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相似文献
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1.
井下存储式电磁流量计在分层测试中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
井下存储式电磁流量计,是1998年河口采油厂从国外引进的。该流量计可用于油田注水井井下水量的测试,用于分注水井或其它工艺井的井下管柱的找漏等。适用于50MPa井温小于90℃的注水井,解决了浮子式流量计难达到的问题。  相似文献   

2.
介绍了一种用于油田注水井注水分层测试超声波井下流量计。由于大部分油田注水井的注入水是采用污水回泣,往往会造成注水井井下污染。使用机械浮子井下流量计经常因仪器、水质、井下工具等问题,造成测试资料不准或因卡住仪器而修井。超声波井下流量计采用非集流形式,不会造成因井下卡仪器及水质问题等而测不出资料,从而大大提高了测试效率,并且实现了多参数测试。  相似文献   

3.
注水井流量计标定是油田精细注水管理的一项重要工作。传统注水井流量计标定方式有固定式标定平台法,便携式标准罐容积式比对法、标准表在线比对法、超声波流量计比对法等技术。这些标定技术的应用虽然有效解决了油田注水井流量计精确计量的问题,但该类技术均需要专门的装置及专业的人员进行操作,给油田降本增效和流量计高频标定工作带来了很大的成本和技术压力。为了解决这个问题,长庆油田试验成功了活动洗井车流量计标定技术。该技术是在常规洗井作业的基础上,利用洗井早期蓄水环节,改变储水罐来水方向进行设计,不影响注水井正常洗井作业,也不增加洗井作业成本,取得了较好的现场实施效果。  相似文献   

4.
雷显前 《江汉石油科技》2005,15(3):39-40,64
通过对现场注水井单井计量存在的问题分析,结合国内外在该方面现有技术水平,针对江汉油田在用高压注水单井流量计使用情况,提出经济有效的解决方案,并结合现场实践,总结经验。选择合理恰当的单井计量用流量计,有利于提高单井计量的准确性,减少误注,提高注水的有效性;也将有利于提高注水井单井计量资:件的准确性,有利于动态分析,有利于领导决策,具有一定的经济和社会效益。  相似文献   

5.
为解决原有的验封技术在方法、仪器、工艺等方面存在的问题,开发出了更为有效的适合本油田实际的封隔器检测技术新方法。分层注水井压力流量计验封技术是利用密封段密封配水器中心通道后,通过改变井口注水压力,相应地用压力计和流量计来记录配水器下的压力和流量变化,以此来判断封隔器的密封状况。  相似文献   

6.
分层注水井测试调配技术现状及发展方向   总被引:1,自引:0,他引:1  
从油田分层注水工作的重要性入手,论述了测试调配技术在水井分注中的重要作用,介绍分层注水井测试调配技术的原理,指出测试调配技术直接关系到油田注水开发效果好坏。介绍了目前水井测试调配技术的现状,包括各种流量计测试工艺及水井调配技术,特别是目前比较前沿的测试调配一体化工艺技术。展望了测试调配技术的发展方向。  相似文献   

7.
一种测试分层段吸水量的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文针对放射性同位素测吸水剖面存在的问题,探讨了用流量计直接测试注水井层段吸水量的方法。现场实验说明,用流量计测试结果与同位素测试结果有较好的一致性,为提高吸水剖面解释准确度,两种方法综合应用,互补不足,将是未来的发展趋势。  相似文献   

8.
注水井洗井是油田注水工作的一个重要环节.但现行的油田注水井洗井方式存在着各种问题,难以满足油田生产和环保的需求.根据气浮技术所具有的特点,开展气浮技术应用于注水井洗井的试验,为有效地解决油田注水井洗井工作中存在的问题,改进洗井质量,提高油田注水水质,提出了新的工艺手段.  相似文献   

9.
由于确定吸水剖面使用的同位素载体法在测井中存在问题,引进了示踪流量测井技术,对不同管柱注水井用示踪流量确定吸水剖面测井技术进行攻关,摸索出一套适合冀东油田不同管柱注水井"示踪流量确定吸水剖面"的测井方法.介绍了该技术的测试原理、测井工艺以及资料解释方法.针对冀东油田的实际情况,对示踪喷射器控制电路、喷嘴及仪器工作电压进行了改进,优选出示踪剂的类型和用量.分析了影响示踪流量计测量精度的因素,控制好示踪剂喷射速度、喷射时间、示踪喷射器喷嘴尺寸可以有效提高示踪流量计测井质量.进行了现场实验,通过与同位素载体法测井资料解释结果的对比,证明该方法适合在油田推广应用.  相似文献   

10.
随着油田的不断开采,油层压力不断减小、开采变得困难。为了解决这些问题,油田的开采过程大多采用油田注水技术,这一技术能够保障油田生产顺利进行,在我国油田中得到了广泛的运用。本文就油田注水井在井况和技术等方面存在的问题,从不同角度对油田注水井提出了几点精细化管理的方法,以期为广大研究油田注水井的学者提供参考。  相似文献   

11.
针对渤海油田注水井吸水能力呈现不同程度的下降,严重影响油田开发效果的问题,运用油藏工程、数值模拟分析方法,结合油田注水现状和存在问题,得出导致渤海油田注水井吸水能力下降的4类主要影响因素,即水质问题、地层压力下降导致储层渗透率降低、现场注水流程的腐蚀、结垢、洗井频次低、调剖作业失败。提出了一套渤海油田吸水能力下降对采出程度影响的预测图版。将研究成果应用于渤海BZ油田的采出程度预测,相对误差为4.9%,满足工程需求。研究成果量化了注水井吸水能力下降对油田开发效果的影响程度,对油田后续注水方案调整提供参考和指导。  相似文献   

12.
百口泉油田储层非均质性强,层间矛盾突出。要求注水井采用细分层精细注水工艺以缓解层间矛盾。本文介绍了一种采用中心投捞测试、流量计准确计量各分注层段注入水量的注水井分层注水新工艺,该工艺具有投捞测试方便,分注层段注入量能连续准确计量等特点,在百口泉油田得到了较好的应用。  相似文献   

13.
针对分层注水井测调一体化技术存在的水嘴漂移、测调累计误差较大和小夹层注水井难以定位等问题,在室内试验及数值分析的基础上,对可调配水器和一体化测调仪器进行了结构优化,研制了防自转可调配水器、双流量计一体化测调仪和电磁精确计深装置,形成了测调一体化新技术。室内试验表明,测试流量大于20.0 m3/d、井斜角大于30°时,改进后的带有支撑机构的双流量计一体化测调仪计量稳定,误差基本控制在2.5%以内。该技术在胜利油田6口分层注水井进行了现场应用,测调成功率100%,层段合格率达到90.1%,单井测调时间平均缩短25%以上。研究认为,测调一体化新技术不仅提高了胜利油田注水开发效果,也可以满足其他水驱开发油田精细分层注水的要求。   相似文献   

14.
该文针对放射性同位素测吸水剖面存在的问题 ,探讨了用流量计直接测试注水井层段吸水量的方法。现场实验说明 ,用流量计测试结果与同位素测试结果有较好的一致性。为提高吸水剖面解释准确度 ,两种方法综合应用 ,互补不足 ,将是未来的发展趋势。  相似文献   

15.
脉冲中子氧活化测井技术在分层注入剖面测试中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了脉冲中子氧活化测井的技术原理以及在百口泉油田注水井井下分层注入剖面测试中的应用情况,并对氧活化、同位素和电子流量计三种测试资料进行了分析对比,进一步说明了该项测试技术的可靠性。  相似文献   

16.
乌南油田历经3年多注水开发,注水井出现了诸多问题,套管损坏尤为突出,这严重地影响了乌南油田的正常生产。笔者从粘土矿物、储层物性、地应力、注水水质、注采平衡等方面分析了该油田注水井套损的原因,并探讨了对策。  相似文献   

17.
监测注水井的注入剖面是油田开发中的一项重要工作.针对特高含水油田存在大孔道和注聚合物等问题,探索应用WDL-C型外流式电磁流量计录取注入剖面资料,该方法不受注入流体性质的影响,能够准确测量分层绝对流量.通过近200口井的矿场应用,该方法可以实现点测及连续流量测井,获取可靠的注入剖面资料,在认识注聚剖面、堵水调剖及井况监测等方面发挥重要作用.  相似文献   

18.
人工裂缝对低渗透油田开发的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
压裂技术是低渗透油田开发的一项主要的增产措施。文章利用数值模拟的方法,计算了低渗透油田面积注水条件下存在不同人工裂缝时的开发效果,分析了低渗透油田压裂后不同裂缝方位、不同裂缝导流能力对开发效果的影响,同时对比了注采井同时压裂和注水井压裂时的采出程度等开发指标。计算结果表明:正方形五点注采系统注水井压裂时,裂缝方位不同开发效果不同,裂缝方位与注水井排平行时驱替效果较好;裂缝导流能力并不是越高越好,存在最佳值;对注水井和采油井同时压裂时,采出程度高,在计算参数范围内,几乎是同条件注水井压裂时的两倍。在低渗透油田开发时,应合理的设计人工裂缝以改善开发效果、提高原油采收率。  相似文献   

19.
杏树岗油田储层保护和改造技术研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对杏树岗油田低渗透储粘土矿物含量较高,储层伤害较严重及注水井存在着吸水能力差的问题,在杏树岗油田低渗透储层敏感性研究的基础上,研究了储层保护和酸化改造配套技术,室内实验和现场试验表明,该配套技术能有效提高注水井吸水厚度,增强油层吸水能力,并且现场施工成功率较高,有效期较长,可以满足杏树岗油田低渗透储层注水开发的要求。  相似文献   

20.
吴鄂  刘光汉 《石油仪器》1992,6(3):146-149
注水井分层吸水能力的测量是当今各油田迫切需要解决的问题之一。注水井内有各种各样的配水器,因此,吸水剖面的测量方法也是各式各样的。文章综合分析了目前各油田使用的五种测量吸水剖面的方法,并指出了它们各自存在的问题与缺点。在此基础上,提出了用录井钢丝吊挂仪器下井,采用单片机与涡轮流量计相结合,由单片机内RAM等存储井下流量信号。仪器从井内返回地面后,根据回放指令打印出分层流量的数值,即为分层吸水能力。  相似文献   

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