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常用流量計(jì)在煤層氣井生產(chǎn)測井中應(yīng)用分析

發(fā)布時(shí)間:2021-01-17 15:38:59??點(diǎn)擊次數(shù):2146次
摘要:煤層氣生產(chǎn)測井正處于探索階段,還沒有成熟的測井儀器。本文分析了煤層氣井生產(chǎn)測井條件及要求,對常用的渦輪流量計(jì)、電磁流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、放射性示蹤流量計(jì)做了適用性分析。
1、煤層氣井生產(chǎn)測井條件及要求
煤層氣井生產(chǎn)測井儀器是從油管與套管的環(huán)形空間下人并進(jìn)行測井的。煤層氣的排采設(shè)備分為游梁式抽油機(jī)、傾斜式環(huán)形齒條抽油機(jī)、螺桿泵采油裝置和電潛螺桿泵采油裝置,其中應(yīng)用*多的是游梁式抽油機(jī)。對于前兩種排采設(shè)備只要安裝了偏心井口就可以解決儀器下入問題。對于后兩種排采設(shè)備改進(jìn)后才能進(jìn)行生產(chǎn)測井。
煤層氣井油管下入深度有三種。*一種:油管在產(chǎn)層之上,這時(shí)煤層氣和水都是向上運(yùn)動的;*二種:油管下端在產(chǎn)層中部,這種情況下煤層氣向上運(yùn)動,篩管之上的水向下運(yùn)動,篩管之下的水向上運(yùn)動;*三種:油管下過了產(chǎn)層,這種情況下煤層氣仍然向上運(yùn)動,水則向下運(yùn)動。
煤層氣產(chǎn)水量一般為2~lOOm3/d,產(chǎn)氣量一般為0~3000m3/d。按照相關(guān)要求,煤層氣生產(chǎn)測井儀器水流量測量范圍為5~100m3/d,測量精度為10%;氣測量范圍為50~50Om3/d,精度為15%。
2、現(xiàn)有流量計(jì)適用性分析
2.1 渦輪流量計(jì)
智能氣體渦輪流量計(jì)利用渦輪轉(zhuǎn)速的高低測量井內(nèi)流體的速度。它分為集流式流量計(jì)和非集流式流量計(jì)。集流式流量計(jì)不能用于油管下過射孔層的井,這里不做討論。
圖1是哈里伯頓公司高靈敏度流量計(jì)靜態(tài)響應(yīng)曲線。從圖1可以看出,該儀器在水中的啟動速度為3.5ft/min,在氣中的啟動速度為50ft/min。哈里伯頓公司高靈敏度流量計(jì)在水中的測量精度為lft/min,由此得出該儀器在水中測量精度與啟動速度的關(guān)系為1:3.5。據(jù)此估算,該儀器在氣中的測量精度約為50/3.5=14ft/min。進(jìn)而得到,此儀器在水中的測量精度與氣中測量精度的比值約為1:14。
對于非集流式流量計(jì),儀器直徑越小,渦輪直徑越小,渦輪啟動排量越大,儀器測量精度越低。哈里伯頓公司高靈敏度流量計(jì)殼體直徑為38mm,燈籠罩直徑43mm,渦輪直徑34ram。煤層氣生產(chǎn)測井如果使用渦輪流量計(jì)只能選用直徑25mm左右的儀器,其渦輪直徑約為20mm。因此其精度遠(yuǎn)低于哈里伯頓公司高靈敏度流量計(jì)。吉爾哈特公司曾生產(chǎn)過直徑25.4mm的儀器,它在水中的測量精度為2.6ft/min,在5—1/2英寸的套管中折合的產(chǎn)量精度為13.8m3/d。利用上面的方法估算,該儀器在氣中的測量精度約為2.6×14=36.4ft/min,在5-1/2英寸的套管中折合的氣產(chǎn)量精度為633m3/d。可以看出,該儀器對于水和氣的測量精度均不能達(dá)到煤層氣井測井的要求。
2.2 電磁流量計(jì)
假設(shè)X、Y、z為互相垂直的三個(gè)軸,當(dāng)導(dǎo)電液體沿X方向流動時(shí),在Y方向上加上磁場,導(dǎo)電液體中的正負(fù)離子受到洛侖茲力的作用,會在Z方向上產(chǎn)生相反的運(yùn)動并形成感生電動勢,感生電動勢的大小與導(dǎo)電液體的流量成正比。這就是電磁流量計(jì)的測量原理。電磁流量計(jì)主要用于測量電導(dǎo)率大于10^-7s/m的單相流體,它不適用于氣體和含有較大氣泡液體的測量。這就否定了該儀器在煤層氣井生產(chǎn)測井中的應(yīng)用。
2.3 超聲流量計(jì)
超聲波在流體中傳播時(shí),將附帶上流體流速的信息。順流和逆流傳播速度由于疊加了流體速度而不同,因此通過接收到的超聲波信號,就可以計(jì)算出流體的速度或流量。生產(chǎn)測井采用的超聲波流量計(jì)主要采用多普勒法和傳播速度法。
2.3.1 多普勒法
多普勒法是利用聲學(xué)多普勒原理確定流體速度。多普勒原理是若聲源和目標(biāo)之間有相對運(yùn)動,會引起聲波在頻率上的變化,頻率變化正比于運(yùn)動的目標(biāo)和靜止的換能器之間的相對速度。圖2是超聲多普勒流量計(jì)示意圖。發(fā)射晶體T1發(fā)射的超聲波遇到流體中運(yùn)動的顆?;驓馀莘瓷浠貋碛山邮站wR1接收,發(fā)射信號與接收信號的多普勒頻率偏移與流體速度成正比。忽略管壁影響,假設(shè)流體沒有速度梯度且粒子是均勻分布的,可得:
式中:v**體速度;f一晶體T1的發(fā)射頻率;f2一晶體R1接收的頻率;θ一超聲波束與流體流向之間的夾角;C一聲速。
假設(shè)發(fā)射晶體T1的發(fā)射頻率f1為1MHz,θ角為6O°,頻率差f1一f2的測量精度為1Hz,聲波在水中的傳播速度為1400m/s,則多普勒法在水中的速度測量精度為:
因此,從理論上推算多普勒法的測量精度完全可以滿足煤層氣井生產(chǎn)測井的要求。
以上討論的是單相流體且流體做水平方向運(yùn)動的情況。在煤層氣生產(chǎn)測井中存在氣、水兩相流體,并且流體是沿井筒方向上下運(yùn)動的,水和氣存在滑脫。水中氣泡反射回來的信號頻率與氣體的流速有關(guān),這是主要的反射信號;水中顆粒反射回來的信號頻率與水的流速有關(guān)。因此,氣、水兩相流體反射回來的信號至少是兩種頻率信號的疊加。如何從這一反射信號中分別得到氣和水的流速是一個(gè)需要深入研究的問題。
2.3.2 傳播速度法
超聲波順流傳播時(shí)速度高,逆流傳播時(shí)速度低,順流與逆流的速度差與被測流體的速度有關(guān),這就是傳播速度法的依據(jù)。根據(jù)測量參數(shù)的不同,傳播速度法可分為時(shí)差法、相位法和頻差法。
如圖3所示。設(shè)兩個(gè)換能器之間的距離為L,聲波的傳播速度為C,流體的速度為v,如果儀器靜止,則聲波向上傳播的時(shí)間為
向下傳播的時(shí)間為
上下兩個(gè)換能器進(jìn)行交替發(fā)射和測量得到
由于ta、td的測量較為復(fù)雜。因此也可以采用相位差法。向上傳播的相位差ψ1=ωtu,向下傳播的相位差ψ2=ωtd,則
因此通過測量相位差△ψ可以得到流體的速度v。
現(xiàn)在投入規(guī)模生產(chǎn)的超聲波流量計(jì)多數(shù)采用相位差法,它主要用于注水井的測量。該儀器在油管中,水的啟動排量2m3/d,測量范圍2~1000m3/d,測量精度2.5%。按照截面積推算,該儀器在5—1/2英寸的套管中啟動排量約為10m3/d,測量范圍為10~200m3/d。如果經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),超聲波流量計(jì)啟動排量還會降低。假設(shè)僅用于單相水的測量,超聲波流量計(jì)應(yīng)當(dāng)可以滿足煤層氣測井的要求。然而,煤層氣井生產(chǎn)測井屬于氣、水兩相流測量,時(shí)差或相位差是水流速、氣體流速、聲波在水中傳播速度、聲波在氣體中傳播速度和氣水比的函數(shù)。如何在這種復(fù)雜關(guān)系中求得水流速和氣體流速,還需要做大量的研究和實(shí)驗(yàn)工作。
2.4 同位素示蹤流量計(jì)
同位素示蹤流量計(jì)由伽馬儀器和示蹤儀構(gòu)成。示蹤儀中裝有同位素液體,測井時(shí)伽馬與示蹤儀需要組合下井。示蹤儀中釋放出的同位素隨井中液體移動,當(dāng)同位素到達(dá)伽馬探頭附近時(shí),伽馬儀器計(jì)數(shù)率增高。地面儀器記錄同位素發(fā)射和同位素到達(dá)伽馬探頭的時(shí)間,結(jié)合同位素噴射孔到伽馬探頭之間的距離就可以計(jì)算出井中液體的流速。在5—1/2英寸套管中,示蹤流量計(jì)對水流量的測量下限為2m3/d。在2—100m3/d的測量范圍內(nèi),測量精度可以滿足10%的要求。示蹤儀中使用的同位素密度與水的密度接近,在煤層氣井氣水兩相流狀態(tài)下,氣體對同位素的攜帶能力較差。因此,示蹤流量計(jì)所測得的流速應(yīng)當(dāng)是水的流速,再結(jié)合持水率就可以得到產(chǎn)水量。當(dāng)然,煤層氣井中的氣體對示蹤劑會有攪拌作用,這會加快同位素的擴(kuò)散,從而不利于示蹤劑的測量。如果在同位素中加入增黏劑,會減緩?fù)凰氐臄U(kuò)散。
3、結(jié)論
通過以上分析,可知渦輪流量計(jì)測量精度不能滿足煤層氣生產(chǎn)測井的要求;電磁流量計(jì)不能適用于煤層氣測井的條件;超聲流量計(jì)測量精度和范圍理論上能夠用于煤層氣生產(chǎn)測井,它可以用于單相氣或水流量的測量,對于氣、水兩相流則需要做大量的試驗(yàn)和研究工作;同位素示蹤流量計(jì)可以用于單相水的測量。