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1.
油井无电缆传输测试工艺技术 总被引:1,自引:0,他引:1
油井无电缆传输测试工艺技术可解决无法实施常规测试方法录取动态生产资料的油井生产测试问题。该工艺技术在油井检泵作业施工期间进行,测试仪器和无电缆传输系统随泵下入井内,测试得到的数据转换为声波信号,沿油管传输到地面,被安装在井口的声波接收探头接收。通过数据处理与解释,得到该井目前生产状态下的动态资料,可实现油井长期、实时监测。经华北油田4口井现场试验,效果较好,为油田开发方案的制定提供了较为准确的资料。 相似文献
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抽油井井下动态监测新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
文章分析了目前抽油生产测井存在的问题,电缆式生产测井仪在许多抽油井内受到约束。而采用无电缆的MWD技术可以监测各种抽油井井下参数。为此,利用声波传输井下信息的仪器做了三次井下试验,取得了良好的效果,采用这种方法将研制成抽油井动态监测的新仪器。 相似文献
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沉没压力是油井生产运行、方案设计、工况分析诊断所需要的重要数据,传统的回声仪测试法不能适应当前对油井在线测试的需要,采用井下电子压力计可准确的测试沉没压力,解决测试信号传输是这一技术得以实施的关键。采用测井电缆作为信号传输线,借鉴潜油电泵井电缆的施工技术,在油井上成功进行了应用,实现了沉没压力在线测试。 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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针对稠油蒸汽驱、SAGD和火驱开发井下高温,现有电缆和高温测试仪器不能满足井下温度压力数据长期直读监测的问题,开发研制了高温井下温度压力数据声传直读监测技术,该技术将井下测试的温度压力数据经编码后,采用声传方式,通过生产管柱将信号传输至井口,井口信号采集器接收信号,经解码计算得到井下温度压力数据。现场应用5井次,结果表明,地面录取的温度压力数据与仪器存储数据一致,且对油井生产制度的调整起到了实时指导作用。该技术能够满足稠油热采井井下温压数据长期直读监测的需求,对油井生产动态分析和工作制度调整起到了重要指导作用,可有效提高油井开采效果。 相似文献
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存储式试井在测试过程中无法掌控压力计入井后的工作状态和判断存储的数据是否满足地质解释的需要,只有在测试管柱起出后回放数据才能确认,影响测试成本、测试进度和测试时效。交互式井下无线传输试井系统将井下信号发射装置直接与测试阀相连,随测试管柱下入井内,通过电缆将带有接收器的直读工具串下入井内固定位置,阀下压力计录取数据后通过发射器以无线方式发出,接收器接收后通过电缆传送到地面,实现井下关井状态下压力计数据的地面直读。2013年以来,应用交互式试井技术完成海上探井测试31层,实现了井下关井条件下的实时压力监测,提高了资料录取和储层解释评价的时效性,累计节约作业费用4 689. 8万元。该技术对海上探井测试工作制度的决策和测试作业成本的降低具有重要意义。 相似文献
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本发明提供了一种油田稠油、超稠油过泵加热采油井监测用的“过泵高低温直读监测系统”,该系统采用加热测试双功能电缆、井下电缆多项自动对接技术、温度压力传感器、井下无绝热数据采集传输、地面数据显示存储控制及室内分析等技术解决了加热测试同步进行,数据及时传输地面直读的问题,具有耐高温、节能、精度高、稳定性好等特点,可广泛用于油田稠油、超稠油过泵加热采油井的井下测试。 相似文献
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非垂直轨迹类油井在油田开发中的广泛应用,使得传统的普通测试钢丝或绳式电缆及测井作业装备和技术已不能满足需要.钢铠电缆及作业设备和测井工艺构成了钢铠电缆测井的配套技术.钢铠电缆测井车主要由驱缆器、鹅颈形导轨、绞盘、液压驱动、测深、指重装置、仪表显示操作盘及数据采集控制处理系统等组成,能解决水平井、稠油井、高压油井等特殊井类在测井过程中仪器下行牵引力的问题,是一个作业效率高、测试成功率高、成本低、适应环境能力强、作业安全可靠、具有环保效益的新技术. 相似文献