高压物性取样要求、分析方法及应用讲义

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浅谈高压物性取样器的应用

浅谈高压物性取样器的应用

浅谈高压物性取样器的应用摘要:PVT取样是获取原始地层资料的重要途径,井下PVT样是为了充分认识该地区地层流体性质和相态特征变化。

取得地层条件下的具有代表性的流体样品。

取样结束后可以将取样器内的样品转移到样瓶内并运送到实验室,用来确定地层条件下流体的物理性质参数,这些参数主要用于油(气)田储量计算、开发方案编制和油(气)田开发过程中的动态研究。

关键词:触发方式取样器取样方法托筒现在的井下取样器目前分为常规PDS取样器和单项SPS取样器,两种取样器的区别是常规取样器取得的样品为常规样,无法对样品保压,单项取样器增加了氮气室能够对样品加压,保证取样室内部样品始终处于单项状态。

一、取样方式介绍取样方法有电缆和钢丝携带下入到井内,在无法采用钢丝或电缆下入时,我们会使用到托筒携带取样器的方法。

电缆和钢丝携带取样器的的方式存在一定的限制性,比如气井防喷系统容易冰堵,无法实现密封,第二种是防喷系统的高度不能满足取样器的长度。

钢丝携带取样器的优点在于准备时间短,防喷系统简单,可以根据样品的质量反复进行取样,电缆及数字钢丝地面控制取样的优点是可以随时通过电脑观察到取样点的压力温度,比钢丝携带式更加准确了解地层的流体性质,随时可以在地面触发取样。

其缺点是防喷系统复杂,准备时间较长。

DST托筒携带取样器的优点是可随管柱下入到取样位置,减少作业时间,可携带多个托筒和取样器下井,缺点是无法判断取得的样品的质量及取样是否成功。

二、取样器种类介绍图1 PDS取样器示意图PDS(Positive Displacement Sampler) 取样器是由取样室、空气室、时钟控制室三个部分组成。

适合在多种环境下操作的取样设备,通过井下压力温度选择适合的流量调节器,控制样品进入取样室的速度,从而保证了样品的质量。

取样器是靠井下压力作用,当时钟到达预定时间后,取样室与空气室形成通路,井下流体从取样孔进入取样室,将取样室内的置换液置换到空气室,取样器关闭后强制锁死,防止样品漏失。

标准操作规程

标准操作规程

高压物性取样操作规程标准编号:Q/CNPC 0157—1999发布日期:1999—10—22实施日期:2000—02-01发布单位:长庆石油勘探局前言本标准由长庆石油勘探局开发就是经行业标准编委会提出并归口。

本标准由长庆石油勘探局采气厂负责起草。

本标准起草人:吴茂富1 主要内容及适用范围本标准规定了高压物性取样得基本条件、要求与取样操作。

本标准适用于油、气井得高压物性取样.2 取样井得条件2.1 取样得油气井得生产要稳定,井不含水或含水率小于5%.2.2 井底流压高于饱与压力,无脱气与出砂现象,若出砂,脱气严重不能取样.2.3 井下情况清楚,井内无脏物,无落物.2。

4 井口装置齐全良好,无漏油气现象,总闸门、清蜡闸门、生产闸门、测试闸门开关灵活。

3 取样要求3.1 要由取样设计书,明确取样所要录取得各项参数.3.2 取样前要进行通井,保证井筒干净。

3.3 取样前要进行全井梯度测试,确定油(气)水界面,如果油(气)层中部没有界面就在油(气)层中部取样;若油(气)层中部有界面,就在界面位置以上10米取样。

4 取样得方法4。

1 锤击式控制取样器,操作简单,主要用于浅井,深井易击断钢丝,故多用于油井取样。

4。

2 挂壁式控制取样器,受井深结构限制,也有局限性,未下到要求深度只能下,不能上提. 4.3 钟控取样器,目前较常用,由于上面两种方法得局限性,油(气静)高压物性取样多用该方法,本标准以该方法说明其操作,其它取样方法可参考实行。

5 取样器下井前准备5。

1使用钟机控制取样器,要求时钟输出压力矩大,且走势准确,并在地面多次带动控制器关闭凡尔,试验良好,才能使用.5。

2 检查取样筒内无油污、赃物、凡尔启闭灵活,关闭严密,无漏气与漏油现象。

5.3 油井取样按照自喷气测压操作,气井取样按照气开测压操作。

5。

4 按照取样器得操作程序,组装连接好下井仪器。

6 钟控式取样器操作6.1 连接方法:绳帽+钟机部分+控制器+排液管+排液管+上凡尔管+取样筒+下凡尔管+底座.6.2 根据井生产状况,仪器下放与冲洗样筒停留时间选用钟机下仪器前将钟上足发条(上满发条得90%为宜)。

物理实验技术的高压实验方法

物理实验技术的高压实验方法

物理实验技术的高压实验方法引言:高压实验是物理研究中重要且广泛应用的一种实验方法,它通过施加高压条件,使得物质的性质发生变化或出现新的物理现象。

本文将探讨一些常用的高压实验方法和相关技术。

一、手动液压法手动液压法是最简单且常用的高压实验方法之一。

该方法主要通过手动操作液压杠杆,施加压力来实现高压条件。

在实验中,首先需要将待研究的样品放置在一个密封的小室内,然后通过液压杠杆不断增加压力,直至达到所需的实验压力。

然而,此方法的局限在于其操作压力有一定的限制,通常只适用于中等或低压的实验。

二、气体静压法气体静压法是另一种常见的高压实验方法,其原理是利用气体的力学原理,通过增加气体的压力来实现高压状态。

在实验中,待研究的样品被放置在一个密封的高压室内,通过向高压室内输入压缩气体,使其压力逐渐增大。

这种方法通常用于中等或较高压力的实验,但需要注意室内气体的选择和压力控制,以避免可能的爆炸或泄漏风险。

三、金刚石压痕法金刚石压痕法是一种用于高压实验的特殊方法,其核心是利用金刚石的硬度和抗压强度。

实验中,压痕仪器将金刚石压头与待研究的样品接触,然后施加压力,通过金刚石的切入和变形来测量样品的硬度或其他物理性质。

这种方法可用于高压下的硬度测量、压缩行为研究等。

然而,由于其需要的专业仪器较昂贵,金刚石压痕法常用于研究实验室或研究机构。

四、钻石压实法钻石压实法是一种用于高压实验的独特方法,其原理是将压力加载在一个装有样品的高压腔室中,然后通过压力来改变物质的性质。

实验中,通常是用钻石或其他硬质材料制成的针形压头施加压力。

这种方法通常用于研究物质的相变、结构变化等。

然而,由于仪器的成本相对较高,以及实验条件的复杂性,钻石压实法主要在大型实验室或研究机构中应用。

结论:高压实验是物理研究中重要且广泛应用的实验方法之一。

手动液压法、气体静压法、金刚石压痕法和钻石压实法等是常用的高压实验方法。

这些方法在物理实验中的应用使得研究者们能够深入了解物质的性质和行为,从而推动科学研究的发展。

高压试验培训课件PPT

高压试验培训课件PPT

局放测试
总结词
局放测试用于检测设备在高电压下的 局部放电现象,是评估设备绝缘性能 的重要手段。
详细描述
局部放电是指设备在高电场强度下发 生的局部电介质击穿现象。通过测量 局放产生的电信号,可以判断设备的 绝缘状况,及时发现潜在的故障。
介质损耗测试
总结词
介质损耗测试用于评估电介质材料的性能,通过测量电介质在交流电压作用下 的能量损耗。
异常。
操作失误
操作人员技能不足或 疏忽可能导致试验结 果不准确或设备损坏

环境影响
温度、湿度、电磁干 扰等环境因素可能对 高压试验结果产生影
响。
测试样品问题
测试样品不均匀、存 在缺陷或不符合标准 要求,可能导致试验
结果失真。
高压试验问题解决方法与技巧
定期维护设备
按照规定对设备进行定期 检查和维护,确保设备处 于良好状态。
高压试验通常在专门的实验室或试验场地进行,需要使 用到各种高电压测试设备和仪器。
高压试验的目的和意义
验证电气设备或材料的绝缘性能和安全性
通过高压试验可以检测电气设备或材料的绝缘材料、绝缘结构和工艺等是否符合标准要求 ,确保其在使用过程中的安全性和可靠性。
提高设备或材料的稳定性和可靠性
高压试验可以模拟设备或材料在实际使用中可能遇到的极端条件,通过对其性能的检测和 评估,可以发现并解决潜在的问题,提高其稳定性和可靠性。
详细描述
介质损耗的大小与电介质材料的绝缘性能密切相关。通过介质损耗测试,可以 判断电介质材料的老化程度、水分含量等,对于预测设备的电气性能和寿命具 有重要意义。
04
高压试验标准与规范
国家标准与行业规范
01
国家标准
由国家制定并发布,适用于全国范围内的标准, 如《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

非自喷井高压物性资料录取工艺应用研究

非自喷井高压物性资料录取工艺应用研究

频率为 50 z 5 0H 左右, 表明工具 还在 空气 中 ; 当下 至
10 l , 6 6 f 介质 频率瞬时变 为 4 1 I , n时 5 1 - 表明工具 已 I z
进 入 油气 混合 相 中, 时 频 率逐 渐 增 大 , 下 至 此 在
根据胜利油 田探井油气水性质和标准测量介质 的特性 , 适当调整了原参数 , 使采集井下介质 分析仪 的数据经计算机处理后得 出的油气水深度 曲线更可
2 0 4月 O2年





第 l卷 】
第 2期
非 自喷井高压物性资料录取工艺应用研究
鲁 宜全 鹿天柱 张钦 东 庞 尚海
( 胜利油 田有限公司井下作业公 司)
周广 清
( 胜利 油田有限公司勘探事业部)
摘要 结合油 田生产实 际, 对非 自喷井录取高压物性资料工艺 , 尤其是 对电拉 式高压 物性取样 系统进行 了改进和完善 , 化 了系统配置和地 面控制器 的部分 参数, 优 增加 了压 力预测模块 功能, 扩 大 了非 自喷井取高压物性资料 范围, 形成 了一套适 合胜利油田的非 自喷井取高压物性资料工艺。 主题词 抽油井 高压物性 取样 工艺
3 增加非 自喷井取样范 围 . 原 工艺对于油井 相对饱 和压力 比较 高的井一般 不录取 高压 物性资料 。针 对这类井 , 采取 了在不影 响井筒 内流体 向上流 动 的情 况下 加一 定量 的柴 油 垫, 人为增加取样点 的压力太于饱和压力 的方法 , 确 保 该类井 也能录取到高压物性 样品。
靠、 直观 。
15 7 9m时 , 率变为 42 z 频 88 H 。之 后 , 质频率稳 定 介 为 40 z 7 0H 左右 , 明在 10 —15 f 表 6 6 79n 之间 的介 质 l 状态是油 气混合 状态 , 介 质频率 波动 比较 太 ; 其 在 15 —16 f 7 9 99n 时介质频 率稳定 , 明井 筒内介质 为 l 表 原油。当工具下 至 1 9 0 0n 之问 时, 质频 率 9 —22 l 6 f 介 又突变为 30 z 2 0H 左右 , 明这一 段为水 。根据井 表 筒油气水 界 面的情 况 , 将取 样工 具 提至 16 70 m取 样, 一次取样 3 , 支 取样一次成功 。 该 工 艺 推 广 应 用 3 口井 , 次 成 功 率 达 2 一 9 . %, 得了良好 的效果 。 38 取

智能型微电子高压物性取样器研究开发

智能型微电子高压物性取样器研究开发
1悬挂绳帽 -2 控制 电路板及 电池 ・3 控制简外套 ・4 减速步进 电机 ・ . . . . 5 高性能密封 圈-6 轴承 。7 连接锁舌 。8 锁舌轴及弹 簧-9 传动轴 。 . . . . . l 顶杆-1 . O. 1 顶杆头 -1 . 2 连接锁孔l 1 . 3 连接管 -l . 4 执行分离器 - 1. 5 弹簧锁片l 6. l 弹簧l 1 . 7 上凡尔座 -1 . 8 上凡尔l 1 . 9 挺杆扶正圈 - 2 . 杆t 2 . O挺 I 取样器外套 t2 . 2 挺杆锁筒 2 . 3 锥形撑头 2 . 4 挺杆锁片 ; 2. 5 凡尔密封 圈l2 . 凡尔-2 . 6下 7 下凡尔座-2 . 簧-2 . 8弹 9 弹簧锁片l 3 进液孔 O.
图 2 。
实际操作方法
1 下 井前取 样筒 的检 查 .
() 1外表 和 密封 性 检 查 : 样 筒 外壳 无 损 伤 , 取 凡 尔 、 尔座及 上 下接头 密 封圈应 完好 无损 ; 凡 () 2凡尔性 能检查 : 连接管 , 压取样 筒 上下 装好 顶 凡尔弹簧座 , 使上下凡尔都处于打开状态 , 压住上凡
图 2 控 制 器 简 易 工作 流 程 图
电池 电量 , 好 电池和 电机 连线插 头 ( 插 下井前 应 对 电
池充 电或更换 ) ; 取 样筒 驱 动 系 统 : 由微 电子 控 制 系统 依 据设 定 的时间 , 出指令 驱动 减速 步进 电机 动作 , 发 开关 取样 筒, 完成 取样作 业 , 然后 分离 电机 动 力 , 自动 关 闭 电
【 作者简 介] 刘 文晖 , , 男 高级工程师 , 长期从事试油 ( ) 气 压裂等技术工作 。
维普资讯
第 l 5卷
第 1 期

高压物性取样

高压物性取样
李其朋李其朋
现代试井室现代试井室
2007.62007.6一
二高压物性分析仪器和设备
油气藏的取样方法目
目目
目录
录录
录二

四高压物性参数应用
油气藏的取样方法
高压物性分析方法高压物性分析仪器和设备一
相态分析
仪器,特点直
接观测在试验
过程中,流体相
出分离器油样的组分组成。
。。
。样品质量判断
样品质量判断样品质量判断
样品质量判断平衡曲线(
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)从甲烷到己烷离器气样和油样的摩尔比在半对
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)分离器气样
分离器气样分离器气样
分离器气样:
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:折算气样开阀压力和分离器
折算气样开阀压力和分离器折算气样开阀压力和分离器
折算气样开阀压力和分离器
压力差值不超过
压力差值不超过压力差值不超过
压力差值不超过5%,
5%,5%,
气摩尔分数/油摩尔分数高
高高
高高
高高


压压
压压
压压
压恒质膨胀实验
恒质膨胀实验恒质膨胀实验
恒质膨胀实验
单次脱气实验
单次脱气实验单次脱气实验
单次脱气实验高压物性分析方法三压
压压
压压
压压

地层油高压物性测定

地层油高压物性测定

油层物理实验报告实验日期 成绩:班级: 学号: 姓名:党勇 教师:同组者:地层油高压物性测定一、实验目的1.把握地层油高压物性仪的结构及工作原理; 饱和压力、单次脱气的测定方式;地层油溶解气油比、体积系数、密度等参数的确信方式; 4.把握落球法测量地层油粘度的原理及方式。

二、实验原理1.地层油的体积随压力的降低而增加。

在泡点压力前后,体积-压力曲线的斜率不同,拐点处对应的应力即为泡点压力。

2.使PVT 筒内的压力维持在原始压力,维持压力不变,将PVT 筒内必然量的地层油放入分离瓶中,记录放油的地下体积。

从量气瓶中测量分出气体体积,测量分离瓶中脱气油的体积,即可计算地层油的溶解气油比、体积系数等数据。

3.在层流条件下,钢球在滑腻盛液标准管中自由下落,液体的粘度计算公式如下: 12()k t μρρ=-其中 μ―原油动力粘度,m Pa ﹒s ; t ―钢球下落时刻,s ;1ρ、2ρ―别离为钢球和原油的密度,g / cm 3;k ―粘度计常数,与标准管的倾角、钢球的尺寸及密度有关。

三、实验流程高压物性实验流程图四、实验步骤(1)粗测泡点压力。

从地层压力起退泵降压(以恒定的速度退泵),并注意观看压力表指针转变,当压力表指针降低速度减慢或不下降乃至上升时,停止退泵。

压力表指针稳固后的压力数值即为粗测饱和压力值。

(2)细测泡点压力A.升压至地层压力,让析出的气体完全溶解到油中。

从地层压力开始降压,每降低必然压力(如)记录压力稳固后的体积(注意升压、降压进程中应不断搅拌PVT筒);B.当压力降至泡点压力以下时,每降低必然体积(如3ml),记录稳固以后的压力(泡点压力前后至少安排四个测点)。

C.最后一点测完后,升压到地层压力,进行搅拌,使分出的气体从头溶解到原油中,为原油脱气做好预备。

加压至地层压力,搅拌原油样品使温度、压力均衡,记录泵的读数。

B.预备干燥干净已称重的分离瓶3-5个,检查量气瓶密封情形,并充满饱和盐水。

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凝析气井的调整采用逐级降产法,以便排除井筒和近井 带中无代表性的烃类气体。调整过程中每次降产约一半,并 使气井生产到气油比稳定(波动小于5%)。调整过程中气油 比一般随产量变化而降低,当气油比不再随产量变化而下降 时,气井调整完毕。
和一般油井的调整不同,不能认为产量控制越小越 好。取样时应保持足够高的产量,以防发生间歇生产和 井筒中的凝析物沉降。
地层温度高于临界温度的油气藏属 于气藏,否则属于油藏。
1 油气藏流体的类型
压力
油藏
5
4
气藏
3
2
Pm C
B
Tm
A
温度
油气藏流体的典型相图
1
1:干气 2:湿气 3:凝析气 4:挥发油 5:黑油
C:临界点 AC:露点线 BC:泡点线 Tm:临界凝析温度 Pm:临界凝析压力
1 油气藏流体的类型
地层温度高于临界凝析温度的气藏为干气藏 或湿气藏。干气的分离器条件位于气相区。湿气 的分离器条件位于相包络线以内的两相区,分离 器内会形成一些凝析液。
地层温度介于临界温度和临界凝析温度之间 的气藏为凝析气藏。在衰竭式开采过程中,当地 层压力降到露点压力以下时会在地层中反凝析出 液体,采出井流物的气油比增加。地层中形成的 这部分凝析液流动性差,难以开采。
1 油气藏流体的类型
挥发性油藏的地层温度略低于流体的 临界温度,因此又称为近临界油藏。由于 在临界点附近,等液量线相当密集,地层 压力略低于泡点压力时就会有大量油挥发, 收缩性很大。其典型的分离器条件位于低 等液量线上。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.3 取样方式的选择
取样方式 取样及样品检查
2.3 取样方式的选择
对于一般未饱和黑油油藏、稠油油藏和挥发性油藏,如果能 调整到井底压力高于预计的原始饱和压力,采取井下取样方式。 对于饱和油藏,井底流动压力肯定低于饱和压力,无法直接在井 下取得有代表性的样品。这时可在井下取得已脱气的样品,或者 在地面分离器中取得油、气样品,按饱和压力对样品进行配制;
油气藏流体高压物性的 取样、分析及应用
前言
油气藏流体高压物性分析的目的是研究和确定 模拟开采条件下油气藏流体的相态和性质。为达此 目的,首先要针对不同类型的油气藏,以合适的方 法取得能代表地层流体的样品,然后在实验室模拟 各种开采过程,以得到准确可靠的高压物性数据。 这些数据是合理管理油气藏的基础,评价油气藏、 计算油气藏的储量、制订最佳开发方案、采油工艺 研究都需要这些数据。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.1 取样井的选择条件
应尽量选取符合下列条件的井取样: 1)井底压力高于预计的原始饱和压力。 2)不产水或产水率不超过5%。 3)油气流稳定,没有间歇现象。 4)采油(气)指数在周围井中相对较高,在较小生产压差
下能达到稳定生产。 5)气油比及地面原油密度在周围井中有代表性。 6)井口量油测气设备齐全可靠,流程符合取样要求。 7)水泥封固井段层间无串槽。 8)最好为自喷井。
对于凝析气藏、湿气藏,可在地面分离器中取得油、气样品, 按气油比对样品进行配制。不提倡对凝析气藏进行井下取样;
对于油气藏(气顶油藏或油环气藏),则需要根据实际情况, 选择井下取样、地面分离器取样或同时进行两种方式取样。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.3 取样方式的选择-井下取样
适 应 范 围:生产气油比较低的常规油井、挥发性油井
1 油气藏流体的类型
在地层及地面条件下,油气藏流体的性 质决定于其组成和体系的温度、压力。其中, 油气藏流体的组成是决定其性质的内在的、 根本性的原因,体系的温度和压力是决定其 性质的外部原因。
1 油气藏流体的类型
根据地层温度在油气藏流体相图中 的位置,可以把油气藏流体分为干气、 湿气、凝析气、挥发油和黑油。
黑油油藏是最常见的油藏类型。其分 离器条件位于较高的等液量线上。
2 油气藏流体取样及样品检查
在油气田开发过程中,油气藏流体的取样 越早越好。当地层压力降到原始饱和压力以下 地层中的油气藏流体就形成了油、气两相。这 时,流入井中的油、气两相的摩尔比,一般不 会等于地层中形成的两相的摩尔比,从而无法 取到有代表性的样品。
尽量不用大油嘴长时间放产后再进行取样,对于饱和程度高的油 藏、挥发性油藏及带气顶的油藏,使用大油嘴长时间放产非常容易使 地层原油脱气而形成两相,根据我们的经验,此时再使用小油嘴控制 生产一定时间,即使地层压力恢复起来了,地层流体也很难再恢复成 单相。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.2.2 凝析气井的调整
2 油气藏流体取样及样品检查
2.2.1 油井的调整
对于勘探新区块凡有工业油流的探井和评价井,油层射孔后用合 理油嘴排替掉井筒内及附近的污物和被污染的原油(排替时间根据油 井产量和井中污染物数量而定,一般2~3天比较合理),待井底替净 后立即换用小油嘴控制流压进行试油生产,待油(气)产量、井口压力 和井底压力趋于稳定后应该立即进行取样。
前言
实验室进行油气藏流体高压物性取样、分析 和数据处理的主要依据是石油天然气行业标准: SY/T5154-1999《油气藏流体取样方法》 SY/T5542-2000《地层原油物性分析方法》 SY/T5543-2002《凝析气藏流体物性分析方法》。
提纲
1 油气藏流体的类型 2 油气藏流体取样 3 油气藏流体高压物性分析 4 油气藏流体物性资料的应用

点:不受地面量油测气精度的影响
取样点选择:油层中部油管鞋以上20米处。
取样前油井参数测量
压力测量:在井下取样前要进行油层中部静压和流压测试,目的是 为了检验样品的合格性,为PVT分析提供依据。 温度测量:在井下取样前要进行油层中部和取样点温度测试,目的 是为了检验样品的合格性,为PVT分析提供依据。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.2 取样井调整的目的
对预计的油气藏流体原始饱和压力低于地层压力而高 于正常生产时的井底压力的油气藏,当井底流动压力降到 饱和压力以下时,流体将在井筒周围脱气(凝析),形成以 井筒为中心的脱气(凝析)区。
通过改变油(气)井的工作制度(油嘴),使油(气) 井的产量逐步降低到井底流动压力高于地层流体原始饱和 (泡点、露点)压力,从而使油(气)藏地层远处的有代 表性的原始油(气)藏单相流体能取代井筒周围地层没有 代表性的两相油(气)藏流体。
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