Исследование влияния состава флюида на показания термодебетомеров нефтяных эксплуатационных скважин
Рефераты >> Геология >> Исследование влияния состава флюида на показания термодебетомеров нефтяных эксплуатационных скважин

Рис. 1. Беспакерный скважинный дебитомер СТД-2

1 – кожух; 2 – датчик; 3 – кабельная головка; 4 – кольца; 5 – переходник.

Для исследования глубиннонасосных скважин разработаны дебитомеры СТД-16 и СТД-4 диаметрами соответственно 16 и 20 мм.

Термокондуктивная расходометрия

Принцип работы термокондуктивных расходомеров основан на зависимости температуры подогреваемого термодатчика от скорости потока флюида. Термодатчиком служит резистор, нагреваемый током до температуры, превышающей температуру окружающей среды. Приращение температуры термодатчика , позволяющее судить о скорости потока, определяется либо по приращению сопротивления датчика (в приборах типа СТД либо по приращению частоты .

Термокондуктивные расходомеры должны удовлетворять следующим требованиям: допустимая погрешность определения приращения температуры не должна превышать ±0,2 °С; тепловая инерционность датчика не должна быть более 10 с; верхний предел измерений дебита осевого потока не должен быть ниже 150 м3/сут; диаграммы должны повторяться с погрешностью не более удвоенной величины флуктуационной ошибки измерения.

Расходомеры

Чувствительным элементом термокондуктивных расходомеров (Рис. 2) является резистор-датчик, нагреваемый электрическим током до температуры, превышающей температуру среды. Резистор-датчик включен в мостовую схему, с помощью которой наблюдается изменение его сопротивления при постоянной величине нагревающего тока. По величине этого изменения можно судить о температуре датчика и скорости потока.

Рис. 2. Расходомер термокондуктивный.

1 – кабельная головка; 2 – резистор-датчик; 3 – защитный кожух; 4 – хвостовик

Термокондуктивный индикатор СТИ. Термокондуктивный индикатор СТИ предназначен для исследования нефтяных эксплуатационных и нагнетательных скважин через насосно-компрессорные трубы диаметром 50 мм и выше, а также через межтрубное пространство и рассчитан на работу в комплексе с каротажными станциями, оборудованными универсальными источниками питания УИП-К и каротажными регистраторами.

Принцип действия. Скважинный термокондуктивный индикатор притока СТИ работает по принципу термоанемометра: в нем установлен датчик (активное сопротивление), нагреваемый постоянным стабилизированным током до температуры большей температуры омывающей его среды. Набегающий поток жидкости или газа охлаждает датчик и тем самым изменяет его активное сопротивление. В скважине величина теплоотдачи датчика зависит от скорости потока, теплофизических характеристик среды, тока питания. В скважине постоянного диаметра в однородной среде теплоотдача датчика зависит только от скорости потока. Активное сопротивление в таком случае обратно пропорционально средней линейной скорости потока, что позволяет в благоприятных условиях измерять скорость потока и построить профиль притока или поглощения флюида.

Для среды с неоднородным распределением теплофизических характеристик (в обводненных нефтяных скважинах или с «застойной» водой) определяются только качественные показатели притока пласта.

Активное сопротивление датчика определяется по мостовой схеме, в измерительную диагональ которой включен регистратор. Измерительный мост расположен в наземном пульте, к которому подключено стабилизированное, питание от источника УИП-1, УИП-2 или УИП-К. Скорость флюида, обтекающего датчик, регистрируется в виде диаграммы изменения выходного сигнала измерительного моста панели управления регистраторами серийных каротажных станций.

Скважинный прибор состоит из блока преобразователя температуры и притока, предназначенного для преобразования изменения скорости и температуры радиального потока в изменения сопротивлений преобразователя притока; сменных центраторов, для центрирования скважинного прибора в эксплуатационной колонне при спуске его через насосно-компрессорные трубы.

Технические характеристики термокондуктивных индикаторов притока различных типов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Техническая характеристика термокондуктивных индикаторов притока типа СТИ

Показатель

Тип аппаратуры

СТИ-4

СТД–2

Диапазон измерений расхода скважинного флюида, м3/сут:

· по нефти, воде и двухфазным смесям

· по газу

1–300

≤1·106

≤300

≤1·106

Минимальный диаметр обслуживаемыхскважин, мм

30

50

Ток через датчик при измерениях, мА

120 или 150

Активное сопротивление датчика, Ом

1000+50

Скорость записи, м/ч

≤100

Максимальная температура окружающей среды, °С

80

Максимальное гидростатическое давление, МПа

30

40

Кабель:

тип

максимальная длина, м

КОБД-2 КОБД-2,4

3000

Габаритные размеры индикатора притока СТИ, мм

1865Ч25

900Ч36

Масса, кг

4,6

2

Система измерения

Аналоговая

Диапазон измерений расхода скважинного флюида, м3/сут:

· по нефти, воде и двухфазным смесям

· по газу

2–600

(2·103)–(1·106)

2–1000

≤1·106

Минимальный диаметр обслуживаемых скважин, мм

30

50

Ток через датчик при измерениях, мА

120 или 70

150 или 75

Активное сопротивление датчика, Ом

1000±50

Скорость записи, м/ч

≤100

Максимальная температура окружающей среды, °С

150

 

Показатель

Тип аппаратуры

СТИ-8

ПСК-1 (блок СТИ)

Максимальное гидростатическое давление, МПа

60

Кабель:

· тип

· максимальная длина, м

КП-2-180 КГЗ-67-180

5000 6000

Габаритные размеры индикатора притока СТИ, мм

1800Ч25

431Ч36

Масса, кг

10

2

Система измерения

Аналоговая


Страница: