回声仪井筒液面测试的介绍及应用(长庆)
油井动液面测试操作程序

油井动液面测试操作程序操作(检查)注意事项:1. 测试期间,井口区域要通风良好,人员应站在上风口处。
2. 套压小于2.0MPa时可进行测试,否则要放套管气,放套压前由平台长通知生产监督,获得批准后,由平台操作人员进行放气,否则不能进行液面测试作业,以免造成平台生产流程关断。
3. 测试时先关套管闸门,放空测试接口内的套管气后方可接测试仪器。
4. 放空前应确保闭排罐液位处于最低,同时注意测试时风向,若上甲板放空处的风向处于下游时禁止放空~5. 测试仪的工作电压若低于12V时,应及时进行充电。
操作(检查)程序:(一)、油井及采油树1、油井采油树套管气放气流程必须安装液面测试仪器的测试接口和泄压装置。
2、采油树的套压表应安装在测试堵头的上游。
3、测试接口处有足够的操作空间,能够装卸液面测试仪的井口联接器。
4、油井没有安装过电缆封隔器,或过电缆封隔器安装在液面以下。
(二)、液面测试仪器要求1、测试主机应采用液晶显示屏,符合井口操作安全要求,采用电池供电。
2、测试仪器能够存储测试数据,并能输出数据。
3、测试接口采用2-7/8:EUE 母扣,井口联接器为2-7/8:EUE 公扣,联接器应密封,测试时无泄漏现象。
4、井口联接器为气体动式液面测试,备有足够的氮气。
(三)、液面测试前准备1、了解测试井的管柱结构,注意管柱上有无回音标,有回音标的井记录回音标深度,用于测试时进行对比。
2、了解油井以前动液面测试情况和地层供液情况。
3、了解油井生产状况和生产历史。
4、了解安全阀、封隔器等井下工具的深度。
5、作业前认真检查测试仪、井口联接器等是否处于正常工作状态,满足作业需要,其他设备工具能够保证作业需要。
三、油井液面测试步骤对于有套压的油井按以下操作:1、检查测试油井目前的生产状态,确认所测液面为动液面或静液面。
2、测试前记录油井目前运行状态,包括油压、套压、产量、气油比、含水等情况,确认是否满足测试条件。
3、关闭套管翼阀和测试堵头下游去生产管汇的阀门,然后打开去闭排的阀门,此时应注意闭排罐液位,缓慢放空,放空前应确保闭排罐液位处于最低,同时注意风向,若上甲板放空处的风向处于下游时禁止放空~压力降为零后,关闭去闭排的阀门,然后卸下动液面测试接口堵头。
气井井筒积液诊断方法分析

气井井筒积液诊断方法分析摘要:本文总结了常用的井筒积液判断方法如直观定性判断法、临界气体速度法、动能因子法、实测压力梯度曲线法、回声仪液面监测法、产能试井分析法、折算压力法等,并结合气田开发情况对这些方法进行了比较和评价,对于研究气井井筒积液具有一定的指导作用。
关键词:天然气;气井;积液;诊断方法1直观定性判断法日产气量和套管压力波动是气井积液的重要标志,通过观察这种波动可以判断积液面是否上升。
总的来说,对于正常生产井,当井筒出现积液时将表现出以下特征:油套压差增大(大于几个兆帕),说明油管中流动损失很大,携液能量不足,举升不正常,积液较多,液体不能全部带出来;短时间内油压和套压急剧降低(明显大于自然递减规律);地面发生液体间喷,产液量或气液比曲线较之前的平稳生产出现较大波动;生产曲线中的产气量较之前的平稳生产出现较大递减;测试得出的流压梯度曲线较之前的平缓曲线出现波动、接近井底部分的压力梯度增大;井口温度下降。
井口温度取决于产气量、产液量、流速,其中最主要的是产液量,因为在相同体积下,液体所携带的热量最大。
当井筒积液后,携液不畅,产液量降低,导致井口温度有所下降。
2临界气体速度法气井生产过程中,在井筒内的流动状态为环雾流。
在环雾流中,气体是连续相而液体是非连续相,液体在井筒中随着气体被举升到地面排出。
当井筒中的气体没有足够的能量将液体举升至地面时,就会出现积液。
基于Turner模型所得出的计算气体最小排液速度和排液流量的方法理论上对于气-水井或气-凝析油井都适用。
在气液多相流动的情况下,如果产气量低于临界值,液体就会积聚在井底影响产气,并且会随着生产时间逐渐增多,最终导致停产。
3动能因子法动能因子反映了气井的产气能力,充分考虑了天然气的流体物性、压力、温度和生产油管内径等,能真实体现油管内气水两相的流动特征,进一步体现了气井的携液生产能力。
当动能因子变化时,携液能力也会变化。
动能因子是携液能力和井筒积液的一个重要判断指标。
动液面——精选推荐

动液面1、测试要求动液面只能在油井正常生产时测试,并在保持套压下测试。
①正常生产井每半月测一次,每月测两次。
两次之间的测试间隔不少于10天,不大于17天,5吨以上井一月录取三次液面;生产不正常井,根据需要增加测试。
重点探井试采按正常生产油井对待,边远油井每月测一次动液面。
②新投产的油井、长期停产后恢复生产的井、措施后生产的井和断续生产的井,凡在半月内连续开井13天以上的必须测动液面。
③井下座有封隔器,而封隔器在生产层位以下的井必须按规定测动液面。
④动液面在井口(有自喷、自溢能力)的不测动液面。
⑤双频道回声仪和综合测井仪测动液面的必须测得一条合格曲线。
⑥间开井一般在生产周期的半周期测试。
2、测试质量要求①记录曲线上,井口、音标或油管接箍、液面反射波峰明显,偏离中心5毫米以上,纸带清洁。
②两个频道曲线上,井口、音标、液面反射波峰对应准确、清楚。
③计算音速在250-400米/秒之间。
3、测试资料整理①曲线上要注明井号、测试日期(测试日期与采油日报日期一致),记明套压值,并及时张贴。
②曲线上标明井口、音标的位置,注明音速、液面深度。
③在记录曲线上度量反射波长度的误差不过1毫米。
④必须计算音速、动液面深度、沉没度三个数据,填好测试记录。
音速单位米/秒,取一位小数,小数后第二位四舍五入。
4、动液面淹没音标的油井(应根据地层压力的高低和测试资料确定动液面是否淹没音标),应采取以下措施:①下次检泵时上提音标的位置,根据地层压力和动液面的变化确定上提高度。
②用双频道回声仪测试,并用油管接箍计算出动液面数据。
5、动液面在泵口以下,沉没度为负值时,必须采取如下措施:①用双频道测试,测试曲线上井口、油管接箍(10个接箍以上)、液面反射波明显、曲线合格。
用以校正音标深度和计算动液面深度。
②检泵作业起泵时,生产技术室井筒岗技术员亲自到井场督促修井队丈量,并亲自参加丈量音标下入深度。
发现修井总结上的音标深度与实际下入深度不符的,向上级部门报告并修改有关数据。
抽油井液面的测试

抽油井动液面的测试目的和意义:测抽油机井液面是为了解油井的地层供液能力,工作制度是否合理,以便进行油井动态分析。
一、准备工作:1、穿戴好劳保用品;2、抽油机综合测试仪一套、井口连接器(测试枪)一套、信号连接线一根、回声弹若干、100mm平口起子一把、专用勾头扳手一把、试电笔一支、绝缘手套一副、安全帽一顶、生料带一卷、棉纱若干、钢丝刷子一把、标准井口一座。
二、操作步骤:1、将工具和仪器带入井场,放在便于操作的地方;2、用试电笔测配电箱绝缘并报结果;3、一手带绝缘手套,一手带劳保手套,侧身按配电箱上的停止按钮,刹紧刹车,切断电源;4、观察井口套管压力值、检查套管闸门、短节丝扣处有无损坏和赃物及渗漏,并清洁;5、人站侧面双手将井口连接器装在套管闸门上,用勾头扳手上紧;6、卸下枪膛,装上回声弹,装好枪膛后盖,旋转手柄扳机,缩回撞击针;并销定枪膛保险销。
7、连接好信号线,打开套管闸门;8、打开测试仪的电源开关,输入井号和日期,然后按“回车”键,进入测液面的界面;轻敲击微音器看有无反应,检查信号线是否工作正常,调整仪器灵敏度,看不清楚时调整亮度;9、退回枪膛保险,按液面测试键进入测液面的界面按“回车”键,顺时针旋转手柄,扣动发音扳机进行测试,在测试过程中观察灵敏度调试是否合理,如不合理在下一次测试时进行进行调整;测试完后进行保存;必须测出清楚的液面。
10、关套管闸门,打开放空阀进行放空,卸掉枪膛后盖,挑出弹膛,退出空弹壳,(如果需要重新测试时装好新弹,上紧枪膛后盖,进行下一次测试。
)11、动液面计算:(1)接箍计算法:数出10个油管接箍波峰并且量出距离,再量出井口到液面波峰的距离。
公式:动液面=10个油管接箍波峰距离÷10根油管实际距离×井口到液面的波峰距离+油补距。
(2)音标计算法:量出井口到音标波峰的距离,再量出井口到液面波峰的距离。
公式:动液面=井口到音标波峰的距离÷井口到音标的实际距离×井口到液面的波峰距离+油补距。
连续动液面监测系统(最新版)

十二、典型案例说明
波形数据图
十二、典型案例说明
液面值统计表
十二、典型案例说明
数据走势统计图
十二、典型案例说明
二、华北油田 1、油井信息:华北一厂;西柳工区10—136井,套 压低,打气泵打气测量; 2、测量时间:2013年9月12日; 3、此井井内状况比较复杂,噪声干扰严重,其他 测试设备测试后,由于噪音的干扰,导致波形非常混乱, 液面波不明显,无法分析;我公司产品测试后,不做处 理前波形也是不明显,无法分析,但通过波形过滤、波 形放大处理后,便能明显的确认液面波。
3、井口转连,电、气一体式(输出数值供PLC调取)
晋城煤层气模式
八、系统实现功能
1、动液面数据的连续、远程、准确采集。 2、系统软件可以根据监测设备实时传输的数据自动 对井下动液面进行监测、统计、分析,界面呈现实时动态 数据结果。 3、按照设置时间间隔自动巡检。参数自由设定,测 试时间段从几分钟一次到几小时一次均可按照需要自由设
A、数据采集模块通过外设的传感 器(音频传感器、压力传感器), 按预设的程序采集用于测量液面深 度的音频数据、当前套管压力。 B、接收、执行控制中心的指令, 进行远程控制。
C、反馈当前机采油井的工作状态。
D、与数据传输部分DTU链接,完成 数据交换。
四、系统技术方案
2、数据传输模块GPRS DTU
定。设定后可以按照需要自由更改。
4、随时远程控制液面数据采集。无论油井有无套 压,都可以自动测试动液面及静液面。不用另外配备设 施。
八、系统实现功能
5、所有数据可以实现无线传输到任何一台指定的电 脑。通过密码设置,远传到队部或者公司总部皆可,信号
传输的实现只要有手机信号的地方即可。 6、液面数据可形成报表、曲线图打印。任何测试的 数据都可以实现数据表格和图形的形成,并且记忆。同时 有分析对比功能。
大庆某试验区低压测试疑难浅析

大庆某试验区低压测试疑难浅析刘健【摘要】大庆油田某采油厂萨北试验区位于北部过渡带东部,由于试验区开采状况比较特殊、产液量少等原因,原有的测试仪器不能测到所需要的低压测试数据(动液面和完整功图).通过测试原理和测试仪器技术指标分析,开展现场试验研究,得出该试验区相对准确的动液面和示功图,使低压测试资料能更好地服务于动态分析.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2010(029)005【总页数】2页(P41-42)【关键词】动液面;套压;功图【作者】刘健【作者单位】大庆油田海拉尔石油勘探开发指挥部【正文语种】中文萨北试验区位于北部过渡带东部,开发面积1.47 km2,开采层位为S01-S08。
目前已投产的油井28口,其中抽油机井16口,螺杆泵井2口,提捞井10口。
由于试验区开采状况比较特殊和产液量少等原因,原有的测试仪器不能测到所需要的测试数据。
新井投产后共测试18口井470井次,陆续有12口井80井次测不出液面波;有4口井9井次液面深度大于泵深;有3口井不能测得完整功图。
针对以上3种情况,通过测试原理和测试仪器技术指标分析,开展现场试验研究[1-2]。
测不出液面中70%的油井,通过用氮气仪器能够测试液面波,剩余的部分井可以通过改变测试条件的方法来解决。
其次,针对实测液面用常规方法解释时深度大于泵深问题进行试验对比分析,得出试验区相对准确的液面数据,使低压测试资料能更好地服务于动态分析。
1.1 液面测试原理目前现场探测液面的主要方法是回声法。
声波脉冲在气体介质中传播时,遇到障碍物就产生反射脉冲,如果知道脉冲传播速度和反射脉冲的反射时间,就可以计算出障碍物与脉冲声源之间的距离,回声法就是利用上述原理来探测出井下液面深度。
1.2 测不出波井井况分析新井投产后陆续有12口井测不出液面波,根据液面测试原理可知,影响液面的因素有传播介质、传播速度及井筒内状况。
与厂相关部门技术人员共同研讨,油井测不出波主要有3种情况:一是液面较深波形传导到地面后非常弱,无法识别;二是井筒脏,影响波的传导;三是套压低或无套压,缺少传导介质。
苏里格气田泡沫排水采气工艺技术难点与对策

·62·苏里格气田属于典型的“低压、低渗、低丰度”气藏,其在实际投产后气压和产量降低较快,且非常容易产生井下积液,并导致积液停产。
经过相关技术工作者数十年的努力研究,成功研究了泡沫排水采气工艺,它以泡沫排水为主,速度管柱排水、柱塞气举为辅,有效地提高了该气田的产量。
但该技术在实际应用过程中出现了一些问题,这直接影响到了技术应用的效果,为此,本文对苏里格气田泡沫排水采气工艺技术的难点进行探讨,并提出相应的解决对策。
1 该技术在苏里格气田的实际应用效果泡沫排水采气工艺主要适合那些具有一定自喷能力,且水产量不大的气井。
苏格里气田的产量相对较低,其出水量也不大,其地质条件也满足泡沫排水采气工艺的基本要求。
起泡剂的选定对于该技术的实施作用非常大,我们经过长时间的筛选和研究,最终选定了UT-1、UT-8、UT-11C 作为苏里格气田的起泡剂,起泡剂主要通过有套环控加注,其加药量和加药周期要以气井的实际情况而定,在使用过程中还会根据油套压、产气量进行及时的调整。
经过时间验证,该工艺技术切实可以提高气井的产量,其应用的反应在4年间,从5百口增加到了近三百口,根据相关专业的统计,其实际增产量每年高达7000万m 3,这大大增加了企业的经济效益。
2 泡沫排水采气在实际应用过程中所出现的问题混合好的起泡药剂在气井中的释放主要是通过井下的节流气嘴,但该气嘴的直径普遍偏小,其普遍集中在1.5到2.6mm 之间,泡沫的直径要远大于次。
这些泡沫在通过气嘴时,会被挤裂,并形成细小的泡沫,这大大降低了起泡药剂的作用。
为了增加气井的瞬时压力,从而起到排液的作用,我们会进行关井再开启的操作,但在使用井下节流工艺后,节流器下游的压力并不会明显的增加,这就大大降低了排液的效果,还有可能造成气嘴的堵塞。
节流器主要是为了集输工艺的需要,但随着气井能量的不断降低,这些节流器的作用明显降低,有很多气井已经将节流器打捞了出来。
单位内部认证采油中级考试(试卷编号1101)

单位内部认证采油中级考试(试卷编号1101)1.[单选题]BC009 当螺杆泵井的电流、光杆扭矩上升( )左右,应进行热洗清蜡。
A)10%B)20%C)30%D)40%答案:B解析:2.[单选题]更换抽油机皮带时,卸松电动机固定螺栓,使整个螺栓上下有( )窜量即可。
A)5cmB)4cmC)2cmD)10cm答案:C解析:3.[单选题]BD007 某抽油井的冲次由8次/min下调到5次/min,其他参数不变,此时抽油杆负载( )。
A)减小B)增大C)不变D)是原负载的5/8答案:A解析:4.[单选题](1689528)井网部署是指油气田的油、水、气井()方式、井数的多少、井距及排距的大小等。
A)排列分布B)位置确定C)井号确定D)管网确定答案:A解析:5.[单选题]BG005 稠油井采用进罐生产,可以有效地降低原油在管线中的( )。
A)压力B)温度C)黏度解析:6.[单选题]在更换法兰垫片时,应先关( )阀门。
A)上流B)下流C)放空D)总答案:A解析:7.[单选题]石油相对密度的大小取决于石油的( )A)物理性质B)化学成分C)黏度D)胶质含量答案:B解析:8.[单选题]当地层压力低于( )压力时,油藏驱动类型将由弹性驱动转为溶解气驱动。
A)原始B)饱和C)破裂D)允许答案:B解析:9.[单选题](1689432)若导体两端的电压增加一倍,则电功率是原来的()倍。
A)1B)2C)4D)8答案:D解析:10.[单选题]抽油机井憋压操作时应关闭生产阀门、回压阀门和( )阀门。
A)生产B)掺水C)总D)油压答案:B11.[单选题](1689786)碎屑岩储层按孔隙的成因分为原生孔隙和次生孔隙两大类、()个亚类。
A)九B)十C)十一D)十二答案:D解析:12.[单选题]电压一定,电流通过金属导体,其电功与( )成反比。
A)导体截面积B)电流C)时间D)电阻答案:D解析:13.[单选题](1689950)抽油机更换减速箱机油后,清洁好减速箱(),避免减速箱内压力升高造成漏油。
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H:深度
T:气体平均温度
Z:压缩系数
2、液面测试和压力计算意义及优势
•通过回声仪测试,得到液面位置,了解气井的积液程度,及时 采取排液措施,保障气井正常生产 •计算地层压力,对气井动态分析和对气藏的动态管理都有意义 •测液面来计算井底压力,与打捞节流器再下入压力计探测相比, 具有安全、经济、快捷等明显优势
1、钢丝作业的风险较大,节流器的打捞有时也出现困难 2、采用回声仪测试液面,费用比采用试井车测压便宜 3、测试一口井所需的时间很短,并且多数情况,不需要关井, 尽量减少对气井生产的影响。
3、在苏里格的应用情况
从2008年7月至11月,在苏里格地区共测试了超过200井次 其中,有少数约5~10%口井没有测到液面数据,原因有多种。可 能是因为井口位置有堵塞或干扰过大造成。另外大多数气井可以测得 比较可靠、准确的液面数据。 部分井下入压力计测压进行了数据对比,证明回声仪测试的解释结
在不同压力/温度下的声音速度图版
3 音速法
计算边界条件: 天然气比重: 井口温度: 井底温度: 计算方法: 声速法:D=TV/2 D:井口到液面的距离 T:声波从发射到接收的时间 V:声速
井底流压测试/计算
由于油管内下有节流器,下压力计测试 比较麻烦,风险也相对比较大。 又不能通过油管内的压力计算,直接得 到井底的流动压力。 另一方面,如果测到环空的液面高度, 可以这样计算井底压力:
2、液面测试和压力计算意义及优势
通过回声仪测试,得到液面位置,了解气井的积液程度,及 时采取排液措施,保障气井正常生产
井内压力剖面示意图
计算地层压力,对气井动态分析和对气藏的动态管理都有意义
气藏动态分析
工艺方式选择
测液面来计算井底压力,与打捞节流器再下入压力计 探测相比,具有安全、经济、快捷等明显优势
果准确性很高,一般误差都小于3%,某些井甚至只差几米。验证了
该测试方法的可靠性。
数据解释介绍(苏5-12-16井)
1、液面确定(下入虚线表示液面位置,如不在明显的液面信号位置,可以手动调 到所需的位置。下图虚线位置就是比较准确的液面位置)
2、液面深度确定后,点击进入BHP
Hale Waihona Puke 得到液面位置处的气压后,加上液柱 压力,可以得到井底压力
1、已知套压,井内气体密度及井内液体密度,井筒 温度分布等 2、仪器测试得到液面深度,根据套压和气体密度及 温度场,可以计算得到液面位置的气柱压力Pg 3、由于测到液面深度,从而得到了井内液柱高度, 通过密度可以计算出液柱压力PL 4、这样,地层流动压力Pf=Pg+PL
气柱压力计算公式
R:气体平均密度
测试的套压
软件自动计算 出液面位置的 气柱压力
汇报结束 谢谢各位
连接仪器侧面的 MIC INPUT
麦克风接口
连接仪器侧面的 MAIN INPUT
压力/温度传感器
液面计算方法
1 接箍法
计算边界条件: 平均油管(钻杆)长度 井身结构 计算方法: 平均接箍间长度x接箍个数
2 音标法
要求在完井管柱上,有一个深 度已知的音标环,通过该音标位 置来标定液面位置。 但由于大多数井下没有预先下 入回音标,所以一般很少能用到 该方法
目录
1、设备及原理介绍
2、液面测试和压力计算的意义及优势
3、在苏里格的应用情况
1、设备及原理介绍
分析仪
5000PSI气枪
遥控发射枪(1500PSI)
压力温度传感器
仪器的连接
1、5000PSI高压气枪与井口的连接
麦克风接口
与井口套管压力表接口连接
主球阀 放空阀
压力/温度传感器
仪器的连接
2、5000PSI高压气枪与测试仪器的连接