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石油工程畢業(yè)設(shè)計-稠油油田開發(fā)中熱采水平井光纖欄檢測技術(shù)(文件)

2024-12-27 17:21 上一頁面

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【正文】 ,大多在 5%左右,膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量很高。 。 稠油與輕質(zhì)油在組分上的差別在于稠油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高、油質(zhì)含量小。 3 第 2 章 稠油的分布和開發(fā)技術(shù)趨勢 我國陸上稠油油藏多數(shù)為新生代陸相沉積,油層非均勻性嚴重,地層構(gòu)造的斷層多,而且油藏類型多,埋藏深,埋藏深度大于 800m 的其儲量占已探明儲量的 80%以上,其中一半油藏埋藏深度在 1300~1700m。稠油組分中膠質(zhì)含量一般高于 30%~40%。我們就 針對在稠油熱采水平井光纖欄檢測技術(shù)發(fā)揮的作用做一下分析介紹。光纖傳感器可以克服這些困難,其對電磁干擾不敏感而且能承受極端條件 ,包括高溫、高壓 (幾十兆帕以上 )以及強烈的沖擊與振動,可以高精度地測量井筒和井場環(huán)境參數(shù),同時,光纖傳感器具有分布式測量能力,可以測量被測量的空間分布,給出剖面信息。光纖傳感技術(shù)是以光為載體、光纖為媒質(zhì)、感知和傳輸外界信號的新型傳感技術(shù)。各大油田公司能夠充分利用這些有利的信息,實現(xiàn)和維持油田的最優(yōu)化生產(chǎn),從而使油藏達到最高的采收率。傳統(tǒng)的井下壓力監(jiān)測采用的傳感器主要有應變壓力計和石英晶體壓力計,應變式壓力計受溫度影響和滯后影響,而石英壓力計會受到溫度和壓力急劇變化的影響。已開發(fā)的傳感器能夠工作到 175oC, 200oC 和稍高溫度的產(chǎn)品正在開發(fā), 250oC 是研發(fā)的下一個目標。 ,分辨率 ,長期穩(wěn)定性 177。 美國斯倫貝謝油田服務公司 Doll 研究中心的 TsutomuYamate 等人對用布喇格光纖光柵傳感器實行井下監(jiān)測進行了長期的研究,他們研制 成一種對溫度不敏感的側(cè)孔布喇格光纖光柵傳感器,最高工作溫度為 300oC,最高測量壓力 82MPa,在最高測量壓力下,對溫度的靈敏度極小,可以適用于井下的壓力監(jiān)測。光纖分布式溫度傳感器的優(yōu)勢在于光纖無須在檢測區(qū)域內(nèi)來回移動,能保證井內(nèi)的溫度平衡狀態(tài)不受影響。對于光纖分布式溫度傳感器系統(tǒng),英國 Sensa 公司一直處于技術(shù)領(lǐng)先地位,有一系列產(chǎn)品問世,而且與各大石油公司合作,積極探索光纖分布式溫度傳感器在石油井下的應用。 目前的光纖溫度、壓力傳感器的最主要的缺點之一就是溫度壓力交叉敏感特性,如何消除或者利用這種交叉敏感特性是研究的熱點 多相流監(jiān)測 為了做好油藏監(jiān)控和油田管理,最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是獲得生產(chǎn)井和注水井穩(wěn)定可信的總流量剖面和各相流體的持率。其四個光纖探頭均勻地分布在井筒的橫剖面中,其空間取向方位可用一個集成化的相對方位傳感器準確測量,在氣液混合物中,通過探頭反射的光信號來確定持氣率和泡沫數(shù)量 (這二者與氣體流量相關(guān)聯(lián) )。儀器通過了三口井的現(xiàn)場測試。對于不存在嚴重滑脫的油水 兩相混合流系統(tǒng),可以用均勻流動模型進行分析;對于存在嚴重滑脫現(xiàn)象的流動狀態(tài),則必須應用更完善的滑脫模型來解釋流量計測量的數(shù)據(jù),才能準確地確定各相的流量。為了考察這種新型的光纖多相流傳感器在生產(chǎn)井中測量油 /水 /氣三相 的性能, CiDRA 最近在一口測試井進行了實驗。該流量計能夠確定原油和鹽水混合物中的持水率,在持水率全量程中其誤差為 177。 聲波監(jiān)測 與過去相比,勘探開發(fā)公司如今面臨更大的風險和更復雜的鉆井環(huán)境,因此獲得準確的地層構(gòu)造圖和油藏機理具有重要意義。 永久井下光纖 3 分量地震測量具有高的靈敏度和方向性,能產(chǎn)生高精度空間圖像,不僅能提供近井眼圖像,而且能提供井眼周圍地層圖像,在某些情況下測量范圍能達數(shù)千英尺。對于激光光纖核傳感器的研究在國外比較盛行,美國、德國、俄羅斯和比利時等國均有大量的有關(guān)研究論文。 (3)光纖具有高速率、大容量傳輸能力,還能搭載其他井下儀器信號。 光纖欄檢測技術(shù)的 現(xiàn)場應用情況 室內(nèi)測試 通過對傳感器的實驗室內(nèi)測試,模擬環(huán)境下的測試后,進行了多口油井溫度壓力測試試驗,同 時進行了分布式測溫。傳感器對所處深度分別為: 1號傳感器對固定在井內(nèi) 1635m處; 2號傳感器 對固定在井內(nèi) 1642m 處; 3號傳感器對固定在井內(nèi) 1655m 處。在進一步解決多量交叉靈敏問題,降低信號的解調(diào)成本和提高精度的同時,結(jié)合石油工業(yè)的特點從制作結(jié)構(gòu)和工藝,制造出性能穩(wěn)定、性價比高的石油傳感器。 13 第 4 章 結(jié)束語 到目前為止, 還沒有一種行之有效、成本低廉的 方法 解決水平井段監(jiān)測的手段。 感謝所有關(guān)心、支持、幫助過我的良師益友。王東法 。電子工藝技術(shù) 。工程地球物理學報 。2021 年 04 期 。分布式光纖溫度傳感檢測技術(shù)及其應用 [J]。劉東 。劉文利 。測井技術(shù), ( 2)羅英俊、萬仁傅 .1996 稠油熱采工程技術(shù) 北京:石油工業(yè)出版社 ( 3)張銳 .1999 稠油熱采技術(shù) 北京:石油工業(yè)出版社 ( 4)沈平平 . 2021 熱力采油提高采收率技術(shù) 北京 :石油工業(yè)出版社 ( 5)張義堂 . 2021 熱力采油提高采收率技術(shù) 北京:石油工業(yè)出版社 ( 6)劉文章 .1998 熱采稠油油藏開發(fā)模式 北京:石油工業(yè)出版社 ( 7) 張萬成 。 從而 解決了稠油注蒸汽熱力開采水平井連續(xù)高溫、高壓測試以及壓力和溫度實時監(jiān)測等多項技術(shù)難題 。 遼河油田投產(chǎn)稠油水平井測試技術(shù)中, “ 稠油熱采水平井光纖光柵監(jiān)測技術(shù) ”解決了稠油注蒸汽熱力 開采水平井連續(xù)高溫、高壓測試以及溫度和壓力實時
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