注水井测调技术与操作规范培训课件.ppt
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1、注水井测调技术与操作规程,水井分层测试是采用测试仪器定期测量注水井各注水层段在不同压力下的吸水量。,一、注水井测试技术,分层测试的目的,了解油层或注水层段的吸水能力,鉴定分层配水方案的准确性,检查封隔器是否密封,配水器工作是否正常,检查井下作业施工质量等。,分层测试方法,一、注水井测试技术,空心注水管柱由空心配水器、封隔器、底部挡球短接等油管连接组成。,空心配水器主要由工作筒、活动芯子、定压阀、弹簧组成。,配水器、芯子技术参数,投球测试是采用水量“递减逆算法”求各层段吸水量。测试时,从下至上进行投球,每投一次测试球杆,便堵死测试球杆以下的层段,地面水表反映的水量是测试球杆以上层段的水量。,一、
2、注水井测试技术,(一) 投球测试工艺,中国石化上游科技工作会议,分层测试工艺要求在同一压力下分别测试402、403配水器的注水量,测试时先在井口50m处测取一全井水量,再将存储式电磁或超声波流量计分别定位于402、403配水器位置上方5-10m处,测量井下各配水器处的注入水量,验证层段合格率、判断配水器以上管柱是否存在漏失。,分层测试施工示意图,(一) 流量计测试工艺,油管,一、注水井测试技术,外流式电磁流量计测试,外流式电磁流量计测试,是利用电磁感应的原理测量管道中导电液体流量的仪器,测试方法是从下到上,不需聚流,一次下井可测多层。可以准确的测量油管漏失位置,判断水表的水量计量是否准确等。,
3、一、注水井测试技术,超声波流量计测试,超声波流量计测试,采用超声波来测量流体流速,它通过测量高频超声波束的传播时间差来推算流体流量。测试方法是从下到上,不需聚流,一次下井可测多层。可以准确的测量油管漏失位置,判断水表的水量计量是否准确等。,一、注水井测试技术,中国石化上游科技工作会议,载线验封施工示意图,地层,地层,封隔器,配水器,套管,组合运用三参数流量计和电子压力计,对分注井的封隔器井下密封性能进行测试,判断封隔器是否失效,为作业换封提供依据。,(三)载线验封测试工艺,一、注水井测试技术,中国石化上游科技工作会议,井号:Y12-142 测试日期:2007-5-22,座封后403无水量,座封
4、后密封段上下压力变化,座封前403上方流量,1、验封座封良好,封隔器有效,中国石化上游科技工作会议,2、座封良好,封隔器失效,座封前403上方流量,座封后密封段上下流量无变化,座封后密封段上下压力变化,井号:Y12-17 测试日期:2007-4-6,光管井测试:采用降压法,测试原始数据表,测试指示曲线,录井钢丝投捞钢丝绳投捞液力助捞工艺液力投捞工艺,投捞工艺,适用于空心和偏心分层注水管柱,只适用于空心分层注水管柱,投捞工艺技术,二、水井投捞技术,打捞器由连接的钢丝绳下入井内,下到预定的配水器芯子时打捞卡块收缩,打捞器穿过芯子后卡块伸出,耽住芯子两侧,钢丝绳上提将芯子起出配水器。,水井投捞的原理
5、,二、水井投捞技术,钢丝振荡打捞器原理示意图,振荡器的工作原理,分层注水是为了解决层间矛盾,把注入水合理地分配到各层段,保持地层压力;只有对没有潜力的油层,吸水能力强的控制注水;对潜力较大,吸水能力弱的层加强注水 ,才能充分发挥注水的作用,实现油田长期高产稳产提高最终采收率。而分层注水量的控制主要靠井下各层不同直径水嘴来实现的,二、水井投捞技术,分层配水技术的实质是控制高渗透层的问题。在高渗透层部位的配水器上装有配水嘴,这样,在井口保持高压的情况下,利用配水嘴节流损失降低了注水压力,从而控制了高渗透层的注入量,达到分层配水的目的。因此,可以通过配水嘴后需要降低的注水压力(即嘴损)来求配水嘴尺寸
6、。,二、水井投捞技术,当油层无控制时: Q=K . P P= P 井口+ P水柱- P 管损- P 启动 式中Q-分层无控制时的注水量,m3/d K-地层吸水指数m3/d . MPa,同理,当油层控制注水时: Q 配= K. P配 P配 = P 井口+ P水柱- P 管损-P嘴损-P 启动 Q 配- 分层控制时的注水量,m3/d P井口-井口注水压力,MPa P水柱-静水注压力,MPa P管损-注水时油管内沿程的压力损失,MPa P启动-地层开始吸水时的井地压力,MPa P嘴损-注水时配水嘴所造成的压力损失,MPa,二、水井投捞技术, 嘴损曲线:描述配水嘴尺寸,配水量和通过配水嘴的节流损失三者
7、之间的定量关系曲线。,二、水井投捞技术, 嘴损曲线法选择水嘴: 据测试资料绘制分层吸水指示曲线 在分层指示曲线上,查出与各层段注水量相对应的井口配注压力 计算各分层的嘴损压差或确定嘴损压差 借用嘴损压差值和需要的配注量在嘴损曲线上查出水嘴尺寸,二、水井投捞技术, 简易法选择水嘴: 对于调整水量不大的层段,D1原用水嘴直径,mm d2需调整水嘴直径,mmQ0原注入量,m3 Q1配注量,m3,二、水井投捞技术,(二)选配水嘴时要考虑的因素,1、充分利用注水泵压,一口分注井一般有2-3个注水层段,往往它们的吸水能力不同。吸水强的层,完成配水量时,注水压力较低;吸水差的层段,注水压力高。这时吸水能力强
8、的油层用小水嘴控制水量,对注水差的油层取消水嘴控制水量。因正常注水时,地面闸门放开,不要用闸门控制水量。,二、水井投捞技术,2、水量控制方面 根据注水井的注水层段合格率要求应以注水层段上限的水量选择水嘴直径。这样一旦泵压下降一定值时,层段注水量仍在合格范围内。,3、水嘴配制前利用嘴损曲线、测井曲线、吸水剖面、电磁流量测试资料进行综合分析对比,确定各注水层的实际注水量。,(二)选配水嘴时要考虑的因素,二、水井投捞技术,1、新开作业井水嘴选择 由于作业前的井下工具已有损坏,或作业过程中造成地层污染,水嘴配制时不能用以前的测试资料,应根据作业时测的电磁流量资料,或作业完井后捞出注水芯子重新测试,利用
9、水嘴配制经验公式计算水嘴的大小。,(三)不同注水情况下注水井的水嘴选择,二、水井投捞技术,堵水调剖井、酸化井,因地层经过堵水调剖或者酸化后改善了各层的吸水情况,不能按堵水调剖和酸化前的测试资料进行选择水嘴。必须重新测试,根据新的测试资料来选择水嘴的大小。,(三)不同注水情况下注水井的水嘴选择,二、水井投捞技术,3、超注层水嘴的选择,利用注水井的测试资料、吸水剖面、电磁流量资料结合目前注水状况判断各层的吸水量。利用水嘴配制经验公式求出水嘴的尺寸。如果水嘴配制到最小时,测试成果资料仍显示超注的情况下,应投死嘴,重新测试判断井下工具使用情况,井下工具损坏时,要及时上作业检管。,(三)不同注水情况下注
10、水井的水嘴选择,二、水井投捞技术, 选择配水嘴的准确与否和测试资料准确程度有直接的关系。一般要求连续两次以上的测试资料基本相同,调整水嘴才能准确; 要对水井的资料和动态等作经常分析,及时掌握油层变化情况,找出变化原因; 每次调整配水嘴必须检查原水嘴与配水管柱,修正实测资料的准确程度,(四)选择配水嘴时的注意事项,二、水井投捞技术,外流式电磁流量计简介,型号中字母、数字的含义:ZDL:为注水井、电磁、流量计三个的拼音字头; :表示第二代产品;C :表示钢丝下井,井下存储测量方式;35 :表示仪器最大外径尺寸为35mm;090:表示仪器最高工作温度为90;W :表示井下测量形式为外流式。,型号:Z
11、DLC35/090W,三、 测试仪器原理,1、 电磁流量计的结构:,连接顺序为绳帽电池筒短节 仪器主体(仪器主体部分不能拆卸)上扶正器回收线下扶正器 。,仪器探头,(一) ZDLC35/125W外流存储式电磁流量计,三、 测试仪器原理,1)探头段:内含磁激励线圈和外露的测量电极,探头为注油密封腔体。该段结构复杂,是整个电磁流量计的核心。,探头,三、 测试仪器原理,2)、电路段:内含温度传感器和流量测量及存储电路。3)、可配接的压力段:内含压力传感器和测量电路,可根据需要进行选配。其他各段应避免随意旋松、拆卸;与其它组件连接使用时,应卡在流量计与连接设备紧连的接口段。,三、 测试仪器原理,2、
12、电磁流量计的工作原理,三、 测试仪器原理,电磁流量计是利用电磁感应原理工作的,当流体切割磁力线流动时,电极上能感应出与速度成正比的感生电动势。对于某种稳定的流体而言,感生电动势与流体的流速成正比关系,从而推导出流体的体积流量。,油管,流量计,注入流体,三、 测试仪器原理,由上式可知,只要测得感应电压就正比例得到流速,并换算出流量。要使上式严格成立,必须使测量条件满足下列假定: 磁场是均匀分布的恒定磁场; 被测流体的流速轴对称分布; 被测液体是非磁性的; 被测液体的电导率均匀且各向同性。,UeKBDv 式中 : Ue:感应电压; K: 系数; B: 磁场强度 D: 流体横截面直径(管道内径);
13、v: 液体流速,其主要技术指标如下:型号:ZDLC35/125W 外径X长度:35980mm测量范围 : 0 700 m3/d测量精度 : 1%连续测量时间:5小时30分压力、温度取样间隔:20S,3、存储式电磁流量计技术指标,启动流量 1 m3/d工作温度 : 590 普通型 0125 高温型仪器耐压 : 50 Mpa普通型 60 Mpa高温型零点温度漂移 :0.005%/ ,三、 测试仪器原理,由于电磁流量计测量结果与流体的温度、压力、密度和电导率变化无关,测量探头无机械活动部件,可停在井内任意一点测试。 优点: 它具有测量卡片清晰、测量精度高、测量范围大、启动排量少、便于找漏。 缺点 :
14、因采用裸露探头感应方式,探头易被油沾污,影响测试效果。,4、电磁流量计特点,三、 测试仪器原理,仪器结构:绳帽电池筒流量计主体导流管组件、上扶正器下扶正器回放线与回放盒。,1、 超声波流量计结构,发射探头,接收探头,(二) CLJE-500-125-60存储式超声波流量计,三、 测试仪器原理,三、 测试仪器原理,式中:C超声波水中传播速度 v流体流速 L上下换能器的距离 t时空差,井下超声波流量计是以超声换能器为流速检测元件,通过测量高频超声波束在两个探头之间的传播时间差来推算流体流量。超声波束沿测量管道方向传播,上游换能器发出的波束传播方向与流体流向相同,而下游换能器发出的波束方向则与流体流
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