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井水流量計(jì)原理及測(cè)量深水井中的應(yīng)用
點(diǎn)擊次數(shù):2797 發(fā)布時(shí)間:2020-08-17 15:40:08
1.井水流量計(jì)的工作原理
井水流量計(jì)基于法拉*電磁感應(yīng)原理工作,圖1為井水流量計(jì)基本工作原理圖。當(dāng)流過測(cè)量導(dǎo)管的導(dǎo)電流體以流速υ作切割磁通密度為B的磁力線運(yùn)動(dòng)時(shí),如圖1所示,則在一對(duì)檢測(cè)電*之間檢測(cè)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E所產(chǎn)生的電壓U可用下式表示:
式中,U為兩檢測(cè)電*之間的信號(hào)電壓,V;B為磁通密度,T;D為測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)徑,m為平均流速,m/s;K為比例常數(shù)。
通過測(cè)量導(dǎo)管的瞬時(shí)體積流量Q(m3/h)為:
由于測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)徑固定,勵(lì)磁電流恒定時(shí),磁通度B也恒定不變,故U與Q成線性關(guān)系,因此體積流量正比電*間的信號(hào)電壓,測(cè)出此值并通過電路通過電路轉(zhuǎn)換即可得出體積流量Q。
2井水流量計(jì)的特點(diǎn)
井水流量計(jì)是高精度井下流量測(cè)量?jī)x器,通過內(nèi)磁或外磁方式測(cè)量?jī)x器探頭管道內(nèi)的導(dǎo)電液體流動(dòng)的速度來計(jì)算流量,它無機(jī)械活動(dòng)部件,也無節(jié)流部件,因此在測(cè)量中幾乎沒有壓力損失,具有操作簡(jiǎn)便、可靠性好、測(cè)量精度高(測(cè)量精度可以達(dá)到,#34相對(duì)測(cè)量誤差,經(jīng)過特別校驗(yàn)或者特別制造的精度可以更高)、零點(diǎn)漂移小、量程范圍寬、啟動(dòng)排量小以及不卡砂等特點(diǎn),測(cè)量結(jié)果不受流體的溫度、粘度、密度、壓力及液固成分比影響,電導(dǎo)率在較大范圍內(nèi)變化時(shí)也不會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。
3井水流量計(jì)測(cè)井資料解釋方法
鑒于上述特點(diǎn),井水流量計(jì)被廣泛應(yīng)用于油田油、水井導(dǎo)電液體注入剖面的測(cè)量或井體檢漏,如吸水剖面、找水、找漏等一系列測(cè)井項(xiàng)目的測(cè)量。
井水流量計(jì)是一種直接測(cè)量流體流量的儀器,因此所測(cè)流量可直接讀取。而用渦輪流量計(jì)求取流量時(shí),*先需要經(jīng)過大量的線性回歸和公式計(jì)算,計(jì)算煩瑣且精度不高,給資料的解釋工作帶來較大難度。井水流量計(jì)一般要經(jīng)過標(biāo)定才能在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,某支儀器的標(biāo)定參數(shù)。
4井水流量計(jì)在生產(chǎn)測(cè)井中應(yīng)用實(shí)例
4.1在吸水剖面測(cè)井中的應(yīng)用
由井水流量計(jì)組成的吸水剖面測(cè)井西路,不受同位素污染及同位素分配不到位的影響,可計(jì)算遇阻層的吸水量,可定量識(shí)別出大孔道地層和漏失層,從而大大提高了吸水剖面測(cè)井資料的解釋精度。
例如:圖2是文33-xx井五參數(shù)吸水剖面測(cè)井圖,測(cè)井在2690m遇阻,*10、11、12號(hào)層未測(cè)出,但經(jīng)井水流量計(jì)測(cè)井曲線顯示,這3個(gè)遇阻層吸水,絕對(duì)吸水量為74.6m3/d,相對(duì)吸水量為41.2%。
4.2在工程找水和找漏測(cè)井中的應(yīng)用
由井水流量計(jì)組成的工程找水測(cè)井系列,啟動(dòng)排量小,不受井斜、井內(nèi)出沙等井況因素的影響,能夠找準(zhǔn)全部主、次出水層,且測(cè)井資料定量解釋精度高。
由井水流量計(jì)組成的工程找漏測(cè)井系列,測(cè)井資料定量計(jì)算精度高,特別是在油井工程找漏測(cè)井中應(yīng)用效果顯著,不受注入水水質(zhì)的影響,一次測(cè)井可找出一個(gè)或多個(gè)漏點(diǎn),找出的漏點(diǎn)位置準(zhǔn)確可靠。
5結(jié)論
電磁流量井下測(cè)井儀在實(shí)際測(cè)井中不僅消除了井斜、井臟、地層污染等因素的影響,同時(shí)解決了小排量吸水和漏失水的定量解釋難題,也使對(duì)遇阻層和塞面以下層吸水和吐水的定量解釋問題迎刃而解,儀器測(cè)量精度高,資料解釋方法簡(jiǎn)便,具有很好的實(shí)用性。
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井水流量計(jì)基于法拉*電磁感應(yīng)原理工作,圖1為井水流量計(jì)基本工作原理圖。當(dāng)流過測(cè)量導(dǎo)管的導(dǎo)電流體以流速υ作切割磁通密度為B的磁力線運(yùn)動(dòng)時(shí),如圖1所示,則在一對(duì)檢測(cè)電*之間檢測(cè)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E所產(chǎn)生的電壓U可用下式表示:
式中,U為兩檢測(cè)電*之間的信號(hào)電壓,V;B為磁通密度,T;D為測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)徑,m為平均流速,m/s;K為比例常數(shù)。
通過測(cè)量導(dǎo)管的瞬時(shí)體積流量Q(m3/h)為:
由于測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)徑固定,勵(lì)磁電流恒定時(shí),磁通度B也恒定不變,故U與Q成線性關(guān)系,因此體積流量正比電*間的信號(hào)電壓,測(cè)出此值并通過電路通過電路轉(zhuǎn)換即可得出體積流量Q。
2井水流量計(jì)的特點(diǎn)
井水流量計(jì)是高精度井下流量測(cè)量?jī)x器,通過內(nèi)磁或外磁方式測(cè)量?jī)x器探頭管道內(nèi)的導(dǎo)電液體流動(dòng)的速度來計(jì)算流量,它無機(jī)械活動(dòng)部件,也無節(jié)流部件,因此在測(cè)量中幾乎沒有壓力損失,具有操作簡(jiǎn)便、可靠性好、測(cè)量精度高(測(cè)量精度可以達(dá)到,#34相對(duì)測(cè)量誤差,經(jīng)過特別校驗(yàn)或者特別制造的精度可以更高)、零點(diǎn)漂移小、量程范圍寬、啟動(dòng)排量小以及不卡砂等特點(diǎn),測(cè)量結(jié)果不受流體的溫度、粘度、密度、壓力及液固成分比影響,電導(dǎo)率在較大范圍內(nèi)變化時(shí)也不會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。
3井水流量計(jì)測(cè)井資料解釋方法
鑒于上述特點(diǎn),井水流量計(jì)被廣泛應(yīng)用于油田油、水井導(dǎo)電液體注入剖面的測(cè)量或井體檢漏,如吸水剖面、找水、找漏等一系列測(cè)井項(xiàng)目的測(cè)量。
井水流量計(jì)是一種直接測(cè)量流體流量的儀器,因此所測(cè)流量可直接讀取。而用渦輪流量計(jì)求取流量時(shí),*先需要經(jīng)過大量的線性回歸和公式計(jì)算,計(jì)算煩瑣且精度不高,給資料的解釋工作帶來較大難度。井水流量計(jì)一般要經(jīng)過標(biāo)定才能在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,某支儀器的標(biāo)定參數(shù)。
4井水流量計(jì)在生產(chǎn)測(cè)井中應(yīng)用實(shí)例
4.1在吸水剖面測(cè)井中的應(yīng)用
由井水流量計(jì)組成的吸水剖面測(cè)井西路,不受同位素污染及同位素分配不到位的影響,可計(jì)算遇阻層的吸水量,可定量識(shí)別出大孔道地層和漏失層,從而大大提高了吸水剖面測(cè)井資料的解釋精度。
例如:圖2是文33-xx井五參數(shù)吸水剖面測(cè)井圖,測(cè)井在2690m遇阻,*10、11、12號(hào)層未測(cè)出,但經(jīng)井水流量計(jì)測(cè)井曲線顯示,這3個(gè)遇阻層吸水,絕對(duì)吸水量為74.6m3/d,相對(duì)吸水量為41.2%。
4.2在工程找水和找漏測(cè)井中的應(yīng)用
由井水流量計(jì)組成的工程找水測(cè)井系列,啟動(dòng)排量小,不受井斜、井內(nèi)出沙等井況因素的影響,能夠找準(zhǔn)全部主、次出水層,且測(cè)井資料定量解釋精度高。
由井水流量計(jì)組成的工程找漏測(cè)井系列,測(cè)井資料定量計(jì)算精度高,特別是在油井工程找漏測(cè)井中應(yīng)用效果顯著,不受注入水水質(zhì)的影響,一次測(cè)井可找出一個(gè)或多個(gè)漏點(diǎn),找出的漏點(diǎn)位置準(zhǔn)確可靠。
5結(jié)論
電磁流量井下測(cè)井儀在實(shí)際測(cè)井中不僅消除了井斜、井臟、地層污染等因素的影響,同時(shí)解決了小排量吸水和漏失水的定量解釋難題,也使對(duì)遇阻層和塞面以下層吸水和吐水的定量解釋問題迎刃而解,儀器測(cè)量精度高,資料解釋方法簡(jiǎn)便,具有很好的實(shí)用性。
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