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《石油勘探与开发》2020,(3)
为了准确测量和评价水平井油水产出剖面,将水平井油水两相流动态测量实验和数值模拟相结合,建立了水平井油水两相分层流分相流量测量方法。实验中将微涡轮和微电容组合测井仪置于井筒截面不同高度处同步测量局部流体速度和持水率,研究了油水两相分层流水平井中不同总流量和含水率情况下5个测量点处涡轮及电容传感器的响应特性。采用持水率插值成像算法确定局部流体性质和油水分界面高度,将局部流体速度的涡轮测量值与数值模拟计算值相结合建立了过流截面速度场分布最优化计算模型,进而实现了水平井油水两相分层流分相流量的测量。5个测量点处流体速度的实验测量值和理论计算值基本一致,计算的总流量和含水率与实验设定值也基本吻合,表明该方法具有较高的准确度。图15表1参14 相似文献
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持水率是水平井产液剖面测井的关键参数之一,水平井油水两相流流型由于受到井筒斜度影响复杂多变,导致准确测量持水率非常困难。根据中国水平井的开发特点,采用集流式测井方案,利用环形阵列电导传感器与周向阵列电导探针传感器组合的持水率测量实验样机,在水平井多相流模拟实验装置上对油水两相流持水率测量方法开展了动态实验研究。分析模拟井筒倾斜角对持水率测量传感器输出响应的影响,计算持水率测量误差。实验结果表明,在流量为3~200 m3/d时,持水率的测量范围为30%~100%;当油水两相流总流量小于60 m3/d时,持水率的测量结果要进行井筒倾斜角的校正;当油水两相流总流量大于60 m3/d时,持水率的测量结果受井筒倾斜角的影响可忽略。研究结果为水平井产液剖面油水两相流的持水率测量提供了一种新方法。 相似文献
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水平井和大斜度井的平均持水率参数测量是多相流产出剖面解释中一个非常重要的参数。由于水平井中随着流量、含水率和井斜的复杂组合变化,井筒中油水两相流的流型复杂多变,目前采用的测量方式是多探头环形分布测量。为了准确获取平均持水率参数,在多相流实验平台中,采用控制变量的方式进行不同流量和含水率的物理模拟实验,然后利用阵列持率仪进行数据采集和预处理。提出自然间断点法,对油水两相进行划分和计算平均持水率,并采用Java进行算法的具体实现。通过对比分析自然间断点法所算持水率与关井持水率的一致性,认为自然间断点法可以有效地进行油水两相边界的划分以及平均持水率参数的计算。 相似文献
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早期的油气水三相流测井解释方法需要有密度参数,但放射性密度计早已停用,而压差密度计在流量100 m3/d以下的套管内,测量密度的分辨率极低无法应用.提出了一种基于光纤探针、阻抗传感器和涡轮流量计的组合测井仪,对该仪器在油气水三相流模拟实验装置上进行实验,分别建立光纤探针、涡轮流量计及阻抗传感器在三相流下的响应规律图版,通过图版插值的方法建立油气水三相流解释方法.实验结果表明,不同气量下涡轮响应与光纤探针响应关系曲线、涡轮响应与油水两相流量关系曲线、油水两相含水率与油水两相流量关系曲线,可用于解释气相流量、油水两相流量及油水两相含水率. 相似文献
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水平井及大斜度井中由于存在重力分异,油水两相流流型、局部流速和局部持水率沿管径方向发生了复杂的变化,致使其流量和持水率测量及多相流分相流量解释非常困难,在垂直井生产测井解释中得到广泛应用的常规漂移模型已经不能解决其流动剖面解释问题。对水平井及大斜度井中的油水两相流动进行了实验研究和半理论分析,在对多相流动环路模拟实验资料分析的基础上对漂移模型进行了修正,分别针对井斜角和持水率对相分布系数和油滴上升极限速度进行改进,确定了相关计算公式。采用改进的漂移模型预测了多相流动环路模拟实验环境下的油相表观速度,并与实验数据进行了对比分析,计算结果与实验很好地吻合,发现该模型对小于50m3/d的低流量油水两相分相流量计算平均相对误差为18.86%,大于100m3/d的中高流量油水两相分相流量计算平均相对误差为8.49%,能够满足生产测井产出剖面解释的要求。相关参数的改进扩大了漂移模型的应用范围,提高了水平井及大斜度井筒中油水两相产液剖面测井的解释精度。 相似文献
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水平井生产测井(PL)测量,尤其是中心取样装置,一直在误导流动的评价。这种不精确性是相密度的差异造成液体自然分离的结果。一种新型的多相持相率仪及其解释方法已被研制出来,可提供水平井精确的持相率和流量的测定结果。此多相持相率采用12个电容传感电路并以多臂布置,提供一种极好的持相率型态的图象。由于这些传感器处在相同的横截面上,深度的不一致性在解释上就不成问题。各个传感器对周围液体的电容率(介电常数)作出响应,通过加进已知的传感器刻度值,这些响应可以转换成持相率。,考虑到各个传感器相对井筒的位置,就不难测定横断面整个井筒的总持相率。使用先进的整套分析技术,用户可灵活地运用计算的持相率相,从而给出一种容易的解释方法。井筒、剖面型态及包含井身规迹等的各种显示,允许开展精确且详细的分析。这对于理解水平井中的流动状态,是至关重要的。一旦各个相(气、油和水)的持相率得以确定,另外一个解释包就可用来作一个完全的生产测井分析,包括在困难环境中流量分析。作业者这类分析包可了解、改善和提高水平井的生产能力。 相似文献
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介绍了阵列中子测井的仪器结构和测井功能,描述了各测量参数的测量原理和方法.在环境影响方面,讨论了间隙影响及其校正,间隙校正是阵列中子测井的特点之一.同时介绍了阵列中子测井样机在模型井中的各种测量结果. 相似文献
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MPAL多极子阵列声波测井仪 总被引:2,自引:1,他引:1
MPAL多极子阵列声波测井实现了在软硬2种地层中直接提取纵波、横波和斯通利波的测量结果.对MPAL多极子阵列声波测井的测量原理、仪器构成、特点、技术指标、应用情况等方面进行了阐述,根据其测井资料可提取准确的纵波、横波、斯通利波信息;利用波形、斯通利波变密度图、斯通利波幅度衰减判断裂缝发育段,可以得到地层的快慢横波,用来判断地层的各向异性,从而判断最大水平主应力方位、裂缝发育程度及裂缝延伸方向等. 相似文献
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综合分析了常规感应测井仪,高分辨率感应测井仪和阵列感应成象仪等的线圈系探测特性,对阵列感应线圈系进行了研究和计算,并提出了一种新的线圈系。在前面的线圈系相比,它能合成更好的探测特性曲线。 相似文献
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1515高分辨率阵列感应测井仪 总被引:1,自引:0,他引:1
1515高分辨率阵列感应测井仪(HDIL)是阿特拉斯公司研制生产的5700系列新一代感应测井仪器。该仪器采用了多源距和多频率的测量方法,能使我们甚至在油基泥浆中对侵入带的剖面做出定性分析,并在国内外应用范围很广。 相似文献
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阵列感应测井成象仪的线圈系 总被引:1,自引:0,他引:1
阵列感应测井成象仪线圈系的设计不同于传统感应测井仪,它由一个公用发射线圈和若干个接收线圈组成。根据电磁学基本定律对接收线圈的电压进行数学处理来完成聚焦,可以获得不同探测深度和分辨率的多条曲线。 相似文献
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阵列感应测井在疑难储层开发中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
卫星油田的典型难题特征之一是油水同层、高阻水层广泛存在,常规测井条件下常常造成误射孔或丢失油层,给油田高效开发带来不利影响。经9口井阵列感应测井试验资料分析,这类储层阵列感应曲线对不同孔渗条件表现出不同的径向侵入特点,从储层物性与侵入特性关系出发,给出常规测井求取拟阵列曲线方法,由此建立拟阵列识别疑难储层解释方法,实现提高开发井无阵列测井情况下油水同层、高阻水层解释符合率目标。经2口井9个层试油资料验证,验证符合率达到88.9%,为该油田高效开发提供了一种有效的流体识别技术。 相似文献
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采用可控脉冲中子源(脉冲中子发生器)代替传统化学源,实现了测井过程零放射性污染;采用多组超热中子及热中子探测器。结合岩性校正、仪器与井壁间隙校正、套后井套管水泥环校正以及放射源强度校正等孔隙度校正算法,实现套前、套后模式高精度测井。从阵列中子孔隙度测井仪现场试验井中选取了1口有代表性的测井资料,通过分析重复性、一致性和纵向分辨率证实阵列中子孔隙度测井曲线能准确地反映地层孔隙度。 相似文献
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高效曾:阵列感应成象测井响应的探讨,测井技术,1996(4)20,271~276。阵列感应成象测井响应曲线是基于AIT来集的28条电导率曲线,经井眼校正并利用软件合成一组五条曲线。这五条曲线垂直分辨率一致,探测深度逐渐递增。每条感应响应曲线都是井深(Z)和径向距离(r)的函数。在应用二维反褶积把阵列信号合成测井曲线的信号处理之前,应用井眼校正后的阵列电导率完成相互间的对比。本文给出阵列感应成象测井响应的实例分析。 相似文献
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采用紫外光刻技术对阳极氧化铝(AAO)模板进行图案化,再采用 AAO 模板物理浸润技术,以聚苯乙烯(PS)溶液浸润图案化的 AAO 模板,制得图案化的 PS 一维纳米结构阵列;采用扫描电子显微镜对图案化的 AAO 模板和 PS 一维纳米结构阵列进行表征。表征结果显示,通过紫外光刻技术,可以制得有清晰图案的 AAO 模板,模板上有直径为5μm的圆形图案,圆形图案间的距离也为5μm;以质量分数10.0%的 PS 溶液浸润图案化的 AAO 模板,当光刻胶用量为0.2 mL 时能得到图案化的 PS 一维纳米结构阵列;当光刻胶用量为0.3 mL 时,只能制得光刻胶的纳米结构阵列,不能制得图案化的 PS 一维纳米结构阵列。 相似文献