井下電磁流量(liàng)計在注水井中(zhong)應用
發布時間(jiān):2025-12-17 |
引言
勝利孤東(dong)油田屬稠油疏(shū)松砂岩油藏,于(yu)1986年投入開發,現(xiàn)🙇♀️在🌐年産原油300×104t。随(sui)着逐年開采,綜(zōng)合含水已上升(shēng)至94%,因此,錄取高(gao)質量的水井測(cè)試資料是指導(dǎo)分層配注與調(diao)整不可忽視的(de)一個環節。而🈲當(dāng)前存在一些問(wen)題影響着正常(chang)測試施工,表現(xian)在:①儀👌器問題。106浮(fu)子式流量計故(gù)障率高,坐層困(kun)難;②井況問題。長(zhang)期注水導緻管(guǎn)柱鏽蝕嚴🔞重,注(zhù)污水、出砂等 因(yīn)素常造成儀器(qì)遇阻難下、遇卡(ka)落井事故,延✊長(zhang)了測試周期,孤(gu)東400餘口注水井(jing)中此類情況 占(zhan)14%;③調配問題。由于(yú)井下分層調水(shuǐ)量仍采用調換(huan)水嘴方式,儀器(qì)測試不準确引(yin)起反複測調。
受(shou)以上諸多因素(sù)影響,孤東油田(tian)1997年測試施工共(gòng)3182井👉次,有效施⭐工(gōng)1939井次,遇阻 376井次(ci),儀器故障827井次(ci),全年水井測試(shì)無效施工1243井㊙️次(cì),占⁉️總工作量的(de)40%。因此,測試工藝(yi)改造,特别是儀(yí)器的改進亟待(dài)進行。2025年12月引進(jìn)了存儲式電磁(ci)流量計。
技術指(zhi)标及使用特點(dian)
存儲式電磁流(liu)量計是一種非(fēi)集流式注水井(jǐng)井下電磁流量(liàng)計,由井下流量(liang)計和地面回放(fàng)處理軟 件系統(tong)組成。井下部分(fèn)采用鋼絲下井(jǐng),電池供電。測量(liàng)時由扶正器使(shǐ)儀🐇器位💃于注水(shui)井液柱中 心,通(tōng)過測量不同層(ceng)位🐉液柱的中心(xīn)流速而達到測(ce)試⚽各層注入量(liang)的目的。由于采(cǎi)用🧑🏾🤝🧑🏼非集流方🎯式(shì),既可定點測量(liang),亦可連續測量(liang),施工過程中不(bú)用坐層,可測得(dé)管柱内任意位(wèi)置的流量大小(xiao)。
1.儀器主要技術(shù)指标
(1)測試範圍(wei):正向≤400m3/d(38mm),正向≤700m3/d(43mm),反向(xiàng)≤50m3/d(在62mm油管中測試(shì));(2)精确度:±1%;(3)啓✏️動排(pái)量:0.3m3/d;(4)分辨🙇♀️率:0.1m3/d;(5)采樣(yang)周期:10s;(6)工作溫度(dù):5~90℃;(7)耐壓:50MPa;(8)連續測量(liang)時間:5.6h。
2.儀器使用(yòng)特點
(1)儀器采用(yòng)鋼絲下井,存儲(chu)式工作方式。
(2)其(qi)傳感器爲内置(zhi)電磁感應式,水(shuǐ)流通過可引起(qi)磁🤞場🏃♀️變化❤️,從而(er)探知水流量的(de)大小,儀器外部(bu)無任何活動部(bù)件,因此特别🧑🏽🤝🧑🏻适(shì)合出砂嚴重井(jǐng)及注污水井測(ce)試。
(3)儀器采用非(fēi)集流方式,可停(tíng)在管柱内任一(yī)點測試,由管柱(zhu)内流量變化判(pàn)斷管柱漏失情(qing)況,在控制好水(shui)流及提升速度(du)的前提下可測(ce)得注水井水流(liú)量剖面,也可由(yóu)注水量定性判(pàn)斷注水管壁污(wu)染情況。
(4)根據計(ji)算機回放圖形(xing)直觀顯示施工(gong)情況,監督施工(gong)質量,杜🎯絕假資(zī)料的發生。
(5)同吸(xī)水剖面測井資(zī)料結合判斷油(yóu)層吸水狀況,目(mu)前同💰位素㊙️吸水(shui)剖面測井隻能(neng)定性反應吸水(shuǐ)狀況,在層間存(cun)在大🔴孔道現象(xiàng)時同位素顆粒(lì)被沖走,往往誤(wù)判㊙️斷爲不吸水(shui),此時可由電磁(ci)流量計定量判(pàn)斷吸水量,作爲(wei)吸水剖面測井(jing)💛的良好補充。
現(xian)場測試
存儲式(shi)電磁流量計引(yin)進初期主要是(shi)針對性試驗:①在(zai)淺井📞、中💋深井中(zhong),觀察耐壓、耐溫(wēn)情 況;②在注清水(shui)、污⛷️水井中,觀察(chá)水質對其精度(dù)的影響,并同聚(jù)流式浮子流量(liang)🈲計對比其一緻(zhi)💯性;③在井内來回(huí)起下壓點觀察(cha)其重複性。在試(shi)驗基礎上,1998年孤(gū)東油田應用電(dian)磁⭕流量計進行(hang) 生産測試1000餘井(jing)次,試驗管㊙️柱漏(lòu)失40餘井💋次。一次(cì)下井錄取資料(liao)成功率在98%以上(shang),同機 械流量🌈計(jì)相比,遇阻及儀(yi)器故障發生率(lǜ)都大爲降低。
典(diǎn)型資料分析:真(zhēn)141井井深約2600m,有3個(ge)層注水。因注入(rù)量小✨,壓力👅不易(yì)🈲穩定,現場 采用(yong)了定壓力點下(xia)儀器分💋别在💚各(ge)層停點方法測(ce)指🆚示曲線。爲驗(yàn)證管柱及底球(qiú)漏失情況,分别(bie) 在井🈚下1000m、1500m及底球(qiu)上部👅停點測試(shì)(見圖1)。現場測試(shì)數據回放圖形(xing)如✍️圖2所示。
 
2.跨階(jiē)段勘探,煤層分(fen)布不落實
一些(xie)工區煤田勘探(tàn)程度低,煤層分(fen)布不清楚,一些(xiē)公司,包括外國(guo)公司急于求成(cheng),跨階段勘探,結(jié)果造成煤層丢(diu)失,無法測試應(yīng)測參數,使評價(jià)工作無法進行(hang),甚至根本就沒(mei)有🌍煤。
3.不重視煤(méi)層氣保存條件(jiàn)的分析研究
我(wǒ)國構造運動頻(pín)繁,煤層氣地質(zhì)條件比較複雜(za),很🤩多地區煤系(xi)👈地層擡升剝蝕(shi)嚴重,煤層氣大(dà)量散失‼️,如焦作(zuò)古漢山試驗區(qu),唐💔山試驗區。盡(jin)管一些地區煤(mei)階較高,埋藏深(shēn)度較大,但往往(wang)煤層⛱️上覆地層(céng)有🈲效厚度比較(jiào)小,受古甲烷風(fēng)化帶的影響,煤(méi)層含氣量低。如(rú)河北大城煤層(ceng)氣試驗區。認真(zhēn)研究構造演化(huà)及煤層氣保存(cun)條件是非常重(zhòng)要的。
4.構造部位(wèi)不落實
一些試(shì)驗區,如沁參1井(jǐng)位于構造高部(bù)位,造成排水困(kùn)難,儲層壓👌力很(hen)難降低,煤層氣(qi)無法産出;唐山(shan)試驗區煤層氣(qì)鑽😘探工作多集(ji)中在構造複雜(za)、傾角較❌陡的西(xi)北翼。
5.忽視高煤(méi)階區的煤層氣(qi)勘探開發
受美(měi)國煤層氣勘探(tàn)開發經驗的影(ying)響,盲目尋找中(zhōng)⁉️煤🔞階區✨。中國無(wu)煙煤分布區較(jiao)廣,一直無人涉(shè)足。無煙煤區煤(mei)層含氣量💋高,煤(mei)層埋藏淺,煤層(céng)硬度大,遇水膨(peng)脹系數小。中國(guo)石油天然氣集(jí)團🏃🏻♂️公司的晉城(cheng)試驗區在無煙(yan)煤區率先取得(de)突破,随後中聯(lián)公司✔️亦在臨區(qu)取得成功。
6.盲目(mu)運用壓裂技術(shu)
盡管水力壓裂(liè)可以起到一定(ding)的增産效果,但(dàn)水力壓⭐裂不是(shi)萬能的。很多煤(mei)層氣井運用水(shui)力壓裂,造成壓(ya)穿煤層頂、底闆(pan),造成排水不盡(jìn),産氣量低。如柳(liǔ)1、安2、安3、大1-5、大1-6等試(shì)驗井。另外煤層(céng)能否壓裂取決(jue)其力學性質,對(dui)一些軟煤層盲(mang)目進行壓裂,恰(qià)恰起到相㊙️反作(zuo)用,如吳試1井。
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