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井下光纤系统为连续的、高精度、高可靠性的数据测量提供了可能性。在阿拉斯加北坡Northstar的油藏使用了井下光纤压力和温度监测系统。这种光纤系统被用于数据的采集和管理等。 相似文献
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常规温度计及压力计难以满足塔里木盆地东河油田超深高温的井下条件,且仅能监测单点的温度和压力。鉴于此,引进了永久式光电复合缆监测新技术。该技术中的监测系统主要包括井下光电缆、井下压力计、封隔器、地面系统四大部分及相应配件,创新性地将温度监测光纤与压力监测电缆一体化封装、捆绑在油管柱下入,实现了全井筒温度及部分井段压力的实时动态监测。试验结果表明:井下永久式压力计监测结果与梯度测试结果误差小于0. 5%,光纤温度监测剖面与梯度测试温度剖面很接近;根据永久式光纤温度监测系统的井筒温度分布解释结果可反演油井的产气剖面,从而指导注气开发动态调整。永久式光电复合缆监测新技术解决了超深高温油气井动态资料录取困难的问题,可满足生产井和水平注气井等井不同类型的监测需求,具有极为广阔的应用前景。 相似文献
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PDMS永久井下监测系统及其应用 总被引:3,自引:0,他引:3
油井的“可视化”技术一直是地质家们最为关心的问题,PPS加拿大先锋石油公司开发研制的PDMS永久井下压力监测系统彻底的解决了这一难题。通过PDMS系统对油气井进行的长期实时监测获得的油层压力温度参数,将会对区块评价、地质解释和油田开发调整方案提供一个更广阔的发展空间。 相似文献
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鲁克沁油田东区属于深层超稠油油藏,目前无成熟有效动用技术,结合国内外稠油开发实践及室内研究结论,认为火烧吞吐技术有望实现该类油层的有效动用。鲁克沁深层超稠油火烧吞吐技术要求点火、注气、焖井及回采阶段全程实时监测全井段温度及井底压力,为点火阶段控火技术提供依据,同时为判断油层点火成功与否及深入研究提供数据支撑。文章研制的分布式复合光纤温压一体化监测系统,在英试3井火烧吞吐先导试验中成功应用,详细记录了点火、注气及回采阶段井筒沿程温度分布,解决2200 m井深,耐压47 MPa,耐温1200℃的火烧吞吐技术温压监测的难题,为鲁克沁深层稠油火烧吞吐开发提供了重要的技术支撑。 相似文献
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最近在阿曼获得的经验表明,以光纤为基础的分布式温度探测系统能成为整个油井生命期内油田动态监测的一种可靠手段,使经营者能优化布井和采油。 相似文献
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2006年4月,永置式压力温度监测系统试验在中原油田采油二厂濮3—282井获得成功,传出了流压和温度数据,相关人员根据传出的数据,计算出了该井的油层压力等油井资料。这标志着中原油田油井实现了实时监测。 相似文献
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高温稠油井温度压力光纤传感监测系统 总被引:4,自引:1,他引:3
目前广泛使用的高温电子式油气井温度、压力测量系统因数据实时性差、不能长期安装运行工作、高温环境漂移大的不足,设计了一种基于非本征F-P 腔型光纤传感系统,用于测量高温油气井的温度和压力.说明了其工作原理、传感器设计、信号解调方法以及系统构成.该系统克服了其他光纤传感器的温度压力交叉敏感、不能耐高温的不足,具有比较高的测量精度,可用于稠油蒸汽吞吐、蒸汽驱、蒸汽辅助重力驱油(SAGD)、煤炭地下气化炉(UCG)的温度压力监测.目前该系统已经在辽河油田现场应用. 相似文献
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光纤传感器是无源器件,不受电磁辐射干扰,具有好的温度性能,提供高的测量数据率。光纤技术已用于油气生产井及注入井的监测。由于光纤探测器在井的整个生产寿命期内荻取连续测量数据,因此能即时反映油藏生产变化情况。在海底油井安装光纤传感器阵列能实时监测油藏动态。 相似文献
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本文分析了油田高温井温度测量的需求,并在此基础上,展示了分布式光纤温度传感器与传统温度测量手段相比的独特优势。通过重油区的实际测试结果,验证了分布式光纤温度测量可行性和优势。综述分布式光纤测温系统作为核心技术在油田测井中的应用和发展趋势。 相似文献
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传统生产测井工艺的井下测试仪器易被塔里木东河油田注气受效井井筒内沥青质糊死,不能完成涡轮流量曲线测量,流体密度测量也受到较大影响。引进的连续油管光纤测井技术将光纤穿入连续油管内,随着连续油管下入井中,实现全井段的温度和声波等参数实时测量。测井过程中不需要来回移动光缆,消除了传统测试工具必须在井中来回移动测量扰动井内环境平衡造成的数据偏差,使测井结果更高效、更准确。结合油藏、地质工程数据,对解释成果进行分析,结果与实际生产情况相符,验证了连续油管分布式光纤测井的适用性和技术优势。该技术在××1-10H井成功应用,为油田油气井动态监测提供了新的技术手段。 相似文献