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中国石油大学《石油工程》自考毕业论文

来源:用户分享 时间:2025/11/29 4:13:04 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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的生产状况带来了巨大的困难。液体在油管中的摩阻和从油藏中向井筒内的喷射使得压差密度仪器无法准确测量,电子探头更是无法探测到液体中的小油气泡。

光纤测量多相流有两种方法,第一种是美国斯伦贝谢公司的持气率光纤传感仪,该仪器能直接测量多相流中持气率。其四个光纤探头均匀地分布在井筒的横剖面中,其空间取向方位可用一个集成化的相对方位传感器准确测量,在气液混合物中,通过探头反射的光信号来确定持气率和泡沫数量(这二者与气体流量相关联)。此外,利用每个探头的测量值来建立一种井中气体流动的图像,这些图像资料特别适用于斜井和水平井,可以更好地了解多相流流型以及解释在倾斜条件下这些流型固有的相分离。最近,这种仪器已在世界各地成功地进行了测井实验。它提供的资料能直接测定和量化多相混合物中气体和液体,能准确诊断井眼问题,并有助于生产调整。仪器通过了三口井的现场测试。

第二种是通过测量声速来确定两相混合流的相组分,因为混合流体的声速与各单相流体的声速和密度具有相关性,而这个相关性普遍存在于两相气/液和液/液混合流体系统中,同时也适用于多相混合流系统。根据混合流体的声速确定各相流体的体积分数,就是测量流过流量计的各单相体积分数(即持率测量)。某一流体相持率是否等于该相流动体积分数,取决于该相相对于其它相是否存在严重的滑脱现象。对于不存在严重滑脱的油水两相混合流系统,可以用均匀流动模型进行分析;对于存在严重滑脱现象的流动状态,则必须应用更完善的滑脱模型来解释流量计测量的数据,才能准确地确定各相的流量。经流动循环实验表明:对于油水混合流体,流量计的长波长声速测量可以确定各相体积分数(即持率),而不受流动非均质性(如层状流动)的影响。

CiDRA公司挖掘了光纤传感器内在的优势,开发了井下光相多相流传感

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器。目前的样品只局限在测量准均匀流体:如油、水两相或油、水、气三相(气相体积份数小于20%)。为了考察这种新型的光纤多相流传感器在生产井中测量油/水/气三相的性能,CiDRA最近在一口测试井进行了实验。在测试井中混合了油、水和气体,混合物包括粘度为32API的油、7%矿化度的水和矿厂天然气(甲烷),测试温度100oF,压力<2.75MPa。在0%~100%含水率范围内,仪器测量误差小于±5%,精度满足要求。该流量计能够确定原油和盐水混合物中的持水率,在持水率全量程中其误差为±5%以内,满足生产要求。而且除了能够测量持水率之外,该仪器还测试了三相中气体的体积含量,只是测试中油水的比例已知。结果表明,该仪器能够求出以泡沫流流出型出现的液体中的气体体积百分数。

3.2.4 声波监测

与过去相比,勘探开发公司如今面临更大的风险和更复杂的钻井环境,

因此获得准确的地层构造图和油藏机理具有重要意义。目前使用的地震测量方法,如拖曳等浮电缆检波器组、临时海底布放地震检波器和井下电缆布放地震检波器等,能提供目的产油区域的测量,但这些方法具有相对高的作业费用,不能下入井内或受环境条件的限制等,而且提供的图像不全面、不连续,分辨率不是很高,因此难于实现连续实时油藏动态监测。

基于光纤的井下地震检波器系统能够解决这些问题,它能提供整个油井寿命期间永久高分辨率四维油藏图像,极大方便了油藏管理。这种井下地震加速度检波器能接收地震波,并将其处理成地层和流体前缘图像。

永久井下光纤3分量地震测量具有高的灵敏度和方向性,能产生高精度空间图像,不仅能提供近井眼图像,而且能提供井眼周围地层图像,在某些情况下测量范围能达数千英尺。它在油井的整个寿命期间运行,能经受恶劣

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的环境条件(温度达175℃,压力达100MPa),且没有可移动部件和井下电子器件,被封装在直径2.5cm的保护外壳中,能经受强的冲击和振动,可安装到复杂的完井管柱及小的空间内。此外,该系统还具有动态范围大和信号频带宽的特点,其信号频带宽度为3Hz~800Hz,能记录从极低到极高频率的等效响应。

3.2.5 激光光纤核传感器

激光技术和光纤技术可以用于研制井下传感器,用于在充有原油和泥浆等非透明流体的井中进行测井。对于激光光纤核传感器的研究在国外比较盛行,美国、德国、俄罗斯和比利时等国均有大量的有关研究论文。 激光光纤核传感器是在光纤通信和光纤传感器的基础上产生的,它利用了光致损耗和光致发光等物理效应,比常规核探测器具有更多的优越性,是典型的学科交叉。光纤核测井技术,实际上就是在特定的环境下的核探测技术,其典型的优点为:

(1)可以针对不同的核探测的能级范围,研制在该范围的敏感探头。

(2)因为应用了光致发光效应,可使探头位于千米的井下,而光电倍增管由传输光缆相连置于井上,远离了恶劣的井下环境(高温高压),从而延长其的使用寿命。

(3)光纤具有高速率、大容量传输能力,还能搭载其他井下仪器信号。 然而,激光光纤核探测器也有缺点,主要表现在耐高温和承受高压的保护涂

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层、传输光缆的机械强度以及耐辐射的传输光缆低衰减损耗。

3.3光纤栏检测技术

3.3.1 井下永久传感器技术的开拓与现状

目前,油田已进入中后期开发阶段,面临油层参数变化大,油层含水率高,早期的测井资料不能满足开发方案调整需要等突出矛盾,大量的剩余油有待于进一步开采,同时对实时动态监测技术也提出了新的需求。井下永久传感器技术是将传感器长时间的放置在井中,实时监测地层性质的变化,可以为油气田开发提供动态实时的地层信息,从而为油气资源的管理和提高油气采收率提供了一种新的技术手段。

3.3.2 光纤栏检测技术的现场应用情况 3.3.2.1 室内测试

通过对传感器的实验室内测试,模拟环境下的测试后,进行了多口油井温度压力测试试验,同时进行了分布式测温。

某井为汽驱油田未射孔观察井,井内压力为液柱压力。由于周围有注蒸汽井存在,从测试曲线上可以看出在960~980m间为一注汽层,层内温度最高达237℃,将传感器测试和分式测试结果比较,可得测试越高分布式测量结果出现温飘移越严重,因此如果采用光纤分布式测温技术,必须对分布测温数据进行温度校正。 在胜利油区某井进行了3点温度、压力的现场实验,测量分12次进行,时间间隔为3d,压力、温度传感器封装在一起形成温度、压力传感器对。传感器对所处深度分别为:1号传感器对固定在井内1635m处;2号传感器对固定在井内1642m处;3号传感器对固定在井内1655m处。 1号传感器温度测量值变化范围为135.4℃~136.1℃,波动范围0.7℃;2号传感器测量值变化范围141.7℃~141.8℃,波动范围为0.1℃;3号传感器温度

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