油井100余口。
因为钢丝试井无法加大配重,在稠油井试井中,仪器遇阻无法录取资料的现象十分突出。
本文介绍了一种利用传统电缆测井设备录取稠油井的新工艺,该工艺克服了稠油井内仪器下行困难的难题,提供了准确的测试资料。
【关键词】JDYK直读电子压力计;试井;解码控制仪
0.概述
JDYK井下电子压力计是用于勘探试井和开发试井的压力测试仪器,具有高精度、实时察看数据的特点,适用于油井、水井和气井的压力和温度测量。
压力计外形尺寸为?准22mm;按工作温度等级有85℃、125℃和150℃;压力量程有30MPa、45MPa、60MPa和80MPa;准确度等级为0.05级。
在每一支压力计的外壳上,刻有醒目的编号和量程标志。
1.主要技术指标
1.1压力测量精度0.05%F·S 表压
1.2压力灵敏阈(1~2)Kpa
1.3零点偏移△Y0 0.05%F·S
1.4零点漂移Y0 0.05%F·S
1.5温度测量精度±1℃(气浴);±0.5℃(油浴)
1.6温度灵敏阈 0.01℃
1.7最长测试时间不限
1.8检定周期1年
2.系统组成
直读式压力计主要实现定时测试井下的压力和温度参数并将所测数据传输给解码控制仪,因此,直读式压力计主要由井下电子压力计和解码控制仪组成,
2.1井下电子压力计
井下电子压力计是整套产品的核心,主要实现如下功能:
2.1.1定时通过A/D转换器采集压力和温度数据。
2.1.2定时给解码控制仪传输数据。
井下电子压力计由主机和马龙头组件2部分组成。
主机是井下电子压力计的核心部分,内部装有传感器和电路板组件。
配重用来增加重量,方便下井。
为缩短仪器下井长度,配重材料用钨镍铁等高比重合金并用特殊工艺制成。
配重自身长度为500mm。
2.2解码控制仪
解码控制仪是直读式压力计的重要组成部分,主要是给井下电子压力计提供电源电压,解码井下压力计通过几千米电缆传输到井上的数据、并接收数据和保存数据,将数据通过串口传给计算机。
2.3通讯软件
通讯软件的名称为“JDYK直读压力计数据处理软件”,该软件的运行环境为Microsoft公司的Windows98、Windows2000或更高版本的视窗操作系统。
3.使用方法
3.1测井准备
将压力计对应的校对表系数保存在计算机中,将解码控制仪JKY-1和井下电子压力计连接。
操作计算机软件,打开“直读测试”菜单,选择该支压力计对应的校对表系数。
点击“开始测试”。
3.2连接马龙头下井
用铠装电缆穿入马龙头的孔内打结,然后将马龙头拧到压力计上端;打开解码控制仪电源开关,观看计算机能接收到数据且压力和温度数据都正常后;井下电子压力计才能由测井车放到井内预定深度。
3.3数据处理操作
井下电子压力计中的测井数据传输到计算机后,可存贮、显示和打印数据报表,绘制压力--时间曲线和压力温度--时间曲线等。
4.常见故障及其处理
4.1单点检测方法
压力计启用以前,在室内进行检查:将解码控制仪JKY-1和井下电子压力计按照图1连接。
先将“模拟电缆-电缆”开关打在“电缆”端、“测试-回放”开关打在“测试”端,再打开电源开关。
操作计算机,运行通讯软件,执行”单点检测”命令,观察屏幕显示的压力P、温度T的显示值(Hz)应正常,P值为1000~15000Hz,T 值为10000~20000Hz左右(随室温不同而变),两者均不得为0或65535。
重复几次,显示数值稳定,表示压力计的数据采集通道和数据传输通道均工作正常,可以上井使用。
4.2常见故障处理
4.2.1压力计主机与计算机的常见通讯故障
数据回放时,计算机屏幕上提示通讯出错或数据为零。
可能有下列原因,可采取相应方法处理:
(1)通讯电缆连接通讯口与软件设置通讯口不匹配,应重新设置通讯口。
(2)通讯线不通畅,插头座接触不良。
可重新插通讯电缆插头座,再试。
若仍不能通讯,可检查是否断线,若断线则应修复(重点检查插头与电缆连接处活动部位)。
(3)计算机RS-232C串行口故障或解码控制仪主机故障,换一台通讯,即可确定故障。
(4)解码控制仪没有将开关拨到通讯档,应先拨到通讯档再使用。
4.2.2回放软件不能正常运行
运行环境错误或缺少BDE数据库文件,安装方式或路径错误,可核对运行环境,检查文件,使用安装盘重新安装。
4.2.3压力、温度数值不正常
回放数据发现压力、温度异常,偏差大,例如压力全“0”或温度偏高,可能是下列原因:
(1)感压孔堵塞,或压力传感器故障,可进行室内加压检查确定故障部位。
(2)测试值全部偏低很多。
上电后的校正零位没有在大气中测试,而是在有压力的井口测试造成。
只能删除数据,重新下井测试。
5.应用效果
2009 稠油测试计划156口资料录取合格38口
钢丝存储测试工艺
2010 稠油测试计划156口资料录取合格156口
电缆直读测试工艺
JDYK直读电子压力计测试工艺它与传统的存储测试工艺相比,电缆直读测试工艺实现地面“监视”,克服了钢丝存储测试工艺必须等到起出仪器之后才能知道测试是否成功。
而电缆测试工艺通过采用自身重、负载能力强的优点,解决了稠油井测试下井成功率低的难题。
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