存储式井下含水分析仪的研制与应用
本文关键词:存储式井下含水分析仪的研制与应用
更多相关文章: 同井注采 含水率 仪器 井下含水分析 油水分离
【摘要】:同井注采技术是通过对产出液进行井下油水分离,分离出的水直接回注到注入层,分离出的油水混合液(含油较高的井液)则被举升至地面,实现在生产井筒内注水与采油工艺同步进行。但在实际应用中,需确定井下分离器合理长度,以此来判断不同长度油水分离器对回注水含水率影响程度,由此进一步优化设计方案。存储式井下含水分析仪的研制,可实现连续监测采出液在井下分离器内不同沉降时间的分离效果变化情况,为同井注采优化方案设计,提供有力的数据保障。本文通过对含水率监测仪的主要参数的确定,工作原理的推导,对机械结构、驱动电路以及回放软件进行设计,通过室内检测及实验标定,校准精度,同时进行了软件及工作能力的适应性调整,确保含水率监测仪器的精度满足要求,其工作寿命达到设计要求,满足同井注采实验的相关要求,最后通过现场的实际应用,分析其应用前景和能取得的经济效益。在试验与应用阶段,同井注采技术试验井作业施工时,将井下存储式含水分析仪安装在注入泵以下油水分离器以上,记录注入液的含水;再次作业施工时,起出管柱,拆下井下存储式含水分析仪,回放在井下时间内的含水情况。回注水含水率监测仪通过室内测试及检验,逻辑功能和存储能力以及精度完全满足设计要求。该仪器经室内及在实验装置上的检验仪器含水率测量范围为50%-100%、流量范围10m3/d-300m3/d、精度为2%。仪器与井下管柱配接完全吻合,为同井注采优化管柱设计方案提供有力的数据支持。
【关键词】:同井注采 含水率 仪器 井下含水分析 油水分离
【学位授予单位】:东北石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE937
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-7
- 创新点摘要7-11
- 第一章 绪论11-21
- 1.1 引言11-12
- 1.2 研究的目的及意义12-13
- 1.3 三相流测量技术研究概况13-19
- 1.3.1 三相流测量技术研究的历史和现状13-17
- 1.3.2 三相流测量技术研究存在的问题17-18
- 1.3.3 三相流测量技术研究的发展趋势18-19
- 1.4 主要研究内容19-21
- 第二章 含水率监测仪的工作原理21-27
- 2.1 电导测量技术理论21-24
- 2.2.1 电导概述21-22
- 2.2.2 电导与电导率22
- 2.2.3 影响液体电导率大小的因素22-23
- 2.2.4 三相流体的电导测量方法23-24
- 2.2 含水率监测仪主要参数的确定24-25
- 2.3 含水率监测仪的工作原理25-27
- 第三章 含水率监测仪的机械结构及驱动电路设计27-44
- 3.1 含水率监测仪机械结构设计27
- 3.2 含水率监测仪驱动电路设计27-41
- 3.2.1 正弦振荡产生电路28-30
- 3.2.2 恒流激励驱动电路30-31
- 3.2.3 初级电压放大电路31-32
- 3.2.4 包络检波电路32-34
- 3.2.5 低通滤波电路34-35
- 3.2.6 数据存储电路35-37
- 3.2.7 单片机控制电路37-40
- 3.2.8 循环定时电路40
- 3.2.9 电池供电电路40-41
- 3.3 含水率监测仪数据回放软件设计41-44
- 第四章 含水率监测仪检测及标定实验44-50
- 4.1 含水率监测仪室内检测44-45
- 4.2 含水率监测仪标定实验45-47
- 4.3 含水率监测仪数据存储及读取实验47-49
- 4.4 含水监测仪工作时间和存储能力检验49-50
- 第五章 应用情况、效益分析与应用前景50-59
- 5.1 总体试验部署50
- 5.2 高124-更42井和高123-更422井试验数据50-59
- 5.2.1 高124-更42井试验数据情况50-54
- 5.2.2 高123-更422井试验数据情况54-59
- 结论59-60
- 参考文献60-63
- 作者简介、发表文章及研究成果目录63-64
- 致谢64
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,本文编号:799090
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