注水井高效测调技术分析及应用
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注水井免投捞测调一体化技术在纯梁采油厂的推广应用【摘要】主要针对纯梁采油厂分层注水井测试调配工作中表现出的问题,进行空心配水管柱注水井免投捞测调一体化工艺技术及配套系统的研究并推广应用。
【关键词】分层注水、问题、空心配水管柱,免投捞测调一体化、推广应用中图分类号:te143一、引言纯梁采油厂注水井开井496口,日注能力2.3万立方米,日注水平2.21万立方米,分注井131口,每年测试调配600多井次。
纯梁分注管柱采用的是空心配水管柱,由于原有测调技术存在的弊端较多,影响了测调精度和效率,为此采油厂引进了注水井免投劳测调一体化技术。
二、测调一体化配水器与原注水工艺配水器对比(1):空心配水器一是空心配水管柱测调是采用空心打捞工具将配水器芯子逐个捞出,然后调整水嘴大小重新下入。
为了满足地质配注要求,空心注水管柱要更换下级配水芯子时因通径的因素,必须将上面的配水芯子一同捞出。
这样会因捞出芯子影响配注量,且不能做到多级分层(最大三层)。
以一个井三个层为例,也需要反复六次才能捞完,并且还不能保证合格,如不合格还要反复作业。
二是原有配水工艺是靠水咀的直径大小、根据注水压力即地面泵压两者因素和井下工艺状况,地层状况来决定分层注水合格率的。
因反复投捞会引起地层波动,因此在投捞过程中又紧接着要进行分层测试,这样会导致测试资料不准。
三是由于在投捞改变上一层时会引起下一层的波动,也会造成测试资料不准。
四是因为压力,水咀的改变,压差的大小也会造成所投捞水咀不会正好在水咀的理论曲线上。
引起固定水咀难以达到配注要求,导致分层配注层段合格率实际仅为30%-40%左右。
五是空心配水器最下一级通径仅为32毫米,这给分层测调带来极大的不方便;同时也会因水咀过小,特别是低渗透油藏更是难以满足要求。
六是井下管柱结垢或下井测试投捞过程中引起的脏物极易造成水咀堵塞,致使反复测调。
(2):免投捞测调一体化配水器:该技术是通过绞车用单芯电缆作业,把一个集中了(流量与压力、温度)测试仪和电动调配仪的井下工具下入到井下可调配水器内,能够做到免投捞。
高效测调技术现场应用效果分析作者:刘德峰来源:《中国科技博览》2014年第30期[摘要]注水井分层测试是了解同一井内各油层层间差异的最好方法。
是实现分层研究、分层改造和分层管理的重要前提。
近年来,大庆油田分注井数以年均1000口的速度增加,目前已达到1.93万口,分注层数不断增加。
含水上升,层间矛盾突出,以往6个月测调周期缩短为4个月,促使测试工作量大幅增加。
在测试队伍数量不变的前提下,原有的注水井钢丝投捞测调工艺越来越不适应油田特高含水期高质量注水需要。
目前注水井分层测试主要发展方向是高效智能测调配套工艺。
[关键词]分层测试高效智能测调中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)30-0361-011、注水分层测试方法及原理分层注水井测试方法分为:非集流式测试法和集流式测试法两种。
非集流测试法原理是测试时流量计无需坐封于井下配注器的工作筒内,而是悬挂在油管中心,流体从流量计的外部或内部流过。
在一定条件下,测量出流体的流速而得到流体的流量。
集流式测试法原理是测试时井下流量计必须与测试密封段配合使用,坐封于井下配注器的工作筒内,通过密封段的聚流作用迫使油管中的流体全部由流量计内部通过,经流量计测量后,再流向下面的注水层段。
2、高效智能测调技术简介高效智能测调技术可进行井下任意层段的流量、压力和温度等参数的采集及分层流量的实时调整,所有信息以曲线和数字的形式通过地面控制仪直接显示,测调仪一次下井可完成全部层段的流量调整及指示曲线的测试,改变过去压力、流量井下存储,地面回放的采集和处理方式;将原有的投捞更换级差式陶瓷水嘴的测调方式改变为井下智能连续可调方式,实现井下免投捞流量调节,提高效率3倍至5倍。
与常规工艺技术相比,单井测调时间由5天缩短到2天半左右,大大减轻员工劳动强度。
3、高效测调技术应用实例分析:3.1 高效水嘴与恒流水嘴组合应用中六队注水井高326-45采用高效智能可调水嘴全井共5个,在第一周期2013年2月20日测试各小层合格。
注水井高效测调技术分析及应用
注水井是油田开发中常用的一种技术手段,通过向油层中注入水,可以起到提高油田
采收率和延长油田寿命的作用。
要使注水井达到高效的作用,需要对其进行精准的测调。
本文将对注水井高效测调技术进行分析,并探讨其在油田开发中的应用。
1. 测调的概念和意义
测调是指通过对注水井的动态性能进行监测和调整,以达到最佳的注水效果。
注水井
的测调工作主要包括对注水参数、井筒流体状态、井底油水分布等进行实时跟踪和调整,
以保障注水井的高效运行。
2. 测调的技术手段
(1)监测仪器:包括温度、压力、流量、含水率等监测设备,用于实时监测注水井的动态性能。
(2)数据分析软件:通过对监测数据进行分析,可以及时发现问题,并对注水井进行调整和优化。
(3)注水井控制系统:可以根据监测数据对注水井进行自动调整,提高注水效果。
(1)井底流体状态分析:通过监测井底压力、温度等参数,分析井底流体状态,以确定注水效果。
(2)井底油水分布分析:通过监测井底含水率等参数,了解井底的油水分布情况,对注水井进行调整。
(3)注水参数优化:通过对注水井的注入压力、注入量、注入频率等参数进行优化,以提高注水效果。
4. 测调的难点和挑战
(1)数据采集难:由于注水井处于地下,数据采集难度大,导致监测数据的准确性和实时性成为测调的难点。
(2)井底流体状态复杂:由于井底条件复杂,流体状态不稳定,井底流体状态分析成为测调的难点。
(3)注水参数调整复杂:由于油田地质条件复杂,注水参数的调整需要考虑多种因素,调整起来较为复杂。
1. 提高注水效果
通过对注水井进行高效测调,可以实现对注水参数的及时调整,优化注水效果,提高注水井的生产能力。
2. 延长油田寿命
通过高效测调技术,可以实现对油田的精细管理,延长油田的开发寿命,提高油田的综合采收率。
3. 减少生产成本
通过高效测调技术,可以实现对注水井的自动调整,降低人工成本,提高生产效率,降低生产成本。
4. 保障油田稳定生产
5. 提高油气采收率。