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        采油井井下渦街流量計(jì)的研制與試驗(yàn)
        發(fā)布時(shí)間:2021-3-11 08:32:15

        摘要:針對(duì)油井分層監(jiān)測(cè)與開(kāi)采過(guò)程中的井下充分混合的油水兩相介質(zhì)流量測(cè)量問(wèn)題,一種基于卡門渦街原理的采油井井下渦街流量計(jì)。搭建了地面測(cè)試系統(tǒng)對(duì)其工作性能進(jìn)行試驗(yàn),首先利用清水介質(zhì)對(duì)流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定,然后探究流量計(jì)在充分混合的油水兩相介質(zhì)中的測(cè)量精度。試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),渦街流量計(jì)在充分混合的油水兩相介質(zhì)中的流量測(cè)量值略低于實(shí)際流量;在相同流量下,降低兩相介質(zhì)的含水率會(huì)導(dǎo)致渦街流量計(jì)的旋渦脫落頻率降低;此外,大流量工作狀態(tài)下,環(huán)境振動(dòng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響被減弱。與采油井井下流量的測(cè)試需求相對(duì)照,渦街流量計(jì)能夠在清水標(biāo)定、不需額外修正的情況下,完成采油井井下充分混合的油水兩相介質(zhì)的流量測(cè)量。
        引言
          油井分層開(kāi)采一方面可降低產(chǎn)液綜合含水率,提高原油產(chǎn)量;另一方面還可有效保持油層均衡開(kāi)采,提高原油采收率。因此,一套適用于采油井井下的流量測(cè)試技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)各油層產(chǎn)量的正確監(jiān)測(cè),為產(chǎn)層可控生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支持。雖然電磁、超聲等流量計(jì)已經(jīng)在各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用,但在充分混合的油水兩相介質(zhì)的流量測(cè)試中,往往因油污大、被測(cè)介質(zhì)組分復(fù)雜、井下工況復(fù)雜等因素,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果及精度出現(xiàn)較大偏差。渦街流量測(cè)量作為一種介質(zhì)適應(yīng)性好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便的流量測(cè)量技術(shù),已在油田注水井測(cè)試等涉及流量監(jiān)測(cè)的工藝領(lǐng)域得到了成功應(yīng)用。
          本文將首先設(shè)計(jì)一種適合采油井井下狹小空間安裝的智能渦街流量計(jì),并針對(duì)采油井中充分混合的油水兩相介質(zhì)進(jìn)行地面模擬試驗(yàn),獲得油水介質(zhì)含水率對(duì)采油井井下渦街流量計(jì)測(cè)量特性的影響規(guī)律。
        1渦街流量計(jì)測(cè)量原理
          如圖1所示,在被測(cè)流體中垂直插入一個(gè)非流線型截面的旋渦發(fā)生體,流體的流動(dòng)狀態(tài)受其影響并在下游產(chǎn)生一系列旋渦。當(dāng)兩排旋渦之間的間距h與同排中兩相鄰旋渦的間距l(xiāng)之比滿足h/l=0.281時(shí),可以得到穩(wěn)定且交替排列的旋渦。將旋渦分離頻率f定義為單位時(shí)間從旋渦發(fā)生體下游分離的旋渦數(shù)目,理論和試驗(yàn)研究均已證明,旋渦分離頻率與流體速度v成正比,且與旋渦發(fā)生體迎流面的寬度d成反比,即:
        f=SrAv/d(1)
          式中,f為旋渦脫落頻率,Hz;Sr為斯特勞哈爾數(shù)(無(wú)量綱);A為流道尺寸系數(shù);v為旋渦發(fā)生體兩側(cè)的流速,m/s;d為旋渦發(fā)生體迎流面的寬度,m。
          一旦旋渦發(fā)生體和流道的幾何尺寸確定,旋渦脫落頻率即與流體流速構(gòu)成簡(jiǎn)單的正比關(guān)系,因此通過(guò)檢測(cè)旋渦的脫落頻率便可測(cè)得流速,并以此獲得流體的流量。
        卡門渦街流量計(jì)工作原理圖示
        2井下渦街流量計(jì)整體結(jié)構(gòu)
          本文的渦街流量計(jì)主要用于集成在油井智能配產(chǎn)器中,智能配產(chǎn)器外徑114mm、內(nèi)通徑46mm,內(nèi)部集成有流量計(jì)、含水率測(cè)量、電控可調(diào)閥嘴、載波通信等模塊,且所有模塊均只能安裝在智能配產(chǎn)器狹小的環(huán)形空間內(nèi)。當(dāng)智能配產(chǎn)器隨油管下入指定的油層后,其將測(cè)得的各油層產(chǎn)液量、含水率通過(guò)載波通信模塊和電纜傳輸至地面,生產(chǎn)人員遵循“減小高含水層產(chǎn)液量,增加低含水層產(chǎn)液量”的基本原則對(duì)各油層的產(chǎn)出液流量進(jìn)行調(diào)控,非常終實(shí)現(xiàn)油井增油控水的目的;跍u街流量計(jì)的測(cè)量原理與安裝空間要求,本文渦街流量計(jì)如圖2所示。渦街流量計(jì)主要由流量計(jì)主體、旋渦發(fā)生體、壓電晶體探頭、過(guò)液管、壓板等部件組成。其中,過(guò)液管內(nèi)徑為15mm,流量計(jì)主體與過(guò)液管、旋渦發(fā)生體與過(guò)液管之間通過(guò)焊接固定,壓電晶體探頭與流量計(jì)主體、流量計(jì)主體與壓板之間設(shè)置相應(yīng)的O型密封圈,以保證渦街流量計(jì)在井下20~50MPa高壓環(huán)境下的可靠密封。
        井下渦街流量計(jì)模型圖示
        3井下渦街流量計(jì)的檢測(cè)電路
          井下渦街流量計(jì)檢測(cè)電路框圖如圖3所示,渦街流量計(jì)壓電晶體探頭在旋渦的沖擊下輸出電壓信號(hào),該電壓信號(hào)經(jīng)由放大器及低通濾波器處理后傳遞給單片機(jī),單片機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傅里葉變換,從而獲得漩渦脫落頻率。在壓電晶體探頭與渦街流量電控系統(tǒng)連接的同時(shí),并聯(lián)一臺(tái)示波器對(duì)壓電晶體探頭的輸出電壓波形進(jìn)行測(cè)試。
        渦街流量計(jì)檢測(cè)電路框圖
          渦街流量計(jì)的檢測(cè)電路圖如圖4所示,壓電晶體輸出的微弱電信號(hào)經(jīng)過(guò)2級(jí)精度運(yùn)算放大器AD8608處理,第1級(jí)放大105倍,第2級(jí)放大500倍。放大后的信號(hào)再經(jīng)由AD7091R芯片進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換。AD7091R芯片在3.3V下功耗非常低,且內(nèi)置一個(gè)2.5V基準(zhǔn)電壓源,能夠?qū)崿F(xiàn)低漂移、精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換。且運(yùn)算放大器的輸出電壓為0.1~2.4V,而AD7091R輸入電壓要求范圍為0~2.5V,配合使用可以擁有100mV的安全余量,符合使用需求。
        渦街流量計(jì)電路圖示
          2級(jí)放大處理后的電壓波形圖如圖5中的下面黃波形曲線所示,上面白色波形則代表信號(hào)經(jīng)過(guò)傅里葉變換后在頻域內(nèi)的分布情況,其中,白色波形中非常高峰值所對(duì)應(yīng)的頻率便是旋渦脫落頻率,通過(guò)建立該頻率與流速的對(duì)應(yīng)關(guān)系即可對(duì)井下渦街流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定。

        4充分混合的油水兩相介質(zhì)流量測(cè)試系統(tǒng)
          本文搭建的充分混合的油水兩相介質(zhì)流量測(cè)試系統(tǒng)組成如圖6所示,由油水儲(chǔ)存區(qū)、油水分離區(qū)、流量計(jì)測(cè)試區(qū)3個(gè)主要功能區(qū)塊組成。油和水分別儲(chǔ)存在油水儲(chǔ)存區(qū)的油罐和水罐中,需要進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),按預(yù)定比例將油/水兩種介質(zhì)吸入混合罐中,進(jìn)入流量測(cè)試區(qū)。兩相介質(zhì)在混合罐內(nèi)進(jìn)行充分混合,隨后在泵的推動(dòng)下流經(jīng)渦街流量計(jì)與參考流量計(jì),隨后重新流回混合罐內(nèi),完成一個(gè)循環(huán)。試驗(yàn)初期由于油水混合不均勻,管道內(nèi)含有氣體等原因,流量計(jì)示數(shù)往往波動(dòng)較大,因此系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行10min后,待流量計(jì)讀數(shù)穩(wěn)定后再進(jìn)行讀取,記錄渦街流量計(jì)旋渦脫落頻率與參考流量計(jì)流量示數(shù)。數(shù)據(jù)記錄完畢后,打開(kāi)參考流量計(jì)與油水分離器間的閥門,同時(shí)關(guān)閉其與混合罐之間的閥門,使得介質(zhì)全部流入油水分離區(qū)進(jìn)行分離,分離完成的油/水介質(zhì)分別吸入油罐和水罐中,用于下一次試驗(yàn)。

          在完成一組試驗(yàn)后,在混合罐內(nèi)吸入足量的水,并以非常大流量在流量測(cè)試區(qū)內(nèi)循環(huán),清洗過(guò)液管,清洗時(shí)間持續(xù)10min以上。完成清洗后,液體排放至油水分離區(qū)進(jìn)行分離。
        5試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析
        5.1清水標(biāo)定試驗(yàn)
          標(biāo)定試驗(yàn)中通過(guò)改變泵的輸出流量來(lái)改變流量計(jì)的工作環(huán)境,以帶溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)的旋渦脫落頻率與參考流量計(jì)的流量為變量,對(duì)流量計(jì)特性進(jìn)行線性擬合。本文中所使用的油相介質(zhì)為15#工業(yè)白油,運(yùn)動(dòng)粘度13.5mm2/s(40℃),參考流量計(jì)類型為渦輪流量計(jì),由于流量測(cè)量范圍較大,因此選擇測(cè)量范圍為4.8~28.8m3/d以及14.4~144m3/d的2臺(tái)參考流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定,參考流量計(jì)的精度為5‰。清水標(biāo)定試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1、表2所示,擬合曲線如圖7所示。由此可見(jiàn),本文井下渦街流量計(jì)具有良好的重復(fù)性,且相對(duì)誤差小于1%。




        5.2油水兩相介質(zhì)測(cè)試
          對(duì)標(biāo)定好的井下渦街流量計(jì)進(jìn)行充分混合的油水兩相介質(zhì)測(cè)試,主要測(cè)試井下渦街流量計(jì)在不同含水率介質(zhì)以及不同流量下的測(cè)量精度,不同含水率介質(zhì)中的流量測(cè)量結(jié)果如圖8所示。可以看出,在兩相介質(zhì)中,渦街流量計(jì)的測(cè)量流量值始終低于參考流量計(jì)流量值,這是由于2種介質(zhì)混合后,整體粘度變大,流體流態(tài)發(fā)生改變,因此斯特勞哈爾數(shù)發(fā)生一定程度變化。

          為進(jìn)一步分析含水率對(duì)測(cè)量誤差的影響,圖9給出了不同含水率時(shí),渦街流量計(jì)在5~80m3/d測(cè)量范圍內(nèi)的平均相對(duì)誤差?梢钥闯,當(dāng)含水率低于40%時(shí),渦街流量計(jì)的測(cè)量非常大相對(duì)誤差為4.8%,主要原因在于含水率較低時(shí),充分混合的油水兩相介質(zhì)形成了油包水的乳狀液,兩相斯特勞哈爾數(shù)呈現(xiàn)非線性變化,從而帶來(lái)測(cè)量誤差;當(dāng)含水率高于40%時(shí),渦街流量計(jì)的測(cè)量逐漸趨于穩(wěn)定,相對(duì)誤差小于2.5%,這一現(xiàn)象是由于隨著含水率提升,轉(zhuǎn)變?yōu)樗腿闋钜海嘀械挠团葺^小且分布均勻,介質(zhì)流態(tài)變好,測(cè)量精度也得到改善。

          在井下渦街流量計(jì)試驗(yàn)過(guò)程中,由于機(jī)械振動(dòng)以及外部環(huán)境會(huì)對(duì)壓電傳感器產(chǎn)生干擾,因此在沒(méi)有流量通過(guò)時(shí)依然會(huì)產(chǎn)生一定的振動(dòng),通過(guò)傅里葉變換后表現(xiàn)為均布在整個(gè)頻域的白噪聲。將各測(cè)試條件下的示波器波形進(jìn)行整合,通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn):當(dāng)油水比例固定時(shí),在頻域分析中,旋渦脫落所對(duì)應(yīng)的頻率峰值隨流量增大而增大,如圖10所示;當(dāng)流量一定時(shí),在頻域分析中,旋渦脫落所對(duì)應(yīng)的頻率峰值隨含水率升高而升高,如圖11所示。上述現(xiàn)象說(shuō)明,該渦街流量計(jì)應(yīng)用于高含水、大流量的工作環(huán)境中具有較強(qiáng)的抗干擾性。反之,當(dāng)流量較小或含水率較低的情況下,探頭檢測(cè)到的被測(cè)介質(zhì)經(jīng)旋渦發(fā)生體分離后產(chǎn)生的振動(dòng)所對(duì)應(yīng)的頻率值與系統(tǒng)噪聲產(chǎn)生振動(dòng)的頻率值較為接近,如圖12所示,無(wú)法明顯區(qū)分,可能會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)所采集到的有效流量值對(duì)應(yīng)頻率不準(zhǔn)確,從而產(chǎn)生了在小流量或低含水率情況下,測(cè)試精度下降的現(xiàn)象,因此需要對(duì)非常小流量進(jìn)行限制。



        6結(jié)論
          本文基于卡門渦街原理一種應(yīng)用于采油井井下的渦街流量計(jì),并對(duì)其在充分混合的油水兩相介質(zhì)中的性能進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)試。通過(guò)地面循環(huán)試驗(yàn)平臺(tái),讓不同流量、不同含水率的油水兩相介質(zhì)流經(jīng)渦街流量計(jì),并通過(guò)與參考流量計(jì)的對(duì)比評(píng)價(jià)渦街流量計(jì)的測(cè)量性能。清水標(biāo)定試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),、渦街流量計(jì)在5~80m3/d范圍的流量測(cè)量誤差小于1%。油水兩相介質(zhì)測(cè)試試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在不同含水率的油水兩相介質(zhì)中,流量與渦街脫落頻率能夠進(jìn)行良好的擬合;當(dāng)含水率低于40%時(shí),非常大測(cè)量誤差小于5%;當(dāng)含水率高于40%時(shí),測(cè)量誤差小于2.5%。此外,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)大流量通過(guò)渦街流量計(jì)時(shí)能夠減弱環(huán)境噪聲帶來(lái)的影響,提高渦街流量計(jì)的測(cè)量精度。根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果以及油田井下流量測(cè)量需求可以得出,本文中油田井下渦街流量計(jì),在在清水介質(zhì)中標(biāo)定后,不需要進(jìn)行額外修正便能夠應(yīng)用于不同含水率的油水兩相介質(zhì)流量測(cè)量中。

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