電磁(ci)流量計(ji)在生産(chan)測井中(zhong)應用實(shi)例
電磁(ci)流量計(ji)的工作(zuo)原理電(dian)磁流量(liang)計基于(yu)法拉第(di)電磁感(gan)應原理(li)♈工作原(yuan)理,圖1爲(wei)電磁流(liu)量計基(ji)本工作(zuo)原理圖(tu)。當流過(guo)測量導(dao)管的導(dao)電流體(ti)以流速(su)υ作切割(ge)磁通密(mi)度爲B的(de)磁力線(xian)運動時(shi),如圖1所(suo)示,則在(zai)🌍一對檢(jian)測電🐪極(ji)之間檢(jian)測的感(gan)應電動(dong)勢E所産(chan)生的電(dian)壓U可用(yong)下式表(biao)示: U=K·B·D·υ (1) 式中(zhong),U爲兩檢(jian)測電極(ji)之間的(de)信号電(dian)壓,V;B爲磁(ci)通密度(du)🐪,T:D爲測❗量(liang)導管内(nei)徑,m:υ爲平(ping)均流速(su),m/s;K爲比例(li)常數。 通(tong)過測量(liang)導管的(de)瞬時體(ti)積流量(liang)Q(m3/h)爲: Q=(π·D)/(4·K·B) ·U (2) 由于(yu)測量導(dao)管内徑(jing)固定,勵(li)磁電流(liu)恒定時(shi),磁通密(mi)度B也恒(heng)定不變(bian),故 U與Q成(cheng)線性關(guan)系,因此(ci)體積流(liu)量正比(bi)于🌈電極(ji)間的💃信(xin)号電壓(ya),測出此(ci)值并經(jing)過電路(lu)轉👅換即(ji)可得出(chu)體積流(liu)量Q。 電磁(ci)流量計(ji)的特點(dian) 電磁流(liu)量計是(shi)精度高(gao)井下流(liu)量測量(liang)儀器,通(tong)過内磁(ci)🧡或外磁(ci)方🏃🏻式測(ce)量儀器(qi)探頭管(guan)道内的(de)導電液(ye)體流動(dong)的速🔞度(du)來計算(suan)流量,它(ta)無機械(xie)活動部(bu)件,也無(wu)節流部(bu)件,因此(ci)在測量(liang)中幾乎(hu)沒有壓(ya)力損失(shi),具有操(cao)作簡便(bian)、可靠性(xing)好、測量(liang)精度高(gao) (測量精(jing)度可以(yi)達到0.5%相(xiang)對測量(liang)誤差,經(jing)過特🥵别(bie)校驗或(huo)者特别(bie)制造的(de)精度可(ke)以更高(gao))、零點漂(piao)移小、量(liang)🏃🏻♂️程範圍(wei)寬、啓動(dong)🚶排量小(xiao)以及不(bu)卡砂等(deng)特點,測(ce)量結果(guo)不受流(liu)體的溫(wen)度、粘度(du)、密度、壓(ya)力及液(ye)固成分(fen)比影響(xiang),電導率(lü)在較大(da)範圍内(nei)變化時(shi)也不會(hui)影響測(ce)量結果(guo)。 電磁流(liu)量計測(ce)井資料(liao)解釋方(fang)法 鑒于(yu)上述特(te)點,電磁(ci)流量計(ji)被廣泛(fan)應用于(yu)油田油(you)、水井導(dao)電液體(ti)注入剖(pou)面的測(ce)量或井(jing)體檢漏(lou),如吸水(shui)剖🔞面、找(zhao)水、找漏(lou)等一系(xi)列測井(jing)項目的(de)測量。 電(dian)磁流量(liang)計是一(yi)種直接(jie)測量流(liu)體流量(liang)的儀器(qi),因此所(suo)測流量(liang)⭕可直接(jie)讀取。而(er)用渦輪(lun)流量計(ji)求取流(liu)⁉️量時,首(shou)先需要(yao)經過大(da)量的線(xian)性回歸(gui)和公式(shi)計算,計(ji)算煩瑣(suo)且精度(du)不高,給(gei)資料的(de)解釋工(gong)作帶來(lai)較大難(nan)度。 電磁(ci)流量計(ji)一般要(yao)經過标(biao)定才能(neng)在現場(chang)應用,某(mou)支🐪儀器(qi)的⛱️标定(ding)參數見(jian)表1。 通過(guo)公式計(ji)算标差(cha): △?= ?i—?0 式中,△?爲(wei)标差;?i爲(wei)測量頻(pin)率值;?0爲(wei)零頻率(lü)。然後通(tong)過查💚表(biao)♍得到每(mei)方字數(shu)即可求(qiu)得地面(mian)流量值(zhi): Q=△/k 式中,Q爲(wei)地面流(liu)量值;△?爲(wei)标差;k爲(wei)每方字(zi)數。由此(ci)可見,用(yong)❤️電磁🌈流(liu)🥰量計計(ji)算流體(ti)流量,方(fang)法簡單(dan)、精度高(gao)。因爲電(dian)磁流量(liang)計是全(quan)截面采(cai)樣計量(liang)的,即每(mei)個流體(ti)質點都(dou)🌈通過工(gong)作磁場(chang),并切割(ge)🏒磁力線(xian)而産生(sheng)感應電(dian)流電動(dong)勢,而并(bing)不是隻(zhi)測量局(ju)部截面(mian)的流速(su),因此測(ce)井資料(liao)精度得(de)到大大(da)提高,能(neng)爲油田(tian)油、水井(jing)☔的動态(tai)監測提(ti)供可靠(kao)的依據(ju)。 測井資(zi)料的處(chu)理解釋(shi)采用開(kai)發的微(wei)機版軟(ruan)件,讀值(zhi)精♋度高(gao)🌐、操🧡作簡(jian)便、計算(suan)準确、解(jie)釋結論(lun)可靠。 電(dian)磁流量(liang)計在生(sheng)産測井(jing)中應用(yong)實例 4.1在(zai)吸水剖(pou)面測井(jing)中的應(ying)用 由電(dian)磁流量(liang)計組成(cheng)的吸水(shui)剖面測(ce)井系列(lie),不受同(tong)位🧡素污(wu)染及🔞同(tong)位素分(fen)配不到(dao)位的影(ying)響,可計(ji)算遇阻(zu)層的吸(xi)水量,可(ke)定量識(shi)别出 “大(da)孔道地(di)層” 和漏(lou)失層,從(cong)而大大(da)提高了(le)吸水剖(pou)面測井(jing)資料的(de)解釋精(jing)度。 例如(ru): 圖2是文(wen) 33-××井五參(can)數吸水(shui)剖面測(ce)井圖,測(ce)井在2690m遇(yu)阻,第10、11、12" 号(hao)層未測(ce)出,但經(jing)電磁流(liu)量計測(ce)井曲線(xian)顯示♉,這(zhe)3個🈲遇阻(zu)層吸水(shui),絕對吸(xi)💃水量爲(wei)74.6m3/d,相對吸(xi)水量爲(wei)41.2%。 在工程(cheng)找水和(he)找漏測(ce)井中的(de)應用 由(you)電磁流(liu)量計組(zu)成的工(gong)程找水(shui)測井系(xi)列,啓動(dong)排量小(xiao),不受💯井(jing)斜、井内(nei)出沙等(deng)井況因(yin)素的影(ying)響,能夠(gou)💯找準🔅全(quan)部主、次(ci)出水層(ceng),且測井(jing)資料定(ding)量解釋(shi)精度高(gao)。 由電磁(ci)流量計(ji)組成的(de)工程找(zhao)漏測井(jing)系列,測(ce)井資料(liao)定量計(ji)算精度(du)高,特别(bie)是在油(you)井工程(cheng)找漏測(ce)井中應(ying)用效果(guo)顯著,不(bu)🌈受注入(ru)水水質(zhi)的影響(xiang),一次測(ce)井可找(zhao)出一個(ge)或多個(ge)漏點,找(zhao)🏃🏻出的漏(lou)點位置(zhi)準确可(ke)靠。 結 論(lun) 電磁流(liu)量井下(xia)測井儀(yi)在實際(ji)測井中(zhong)不僅消(xiao)除了井(jing)斜🐉、井髒(zang)、地層污(wu)染等因(yin)素的影(ying)響,同時(shi)解決了(le)小💘排量(liang)✂️吸水和(he)漏失水(shui)的定量(liang)解釋難(nan)題,也使(shi)對遇阻(zu)層和塞(sai)面以下(xia)層吸水(shui)和吐水(shui)的定量(liang)解釋問(wen)題迎刃(ren)而解,儀(yi)🍉器測量(liang)精度高(gao),資料解(jie)釋方法(fa)簡便,具(ju)有很好(hao)的實用(yong)性。
以上(shang)内容來(lai)源于網(wang)絡,如有(you)侵權請(qing)聯系即(ji)删除!
•
·
›•·