[发明专利]单相流量的测量方法及装置、电子设备、存储介质和仪器在审
申请号: | 202210259234.2 | 申请日: | 2022-03-15 |
公开(公告)号: | CN114659574A | 公开(公告)日: | 2022-06-24 |
发明(设计)人: | 李雷;高学薇;朱千慧;王大海;郭文;李美花;何爱香;王铭淏;华臻;朱智林;孙亮;王延军;李屹威;刘兴斌;孔维航;关永彪 | 申请(专利权)人: | 山东工商学院 |
主分类号: | G01F11/10 | 分类号: | G01F11/10;G01F15/08;G01N27/06 |
代理公司: | 大庆知文知识产权代理有限公司 23115 | 代理人: | 杨英健 |
地址: | 264005 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 单相 流量 测量方法 装置 电子设备 存储 介质 仪器 | ||
本公开涉及一种单相流量的测量方法及装置、电子设备、存储介质和仪器,涉及测井技术领域,所述的单相流量的测量方法,包括:初始化第一腔体及与所述第一腔体联通的第二腔体,使得所述第一腔体及所述第二腔体处于水相相态;分别根据多个预设位置控制处于所述水相相态的所述第一腔体及所述第二腔体转动,在所述转动过程中,通过控制所述第一腔体的进液口及所述第二腔体的出液口的位置关系,进而利用安装在所述进液口及所述出液口之间的导流机构调控所述第一腔体及所述第二腔体的油相与水相的含量;在所述调控过程中,利用设置在所述导流机构的阵列电导传感器分别确定油相变化规律及水相变化规律。本公开实施例可实现油及水的单相流量测量。
技术领域
本公开涉及油田技术领域,尤其涉及一种单相流量的测量方法及装置、电子设备、存储介质和仪器。
背景技术
随着科学技术的迅速发展与进步,社会各行各业对石油的需求量不断上升,我国每年石油资源的进口量与国内开采量屡创新高。我国低渗透油田分布广泛,其本身的结构复杂,渗透能力低,开发难度较大,以至于单井产量普遍较低。水平测井技术是油气勘探开发中一项很重要的技术,它适用于地面条件比较复杂且难以有效动用的低渗、低压、稠油井等类型油藏的开采。通过钻采水平及大斜度井,使其井眼轨迹穿过更多的油藏,可大幅度提高油气井产能,尽可能地发挥出各储层地潜力,提高泄油面积。同时,可提高挖掘剩余油的潜力,提高低渗透油田的单井产量和原油采收率,降低生产成本。它比垂直井要获取更高的产能,其产量一般是直井产量的3~5倍。但是受到水驱提高采收率技术的影响,水平井在开发后期易发生水淹现象,水平井一旦水淹将会导致产量急剧下降,甚至报废。水平井生产测试技术是检测问题水平井的重要手段,能够精准指示出水层段和各产层的产出状况,进而为堵水、压裂等下一步措施提供技术支持,但是目前水平井产出剖面的测试的难度比较大,主要体现在:
一、大规模压裂技术对测试带来的影响。压裂技术主要是指借助水的作用力,在油田上方产生裂缝,现在已成为油田增产增效的有效手段,压裂改造对象向着非常致密油气藏领域扩展,水平井多段多簇是压裂技术的发展方向。该压裂技术的应用使得水平井压后也呈现多段多簇的产液状态。但是由于低渗透油藏水平井单井产能普遍偏低,以大庆油田为例,单口水平井产量在20左右,因此在多段多簇压裂条件下,单段产量可能会低于0.1。所以在这种低产液的情况下,没有对应的流量测试技术满足该流量范围和流量下限,进而严重影响了产出剖面的精准测量。
二、目前已有技术在水平井测试中应用的局限性。我们目前的水平井测试技术主要采用流量计和含水率计组合的形式进行动态测量,但是现在主要存在两个问题,一是:目前的流量传感器的测量下限无法达到多段多簇精细测量的需求;应用较为广泛的水平井产出剖面流量测量的仪器主要有:涡轮流量计、超声波流量计、示踪流量计、电磁流量计、热脉冲流量计等。但是,传统的涡轮流量计易受砂卡的影响,其流量测量下限是1;超声波流量计易受复杂流体结构分布和环境温度的影响,其流量测量下限是5;示踪法原理简单,但示踪物会对流体造成污染及危机人员安全;电磁流量测量法广泛应用于高含水或水为连续相的流量测量领域,但仅限于流体速度呈轴对称分布的管流。二是:目前的测井方法误差偏大,在低产液条件下,流量下限达不到,含水率在该条件下的测量误差也较大,导致解释出来的油相流量误差被进一步放大。因此急需开发一种能够精准测试低产液水平井油、水流量的新型测试技术。
发明内容
本公开提出了一种单相流量的测量方法及装置、电子设备、存储介质和仪器技术方案。
根据本公开的一方面,提供了一种单相流量的测量方法,包括:初始化第一腔体及与所述第一腔体联通的第二腔体,使得所述第一腔体及所述第二腔体处于水相相态;分别根据多个预设位置控制处于所述水相相态的所述第一腔体及所述第二腔体转动,在所述转动过程中,通过控制所述第一腔体的进液口及所述第二腔体的出液口的位置关系,进而利用安装在所述进液口及所述出液口之间的导流机构调控所述第一腔体及所述第二腔体的油相与水相的含量;在所述调控过程中,利用设置在所述导流机构的阵列电导传感器分别确定油相变化规律及水相变化规律。
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