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  井下電磁流量(liang)計在注水井中(zhōng)應用
發布時間(jian):2025-12-13

引言
  勝利孤東(dong)油田屬稠油疏(shu)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(sheng)至94%,因此,錄取高(gao)質量🔞的水井測(ce)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(dang)前存在一些問(wen)題影🥰響着正常(cháng)測試施工,表現(xian)在:①儀器問題。106浮(fu)子式流量計故(gu)障率高,坐層困(kun)難;②井況問題。長(zhang)期注水導緻管(guan)柱鏽蝕☁️嚴重,注(zhù)污水、出砂等 因(yīn)素常造成儀器(qi)遇阻難下、遇卡(kǎ)落井事故,延長(zhǎng)了測試周期,孤(gū)東400餘口注水井(jǐng)中此類情況 占(zhan)14%;③調配🔞問題。由于(yú)井下分層調水(shui)量💜仍采用調換(huàn)水嘴方式,儀器(qi)測試不準确☀️引(yin)起反複測調。
  受(shòu)以上諸多因素(su)影響,孤東油田(tián)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(dai)進行。2025年12月引進(jìn)了存儲式電磁(cí)流量計
技術指(zhǐ)标及使用特點(dian)
  存儲式電磁流(liu)量計是一種非(fei)集流式注水井(jing)井下電磁流量(liang)計,由井下流量(liàng)計和地面回放(fang)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(liang)時由扶正器使(shi)儀🌐器位于注水(shuǐ)井液柱中 心,通(tong)過測量不同層(céng)位液柱的中心(xīn)流速而達☎️到測(cè)試各層注入量(liàng)的目的。由于采(cǎi)用非集流方🏃🏻‍♂️式(shi),既可定點測量(liang),亦可連續測量(liang),施工過程中不(bu)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(shu)指标
(1)測試範圍(wei):正向≤400m3/d(38mm),正向≤700m3/d(43mm),反向(xiang)≤50m3/d(在62mm油管中測試(shì));(2)精确度:±1%;(3)啓動排(pai)量:0.3m3/d;(4)分辨率:0.1m3/d;(5)采樣(yàng)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(yong)鋼絲下井,存儲(chu)式工作方式。
(2)其(qi)傳感器爲内置(zhì)電磁感應式,水(shui)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(bù)無任何活動部(bu)件💁,因此特别👅适(shì)合出砂嚴重井(jing)及注污水井測(cè)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(zhù)🔴内流量變化判(pàn)斷管柱漏失情(qíng)況,在控制好水(shuǐ)流及提♊升速度(dù)的前提⛷️下可測(ce)得注水井水流(liú)量剖面,也可由(you)注水量定🈲性判(pàn)斷注水管壁污(wū)染情況。
(4)根據計(jì)算機回放圖形(xíng)直觀顯示施工(gōng)情況,監督施工(gōng)質量,杜絕假資(zī)料的發生。
(5)同吸(xi)水剖面測井資(zī)料結合判斷油(you)層吸水狀況,目(mù)🈲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(cún)💃在大孔道♻️現象(xiang)時同位素顆粒(li)被沖走,往往誤(wu)判斷爲不吸水(shui),此時可由電磁(ci)流量計定量判(pan)斷吸水量,作爲(wèi)吸水⛷️剖面測井(jing)的良好補充。
現(xiàn)場測試
  存儲式(shi)電磁流量計引(yǐn)進初期主要是(shì)針對性試驗:①在(zai)淺井、中深井中(zhōng),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(du)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(háng) 生産測試1000餘⚽井(jing)次,試驗管柱漏(lou)失40餘井💚次。一次(cì)下井錄🆚取資料(liao)成功率在98%以上(shàng),同機 械流量計(jì)相比,遇阻及儀(yi)器故障發生率(lü)都大爲降低。
  典(diǎn)型資料分析:真(zhen)141井井深約2600m,有3個(gè)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(xià)儀器分✨别在各(ge)層㊙️停點方法測(ce)指示曲線。爲驗(yan)證管柱及底球(qiú)漏失情況,分别(bié) 在井下1000m、1500m及底球(qiú)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(fèn)布不落實
  一些(xiē)工區煤田勘探(tan)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(chéng),跨階段勘探,結(jie)果造成煤層丢(diu)失,無法測試應(ying)⁉️測參數,使評價(jià)工作無法進行(hang),甚至根本就沒(méi)有煤。
3.不重視煤(mei)層氣保存條件(jiàn)的分析研究
  我(wǒ)國構造運動頻(pin)繁,煤層氣地質(zhì)條件比較複雜(zá),很多❄️地區煤系(xì)🔞地層擡升剝蝕(shí)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(jìn)管一些地區🔆煤(mei)階較高,埋藏深(shēn)度較大,但往往(wǎng)煤層上覆地層(ceng)有效厚度比較(jiào)小,受古甲烷風(fēng)化✌️帶的影響💃,煤(mei)層含氣量低。如(rú)河北👅大城煤層(céng)氣試驗區。認真(zhen)研究構造演化(hua)及煤層氣保㊙️存(cun)條件是非常重(zhong)要的。
4.構造部位(wèi)不落實
  一些試(shi)驗區,如沁參1井(jǐng)位于構造高部(bu)位,造成排水困(kun)難,儲層壓力很(hen)難降低,煤層氣(qì)無法産出;唐山(shān)試🈲驗區煤層🌏氣(qi)鑽😘探工作多集(jí)中在構造複雜(zá)、傾角較陡的西(xi)北翼。
5.忽視高煤(mei)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(zhong)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(méi)層含氣量高,煤(mei)層埋藏淺,煤層(ceng)硬度大,遇🙇🏻水膨(peng)脹系數小。中國(guó)石油天然氣集(jí)團公司的晉城(chéng)試驗區在無煙(yān)煤區☎️率先取得(de)突破,随後中聯(lian)公司💛亦在臨區(qū)取得成功。
6.盲目(mu)運用壓裂技術(shù)
  盡管水力壓裂(lie)可以起到一定(ding)的增産效果,但(dan)水力壓裂不是(shi)萬能的。很多煤(méi)層氣井運用水(shui)力壓裂,造成壓(yā)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(máng)目進♈行壓裂,恰(qià)恰起到相反作(zuo)用,如吳試1井。

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