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          井下電磁流量計(jì)在注水井中應(yīng)用
        發(fā)布時(shí)間:2017-11-04

        引言
          勝利孤東油田屬稠油疏松砂巖油藏,于1986年投入開(kāi)發(fā),現(xiàn)在年產(chǎn)原油300×104t。隨著逐年開(kāi)采,綜合含水已上升至94%,因此,錄取高質(zhì)量的水井測(cè)試資料是指導(dǎo)分層配注與調(diào)整不可忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)。而當(dāng)前存在一些問(wèn)題影響著正常測(cè)試施工,表現(xiàn)在:①儀器問(wèn)題。106浮子式流量計(jì)故障率高,坐層困難;②井況問(wèn)題。長(zhǎng)期注水導(dǎo)致管柱銹蝕嚴(yán)重,注污水、出砂等 因素常造成儀器遇阻難下、遇卡落井事故,延長(zhǎng)了測(cè)試周期,孤東400余口注水井中此類(lèi)情況 占14%;③調(diào)配問(wèn)題。由于井下分層調(diào)水量仍采用調(diào)換水嘴方式,儀器測(cè)試不準(zhǔn)確引起反復(fù)測(cè)調(diào)。
          受以上諸多因素影響,孤東油田1997年測(cè)試施工共3182井次,有效施工1939井次,遇阻 376井次,儀器故障827井次,全年水井測(cè)試無(wú)效施工1243井次,占總工作量的40%。因此,測(cè)試工藝改造,特別是儀器的改進(jìn)亟待進(jìn)行。1997年9月引進(jìn)了存儲(chǔ)式電磁流量計(jì)。
        技術(shù)指標(biāo)及使用特點(diǎn)
          存儲(chǔ)式電磁流量計(jì)是一種非集流式注水井井下電磁流量計(jì),由井下流量計(jì)和地面回放處理軟 件系統(tǒng)組成。井下部分采用鋼絲下井,電池供電。測(cè)量時(shí)由扶正器使儀器位于注水井液柱中 心,通過(guò)測(cè)量不同層位液柱的中心流速而達(dá)到測(cè)試各層注入量的目的。由于采用非集流方式,既可定點(diǎn)測(cè)量,亦可連續(xù)測(cè)量,施工過(guò)程中不用坐層,可測(cè)得管柱內(nèi)任意位置的流量大小。
        1.儀器主要技術(shù)指標(biāo)
        (1)測(cè)試范圍:正向≤400m3/d(38mm),正向≤700m3/d(43mm),反向≤50m3/d(在62mm油管中測(cè)試);(2)精確度:±1%;(3)啟動(dòng)排量:0.3m3/d;(4)分辨率:0.1m3/d;(5)采樣周期:10s;(6)工作溫度:5~90℃;(7)耐壓:50MPa;(8)連續(xù)測(cè)量時(shí)間:5.6h。
        2.儀器使用特點(diǎn)
        (1)儀器采用鋼絲下井,存儲(chǔ)式工作方式。
        (2)其傳感器為內(nèi)置電磁感應(yīng)式,水流通過(guò)可引起磁場(chǎng)變化,從而探知水流量的大小,儀器外部無(wú)任何活動(dòng)部件,因此特別適合出砂嚴(yán)重井及注污水井測(cè)試。
        (3)儀器采用非集流方式,可停在管柱內(nèi)任一點(diǎn)測(cè)試,由管柱內(nèi)流量變化判斷管柱漏失情況,在控制好水流及提升速度的前提下可測(cè)得注水井水流量剖面,也可由注水量定性判斷注水管壁污染情況。
        (4)根據(jù)計(jì)算機(jī)回放圖形直觀顯示施工情況,監(jiān)督施工質(zhì)量,杜絕假資料的發(fā)生。
        (5)同吸水剖面測(cè)井資料結(jié)合判斷油層吸水狀況,目前同位素吸水剖面測(cè)井只能定性反應(yīng)吸水狀況,在層間存在大孔道現(xiàn)象時(shí)同位素顆粒被沖走,往往誤判斷為不吸水,此時(shí)可由電磁流量計(jì)定量判斷吸水量,作為吸水剖面測(cè)井的良好補(bǔ)充。
        現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
          存儲(chǔ)式電磁流量計(jì)引進(jìn)初期主要是針對(duì)性試驗(yàn):①在淺井、中深井中,觀察耐壓、耐溫情 況;②在注清水、污水井中,觀察水質(zhì)對(duì)其精度的影響,并同聚流式浮子流量計(jì)對(duì)比其一致性;③在井內(nèi)來(lái)回起下壓點(diǎn)觀察其重復(fù)性。在試驗(yàn)基礎(chǔ)上,1998年孤東油田應(yīng)用電磁流量計(jì)進(jìn)行 生產(chǎn)測(cè)試1000余井次,試驗(yàn)管柱漏失40余井次。一次下井錄取資料成功率在98%以上,同機(jī) 械流量計(jì)相比,遇阻及儀器故障發(fā)生率都大為降低。
          典型資料分析:真141井井深約2600m,有3個(gè)層注水。因注入量小,壓力不易穩(wěn)定,現(xiàn)場(chǎng) 采用了定壓力點(diǎn)下儀器分別在各層停點(diǎn)方法測(cè)指示曲線。為驗(yàn)證管柱及底球漏失情況,分別 在井下1000m、1500m及底球上部停點(diǎn)測(cè)試(見(jiàn)圖1),F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)回放圖形如圖2所示。

        2.跨階段勘探,煤層分布不落實(shí)
          一些工區(qū)煤田勘探程度低,煤層分布不清楚,一些公司,包括外國(guó)公司急于求成,跨階段勘探,結(jié)果造成煤層丟失,無(wú)法測(cè)試應(yīng)測(cè)參數(shù),使評(píng)價(jià)工作無(wú)法進(jìn)行,甚至根本就沒(méi)有煤。
        3.不重視煤層氣保存條件的分析研究
          我國(guó)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)頻繁,煤層氣地質(zhì)條件比較復(fù)雜,很多地區(qū)煤系地層抬升剝蝕嚴(yán)重,煤層氣大量散失,如焦作古漢山試驗(yàn)區(qū),唐山試驗(yàn)區(qū)。盡管一些地區(qū)煤階較高,埋藏深度較大,但往往煤層上覆地層有效厚度比較小,受古甲烷風(fēng)化帶的影響,煤層含氣量低。如河北大城煤層氣試驗(yàn)區(qū)。認(rèn)真研究構(gòu)造演化及煤層氣保存條件是非常重要的。
        4.構(gòu)造部位不落實(shí)
          一些試驗(yàn)區(qū),如沁參1井位于構(gòu)造高部位,造成排水困難,儲(chǔ)層壓力很難降低,煤層氣無(wú)法產(chǎn)出;唐山試驗(yàn)區(qū)煤層氣鉆探工作多集中在構(gòu)造復(fù)雜、傾角較陡的西北翼。
        5.忽視高煤階區(qū)的煤層氣勘探開(kāi)發(fā)
          受美國(guó)煤層氣勘探開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的影響,盲目尋找中煤階區(qū)。中國(guó)無(wú)煙煤分布區(qū)較廣,一直無(wú)人涉足。無(wú)煙煤區(qū)煤層含氣量高,煤層埋藏淺,煤層硬度大,遇水膨脹系數(shù)小。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的晉城試驗(yàn)區(qū)在無(wú)煙煤區(qū)率先取得突破,隨后中聯(lián)公司亦在臨區(qū)取得成功。
        6.盲目運(yùn)用壓裂技術(shù)
          盡管水力壓裂可以起到一定的增產(chǎn)效果,但水力壓裂不是萬(wàn)能的。很多煤層氣井運(yùn)用水力壓裂,造成壓穿煤層頂、底板,造成排水不盡,產(chǎn)氣量低。如柳1、安2、安3、大1-5、大1-6等試驗(yàn)井。另外煤層能否壓裂取決其力學(xué)性質(zhì),對(duì)一些軟煤層盲目進(jìn)行壓裂,恰恰起到相反作用,如吳試1井。

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