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相似文献
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1.
陈祥胜 《石油仪器》1997,11(4):29-30,32
PR1型井下压力计是近来设计出来的新型弹簧管式机械井下压力计。文章根据现场需要,简述了PR1型井下压力计与国内外各种井下机械压力计的结构原理特点,并进行了对比分析,以促进我国井下机械压力计研制水平的提高。  相似文献   

2.
地层压力参数是评价地层储能动态、产能变化的重要依据,是制定和调整油田开发方案的重要参数之一。PR1型系列井下压力计,是一种弹簧管式井下压力计,其结构原理综合国内外压力计优点而成,具有性能稳定、精度高、外形尺寸短小等特点,通过对油、水井的流压、静压和压力恢复曲线的测试,可获得准确可靠的地层压力资料。  相似文献   

3.
《新疆石油地质》1984,5(1):57-57
新疆石油管理局采油一厂在有关单位配合下,“852型井下压力计”和与之配套的“852型井下电缆”研制工作取得进展。这种新型压力计可在井内长期工作,性能稳定,信息可靠,灵敏度较高(为0.5级),工作温度为0℃—45℃,能承受150℃的高温,超压性能良好,下  相似文献   

4.
陈祥胜 《石油仪器》1995,9(1):21-24
SY1型系列井下压力计,是一种弹簧管式井下压力计。其结构原理综合国内外压力的优点而成。具有性能稳定,精度高等特点,通过油,水井的流压,静压和压力恢复曲线的测试可获得准确可靠的地层压力资料。  相似文献   

5.
井下电子压力计的发展及主要性能指标分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
刘梦园  周元劲 《油气井测试》2001,10(5):51-52,55
前言随着试油技术的深入发展,压力计在油田勘探开发中发挥着日益显著的作用.而电子压力计以其精确度高,录取资料可靠以及直观的显示受到广大试油工程技术人员的青睐.电子压力计已逐步取代机械压力计成为井下压力录取的主流.   ……  相似文献   

6.
井下压力计和随钻井下环空压力监测仪(PWD)是目前实现井下压力监测的仅有的两种仪器,但井下压力计仅能起钻后读取数据,延迟较长,无法真实反映当前井下动态,而PWD费用高昂,又无法实现低成本钻井。因此,既要满足降本需求,又要实现钻井中的井下压力测量,提出了一种新的井下压力测量技术,即在接单根时,投入测压微球,循环一周至地面回收,读取测量数据,为后续钻井作业提供参考;同时研制了抗压105MPa、耐温125℃的泵送式井下测压微球。模拟井试验表明:泵送式井下测压微球内部构件设计合理、测量数据完整;测量数据与上位机配套软件对接正常,初步能满足井下压力测量。泵送式井下测压微球的研制成功将对确保钻井井控安全起到重要的意义。  相似文献   

7.
塔里木油田生产井产层在4000~6O00m,均属深井和超深井,转抽后井下压力监测非常困难。在电潜泵下利用永久式电子压力计进行深井和超深井的压力温度监测,已在LN10井试验成功。这种监测方法适合电潜泵机组外径与套管内径间隙较大的井,以便能安装永久式电子压力计。  相似文献   

8.
一种用于杆式泵油井完井的高分辨率井底压力测量的新型试井方法已经开发出来。这种新型的试井工艺是将一个高分辨率井下压力计安装在一种运载工具上,然后和井下泵一起下入井中。压力计在抽油杆柱上工作,而不需要完井封隔器或者油管。用这种新工艺,在整个试井期间,井下压力系统可以在井正常生产的同时测量压力。在试井的开井或关井期间,高分辨率井下压力数据都可以被记录下来,从而提供更精确的压力数据和提高储层分析能力。通过对抽油井的试井分析说明新工艺在试井过程中更加灵活,并且可为低压有杆泵抽油井提供更加准确可靠的解释资料。  相似文献   

9.
高含硫气井用压力计是用于高含硫气井井下压力测试工艺的仪器,其设计上主要考虑了气密性、耐腐蚀性、可靠性及安全性方面的更高要求。针对气体渗透、硫化氢腐蚀、透气性设计等方面介绍了高含硫气井压力计设计技术和经验。  相似文献   

10.
常规的井下节流器更换气嘴需将节流器整体打捞出,测试井下压力时需要单独下放压力计,过程繁琐、劳动强度大.为解决常规节流器存在的缺点,再结合实地调研、勘察,初步设想将节流器分成两部分,一部分先坐封在井下,另一部分安装气嘴与压力计.将安装气嘴与压力计的部分打捞出井,即可更换气嘴,观察之前时间段井中的压力.之后在此基础上进一步...  相似文献   

11.
分注井验封工艺技术在宝浪油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓索 《油气井测试》2006,15(5):66-67,69
分注井验封工艺技术是由ZDLⅡ型三参数(压力、温度和流量)存储式电磁流量计、可变式开关密封段、小直径验封压力计三部分组成的验封检测仪器,下入偏心配水器中对多级封隔器实施动态检测验封。验封时密封段橡胶皮碗坐封于偏心配水器中令其上下水源隔断,通过地面控制注水闸门开或关一定时间,三参数仪器记录密封段上部与地面操作相关的压力、温度、流量变化关系,小直径验封压力计则记录密封段与所验封隔器下部相连通的地层压力变化情况。根据上、下压力计所记录的压力大小关系和密封段处的流量情况,检验井下封隔器密封好坏。经12井次应用,工艺一次成功率达99%。  相似文献   

12.
大北1气田地层及井筒条件复杂,为准确获取气田的动态资料,引进了井下永置式光学压力温度监测系统。该监测系统由光学温度压力计、温度压力计托筒、井下光缆、井下光缆井口穿越装置,以及光学地面数据采集系统组成,能连续监测并报告井下压力温度变化情况,不影响其它作业。该系统首次成功应用,解决了国内超深异常高压气井的测压问题。  相似文献   

13.
在高压高产井电子压力计直读试井中,推荐选用石英作为压力传感器的压力计,附加适量的加重杆,保证压力计顺利入井,并平稳工作;同时选用可靠的井口防喷系统。  相似文献   

14.
井下压力监测工艺(DPT)是将带有压力计的悬挂组合装置置放于特定深度录取井底各项动态参数的测试工艺。塔河油田油藏大部分具有高温、高压、超深、高H2S等特征,新型电子投捞式DPT配套工艺的改进应用,有效避免了上述井况下的施工风险,提高时效并大大降低施工成本。  相似文献   

15.
根据煤层气井排采的特点,结合传统采油技术,设计了新疆油田煤层气井排采的井下管柱结构及地面流程。在排采过程中,选用了易于控制的无级变速抽油机,自行研制了井下永久压力计,可实时监测井下压力和温度,为排采过程监控提供了所需的参数。应用情况表明,该排采工艺技术能较好地满足新疆油田煤层气井排采的需要。  相似文献   

16.
文章阐述了核心试井测试仪器一井下压力计、井下温度计和井下取样器的国内外现状、研制动态、发展趋向及对下井仪器所用各种变送器(传感器)优缺点进行了对比。  相似文献   

17.
华北油田研究成功的射流泵井下测压的原理是,通过一个压力通道,把射流泵吸入口的压力,引到射流泵之上的压力计中,测出泵的吸入口压力。如果测压前油井是不生产的。那么测出的初始压力就是静压;若是正常生产井,测出的则是流压测压时,从井下压力计中取出的为没有文字说明的曲线。首先应计算出曲线各点的压力,然后分析确定卡片测出的压力是反映的油井压力还是泵的工作情况。若泵工作不正常,应找出原因改进后再下井测压。射流泵井下压力计所测压力和真空压力表读数相差0.05兆帕的有84个。占测压总数(86个)的97.7%,所用时间和费用  相似文献   

18.
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   

19.
林炳南  梁昕 《油气井测试》2012,21(3):58-59,62
压力计作为必要的井下测试仪器,广泛应用于油气井测试作业中,录取井下压力和温度数据。针对射孔和压裂,生产厂商研制和生产出采点率非常快的压力快速反应压力计——脉冲压力计(PULSEt001),捕捉射孔或压裂瞬间压力变化。通过专业软件分析瞬间压力变化,评价射孔和压裂效果,优化作业程序;针对常规的压力/温度梯度测试,停点深度点多、停点时间长、深度数据不连续等情况,在同一支压力计的基础上,加载一个热敏电阻传感器,生产厂商研制和生产出温度快速反应压力计——梯度压力计。通过合并地面深度记录仪提供的深度数据,能够提供连续的压力/温度剖面,确定井筒液面的准确深度。同时,适合于分析气举阀的工作状态、以及与温度变化有关的辅助分析。本文概述这两种新型压力计的特点以及在射孔和压裂、压力/温度梯度测试中的应用。  相似文献   

20.
一种基于PC机的抽油井液面自动监测仪   总被引:1,自引:1,他引:1  
徐爱钧  邬春学 《测井技术》1994,18(4):270-275
徐爱钧等.一种基于PC机的抽油井液面自动监测仪.测井技术,1994,18(4):270~275本文介绍一种新颖的抽油井液而自动监测仪的设计原理及方法。监测仪以便携式PC机为核心,能从井口自动监测井内环空液面的变化,进而获得井下压力恢复曲线。在长达一星期的监测期内,中途不需人工干预,并可随时从显示屏幕上观察井下压力恢复曲线及其他各种测量数据。仪器可靠性高,测量数据准确。  相似文献   

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