边测边调测试技术现场应用及评价
注水井免投捞测调一体化技术在纯梁采油厂的推广应用

注水井免投捞测调一体化技术在纯梁采油厂的推广应用【摘要】主要针对纯梁采油厂分层注水井测试调配工作中表现出的问题,进行空心配水管柱注水井免投捞测调一体化工艺技术及配套系统的研究并推广应用。
【关键词】分层注水、问题、空心配水管柱,免投捞测调一体化、推广应用中图分类号:te143一、引言纯梁采油厂注水井开井496口,日注能力2.3万立方米,日注水平2.21万立方米,分注井131口,每年测试调配600多井次。
纯梁分注管柱采用的是空心配水管柱,由于原有测调技术存在的弊端较多,影响了测调精度和效率,为此采油厂引进了注水井免投劳测调一体化技术。
二、测调一体化配水器与原注水工艺配水器对比(1):空心配水器一是空心配水管柱测调是采用空心打捞工具将配水器芯子逐个捞出,然后调整水嘴大小重新下入。
为了满足地质配注要求,空心注水管柱要更换下级配水芯子时因通径的因素,必须将上面的配水芯子一同捞出。
这样会因捞出芯子影响配注量,且不能做到多级分层(最大三层)。
以一个井三个层为例,也需要反复六次才能捞完,并且还不能保证合格,如不合格还要反复作业。
二是原有配水工艺是靠水咀的直径大小、根据注水压力即地面泵压两者因素和井下工艺状况,地层状况来决定分层注水合格率的。
因反复投捞会引起地层波动,因此在投捞过程中又紧接着要进行分层测试,这样会导致测试资料不准。
三是由于在投捞改变上一层时会引起下一层的波动,也会造成测试资料不准。
四是因为压力,水咀的改变,压差的大小也会造成所投捞水咀不会正好在水咀的理论曲线上。
引起固定水咀难以达到配注要求,导致分层配注层段合格率实际仅为30%-40%左右。
五是空心配水器最下一级通径仅为32毫米,这给分层测调带来极大的不方便;同时也会因水咀过小,特别是低渗透油藏更是难以满足要求。
六是井下管柱结垢或下井测试投捞过程中引起的脏物极易造成水咀堵塞,致使反复测调。
(2):免投捞测调一体化配水器:该技术是通过绞车用单芯电缆作业,把一个集中了(流量与压力、温度)测试仪和电动调配仪的井下工具下入到井下可调配水器内,能够做到免投捞。
论述岩土工程测试与检测技术的主要内容及其应用

论述岩土工程测试与检测技术的主要内容及其应用摘要:随着科学技术的发展,人们对建筑物的要求越来越高,为提高人们的生活水平,出现了各式各样的土木工程,与过去的土木工程相比,现代土木工程各方面都取得较大的进步。
其中岩土工程测试与检测技术对工程起到关键的作用。
岩土工程测试技术不仅在岩土工程建设实践中广泛应用,且在形成和发展岩土工程理论起决定性的作用。
测试技术使岩土工程设计更合理,确保施工质量。
文章就岩土工程测试与检测技术的主要内容做以下论述。
关键词:岩土测试技术;地基加固;检测在岩土工程中测试工作是必须进行的重要步骤,它既是学科理论研究与发展的基础,且是岩土工程实践的必要。
监测与检测可确保工程的施工质量和安全,从而提高工程效益。
在工程实际建设中岩土工程的现场监测与检测是重要的环节,使工程师们在理论和实践上更好地认识上部结构与下部岩土地基共同作用及施工和建筑物运营过程。
通过运用反演分析的方法,依据监测结果,计算出使理论分析与实际测试、基本一致的工程参数。
岩土工程测试包括室内土工试验、岩体力学实验、原位测试、原型实验和现场监测等,在岩土工程中占有特别而关键的作用。
下面介绍几种重要的岩土工程测试。
1 室内土工试验包括土的物理、力学、化学和矿物等分析试验。
目前土工试验分为观察判别试验、化学性质试验、物理性质实验和力学性质实验等。
土的化学和矿物分析在工程中一般不做。
化学分析包括测定土中石膏、易溶盐和难溶盐碳酸钙的含量,腐植酸含量,离子交换量和酸碱度等。
在岩土工程中测定粘土矿物的类型采用矿物分析,确定矿物类型除化学分析,还用差热分析和x射线衍射分析等物理化学分析法。
粒径分析试验是室内土工实验的一种。
粒径分析试验是烘干碾散一定量的土后,过筛、称重,确定各粒径范围内土粒重的百分数。
<2毫米的土团粒,于水中浸润充分分散后通过2.0~0.1毫米的细筛。
<0.1毫米的细粒土,用移液管法或者比重计法确定粒径含量。
通过筛分和比重计结合粒径分析试验。
分层注水井智能测试调配技术试验评价

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5 2
油
气
井
测
试
20 0 6年 1 2月
() 2 井下综合 测调 仪
1再测 试 压 力流 量 并 记 录 5 n 结 束偏 2的记 , —6mi,
井下综合测调仪主要有机械臂 、 控制部分 、 测量 部 分 、 盘根 测试 密 封 段 以及 导 向 机构 等 组 成 。根 双 据地面控制仪的指令 , 完成机械臂的弹开和收回, 实 现 流量 大小 的调 控 。
地 面仪 器 一
图1 智能测调 系统组成示意 图
层 的渗透 性能 , 过地 面控 制 来 调 节各 层 的注 人 流 通
量。
其他 参 数 的情 况 下 , 用 了新 型井 下可调 堵塞 器 , 应 使
得在 注水 井 深处 , 下 可 调 堵 塞器 的定 位 和调 节 成 井
智 能测试 调 配系统 采用 边测边 调 的方式 进 行流 量调配 和测 试 。井下测 调仪 通过 电缆 下人井 中至需 要调配 的层段 定 位 并 坐封 , 调仪 调 节 臂 与可 调节 测 偏 心 注水堵 塞器 对接 ; 同时 地面 监视 同步 流量 曲线 ,
软件根 据实 时监 测到 的流量 与予 设 配注量 的偏 差 自 动调整 可 调注水 阀 的水 嘴 大小 , 直到 达到 予设 流量 。 该层 调配 完成后 , 收起 调节 臂 下放 / 上提 至另 一 需要
为可能, 通过地面仪器对井下测调仪的控制 , 方便地 完成 当前 层 的 流 量 测 量 和对 高 压 注 水 阀 的 流 量 调 节 , 弃 了原来偏 心分 注 测 试 工 作 和更 换 堵 塞 器 水 摒 嘴分 别独 立进行 的方 式 , 将测试 和 调配 结合 起来 , 实
青海油田井筒完整性测井特色评价技术的应用

青海油田井筒完整性测井特色评价技术的应用摘要:青海油田地质条件复杂,地层水矿化度较高,以及压裂、酸化及射孔等增产增注措施对油水井井筒的完整性造成了一定程度的破坏,而油水井井筒完整性是保证油水井正常生产的基本前提。
为了正确评价井下管柱的技术状况,给井筒作业施工提供有效信息,青海油田测试公司立足于油田开发,在近年来引进和推广了多项井筒完整性测井评价技术,已从单一测井技术发展为综合评价测井技术,正确指导了工程作业施工,取得了较好的效果。
关键词:青海油田;油水井;井筒完整性;测井技术;综合评价油水井井筒是油气藏与地面采收设备连接的唯一通道,其完整性是保证油水井正常生产的基本前提。
青海油田地质条件复杂,地下断层较多,地层水矿化度较高,以及对油水井进行压裂、酸化及射孔等增产增注措施作业,对油水井井筒的完整性造成了一定程度的破坏,以至于出现井内流体“窜漏”的情况,影响了油田的正常开发。
青海油田测试公司以满足油气田开发需要为第一要务,近年来引进和推广了多项井筒完整性测井评价技术,包括井温-噪声找漏、管外流体识别、套损检测、固井质量评价等,并形成了多项组合测井综合评价特色技术,为后续措施作业提供更加详实和可靠的测井资料,为油田的合理、高效开发提供依据。
1井筒完整性测井评价技术简介青海油田井筒完整性测井评价技术包括井温找漏测井技术、井温-噪声测井技术、氧活化管外流体识别技术、套损检测测井技术、固井质量评价测井技术等,每项技术都有其独特优势,也有一定局限性[1-7]。
1.1井温找漏测井技术温度是一种常规测井方法。
测量地温梯度和局部温度异常(微差温度),利用温度曲线可以快速、直观地判断出井筒中出液(进液)位置。
测量并识别这些变化,就能取得井下状况的认识,进而指导其他测井技术开展更为精确的井筒完整性测井评价。
1.2井温-噪声测井技术测井原理:在一定的压力梯度下,当液体/气体移动通过介质时就会产生噪声。
噪声频率和幅度确定管外流体的流动位置、流量及其类型。
现场测试规程讲稿

内容未做修改,注意两点:
(1)双圆均布荷载(柔性承载板)
r J 0 x J 1 x z 1 j z x W q A j 2 4 j x B j e 0 Ej x
z x C j 2 4 j x D j e dx
明确仪器标定的作用
调整直接透射法最大测定深度为30cm
5
压 实 度
T0923-1995 环刀法测定压实度试验方法
未做修改
T0924-2008 钻芯法测试沥青面层压实度试验方法
对不同沥青混合料取芯时间做了规定
严格水中重法的适用条件 规定标准密度的获取方法
T0924-2008 无核密度仪测定压实度试验方法
质中的传播速度Vm计算出来
T0913-2008
雷达分辨率
短脉冲雷达测定路面厚度试验方法
分辨率是区分两个靠得很近的异常的能力,它有垂向分 辨率和横向分辨率之分,两者既独立又相关;
垂向分辨率
无论地层或具体目标,都有上下两个面,假设 这两个面跟围岩或上下地层有明显的电性差异, 则在顶、底面上都能形成反射波。那么分辨率的 概念就是分别从顶、底反射回来的两个脉冲不重 叠,或重叠的不厉害,能分得开。显然,两者太 靠拢了就分不开。这段能分得开的最小距离称为 垂直分辨率。借用地震反射理论,一般认为对离 散的反射界面,根据瑞雷标准定义的分辨率的极 限是λ/4,其中λ是主频波波长,怀特定义分辨率 极限则为λ/8;对无限延展的平面层,极限分辨率 为λ/30。 考虑噪音影响,一般认为是λ/2。
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公路改(扩)建旧路路基路面技术状况检测与评价

DB41/ T 1287—2016 公路改(扩)建旧路路基路面技术状况检测与评价1 范围本标准规定了公路改(扩)建旧路路基路面技术状况检测与评价的术语和定义、一般规定、旧路基础资料调查、检测项目与方法、技术状况评价以及检测评价报告编制。
本标准适用于各等级公路改(扩)建工程,市政、厂区等其它道路改(扩)建工程可参照执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
JTJ 073.1 公路水泥混凝土路面养护技术规范JTJ 073.2 公路沥青路面养护技术规范JTG C20 公路工程地质勘察规范JTG D30 公路路基设计规范JTG D40 公路水泥混凝土路面设计规范JTG D50 公路沥青路面设计规范JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E30 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E40 公路土工试验规程JTG E51 公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E60 公路路基路面现场测试规程JTG F80 公路工程质量检验评定标准JTG H10 公路养护技术规范JTG H20 公路技术状况评定标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1弯沉差水泥混凝土路面、复合式路面混凝土板横向接缝或裂缝两侧板边弯沉值的差值。
3.2横向裂缝指数(TCI)100 m路段内贯穿整车道路面横向裂缝的数量。
3.3横向裂缝平均间距(TCMS)100 m路段内贯穿整车道路面横向裂缝的平均间距。
1DB41/ T 1287—20163.4网裂面积率(NCAR)100 m路段内路面网裂、龟裂病害的面积占路面面积的百分比。
3.5修补面积率(PAR)100 m路段内路面修补的面积占路面面积的百分比。
3.6破损板率(BSR)100 m路段内水泥混凝土路面破碎板、断裂板以及边角破损板的块数占路面板块数的百分比。
高温高压井测试技术现场应用研究
井 下 工具 操 作 受 工程 条 件 的限制 , 在满 足 资 料 录取 的基 础 上 , 求 管 柱结 构 越 简 单 越 好 。测 试 管 要 柱设计 不仅 要具 备操 作 方便 、 灵活 等条 件 , 而且必 须
不 同工 况下 的应 力 变化是 测 试工艺 成 功 的关 键 。
采 用温 度 、 力传感 器 及数 据 自动采集 系 统 , 压 及
井 口最 高 压力 计 算 : 口最 高 压力 计 算 对测 试 井
[ 作者简介] 左远军 , , 男 工程 师,9 0年 出生 ,9 4年毕业于石油大学 ( 17 19 华东 ) 测井专业 , 从事项 目管理工作。
随着 全球 对 石 油 及天 然 气需 求 的 日益加 大 , 较
头压 力及温 度 ; 测试 数据 头 压力 及温 度 ; 级油 嘴管 二 汇下 流压 力及 温度 , 离器 压力 。此 外 , 根据 井下 分 要 管柱 、 面井 口及 各级 监控 点位 置工具 额 定承 压值 , 地
确定 各 监控 点 的最大压 力 和最小 压 力及井 口最 大温 度。 4 井下 管柱 设计 .
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第 l 5卷
第 6期
左远 军 : 高温高压井测试技术现场应用研究
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过程选 择控 制井 口 , 试 施 工 力学 计 算 都 是 极 为 重 测
要 的参数 , 以设计 中必 须进 行预 测 。 所 井 口温度 的 预测 : 温度 的变 化下 , 内测试 管 在 井
+反循 环 阀 +油 管 +MF E测 试器 +锁 紧接 头 +压 力计 托 筒 +剪销 封隔器 +筛 管 +起爆 器 +射孔 枪 +
岩土工程测试与检测技术的应用
岩土工程测试与检测技术的应用摘要:随着时代的发展和进步,带动了我国各工程领域的进步。
近年来,在岩土工程勘察中,岩土工程测试与检测技术的实施关系着岩土工程的质量。
本文以某道路工程岩土工程勘察项目为例,探讨了室内土工试验、岩体力学实验、原位测试在岩土工程中应用。
关键词:岩土工程;测试与检测技术引言岩土工程试验技术是岩土工程勘察中的主要组成部分,是获取岩土体物理力学参数的主要途径,在现代化建筑、桥梁、道路工程中的应用极为广泛。
岩土工程试验技术根据测试环境可分为室内试验法和现场试验法,前者主要指的是土工试验技术,而后者则指的是原位测试技术。
原位测试技术能够较精准地获取拟建区域岩土体的物理力学参数,为拟建项目设计编制提供了可靠的数据。
本文以原位测试为研究对象,分析其在岩土工程勘察中的应用。
1岩土工程测试与检测技术概述随着社会的进一步发展,岩土工程建设规模不断扩大,为保证工程质量,维护企业工程建设经济效益,就需要合理的应用测试与检测技术。
立足于工程实际建设情况而言,测试与检测技术的合理应用可以帮助工程建设人员更好的把握工程建设情况,让后续工程建设指导工作更加具有针对性。
现场检测出的实际参数与设计参数的比较结果,便是工程建设的主要依据。
就目前我国岩土工程测试情况而言,常用的测试与检测方法有室内土工试验以岩体力学试验等,这些试验方法会在岩土工程的各个阶段中发挥重要作用。
2土工程测试与检测技术内容及其应用研究2.1原位测试技术概况原位测试技术是施工现场快速获取岩土体参数的主要方法,可分为半定量和定量两种方法。
其中,定量方法指的是在已经成形的岩土体上进行的原位测试,如土体渗透试验、静止状态的承载试验等;半定量方法指的是在缺乏试验能力或者环境的条件下进行的试验,如深入样品试验、触碰试验等。
因此,现场原位测试技术类型是多样的,因此,选择技术方法应结合工程结构形式、拟建区域岩土体基本情况等选择合理的测试技术。
波速测试技术是原位测试技术的一种,在岩土工程勘察中应用极为广泛。
设备检测、调试、验收方案
设备检测、调试、验收(一)测试方案本公司遵守ISO9001:2000质量管理体系,对整个生产过程均按《控制程序文件》中《生产和服务提供过程的控制程序》进行。
1.验收测试的目的本验收测试目标是考核系统各个部分的建设情况是否达到预期目标,本工程建设是否达到了系统运行的标准。
为保证本工程的设备和工程质量,为最终用户提供可交付使用的网络或者业务系统特制定本测试方案。
2.验收测试内容验收测试内容主要包括设备的外观、形状、尺寸、组成、分类、标识;耐久性、防尘性、防水性、绝缘性、介电强度、泄露电流、光学性能及功率测试等。
负责各子系统集成,必须对各个子系统进行单体验收测试和单体验收,并配合第三方的测试和业主组织的各项验收工作。
组织整个系统的整体测试工作,编写系统整体测试方案,实施系统整体测试。
(二)试运行时间1.概述集成安装结束后,整套系统将进入试运行阶段。
在此阶段,整个系统已安装调试完成,所要求的功能已通过测试验收。
为确保系统稳定、高效地运行,降低可能存在的故障和隐患,我们计划通过试运行阶段来发现问题、解决问题。
2.目的和内容试运行的目的是让用户熟悉系统的各项功能操作,同时对系统的可靠性与稳定性进行验证。
在产品试运行阶段,我们负责产品的技术支持工作,对可能出现的问题及时响应,搜集用户完成试运行产生的各种运行报表和状况评价表,作为验收材料。
试运行的主要任务包括:(1)检验安全体系在实际应用环境中的运行状况,根据试运行期间发现的问题调整安全产品的配置参数,使安全体系达到设计要求的状态。
(2)在实际运行中发现系统设计中可能存在的问题,及时予以调整。
(3)检验安全体系的有效性、稳定性。
(4)安全体系与原有网络设施和应用之间的“磨合”。
(5)安全防护技术与管理制度之间的“磨合”。
3.各产品的运行情况在本次工程所实施的产品的试运行期间,需要系统维护人员依据配置维护中所列出的注意事项进行管理。
我们将列出系统试运行期间中可能遇到的一些问题,并给出相应的解决方法。
测试技术-思考题(答案)
测试技术-思考题(答案)机械电⼦⼯程测试技术⼀、采集及传输部分思考题第2节1.信号调理的内容和⽬的?答:信号调理的的⽬的是便于信号的传输与处理。
内容:(1)把传感器输出的微弱电压或电流信号放⼤,以便于传送、信噪分离或驱动其他测量显⽰电路;(2)多数传感器的输出是电阻、电感或电容等不便于直接记录的电参量,需要⽤电桥电路等把这些电参量转换为电压或电流的变化;(3)抑制传感器输出信号中噪声成分的滤波处理;其他内容:如阻抗变换、屏蔽接地、调制与解调、信号线性化等。
2.信号调制与解调的种类?答:根据载波受调制的参数不同,使载波的幅值、频率或相位随调制信号⽽变化的过程分别称为调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。
调幅是将⼀个⾼频简谐信号(载波)与测试信号(调制信号)相乘,使⾼频信号的幅值随测试信号的变化⽽变化。
在实际的调幅信号的解调中⼀般不⽤乘法器⽽采⽤⼆极管整流检波器和相敏检波器;调频是利⽤信号电压的幅值控制载波的频率,调频波是等幅波,但频率偏移量与信号电压成正⽐。
调频波的解调⼜称为鉴频,调制波的解调电路⼜叫鉴频器。
调相:载波的相位对其参考相位的偏离值随调制信号的瞬时值成⽐例变化的调制⽅式,称为相位调制,或称调相。
3.隔离放⼤器有何特征和特点,主要⽤在哪些场合?它分哪⼏类?答:隔离放⼤器是带隔离的放⼤器,其输⼊电路、输出电路和电源之间没有直接的电路耦合,信号的传递和电源的传递均通过变压器耦合或光电耦合(多⽤变压器耦合,因光电耦合线性度较差)实现。
隔离放⼤器不仅具有通⽤运放的性能,⽽且输⼊公共地与输出公共地之间具有良好的绝缘性能。
变压器耦合隔离放⼤器有两种结构:⼀种为双隔离式结构,另⼀种为三隔离式结构。
光隔离放⼤器,最简单的光隔离放⼤器可⽤光电耦合器件组成。
但是,光电耦合器的电流传输系数是⾮线性的,直接⽤来传输模拟量时,会造成⾮线性失真较⼤和精度差等问题。
4.信号滤波器的种类?答:滤波器按其阶次可分为⼀阶滤波器、⼆阶滤波器、三阶滤波器……等;根据滤波器的电路是数字的还是模拟的,可将滤波器分为数字滤波器和模拟滤波器两类;根据构成滤波器的元件类型,可分为RC、LC或晶体谐振滤波器;根据构成滤波器的电路性质,可分为⽆源滤波器和有元滤波器;最常⽤的是根据滤波器的通频带可将滤波器分为低通、⾼通、带通和带阻类型。
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边测边调测试技术现场应用及评价
摘要本文比较系统地阐述了边测边调测试技术工艺原理和现场应用情况,为
全厂测试技术的推广应用积累了经验。
关键词边测边调;现场应用
1边测边调测试技术的基本原理
边测边调测试技术主要由井下流量计、可调水嘴和地面控制系统三部分组
成。
1)井下流量计结构及原理。井下流量计主要是由调节控制部分、流量测量
部分、调节臂、导向键等几部分组成。调节控制部分由数据处理系统和动力系统
组成。数据处理系统用来接收地面系统的指令并进行数据处理;动力系统由“传
动轴电机”和“调节器电机”组成,用来控制调节臂和导向键的张收,以及对可调
水嘴的开度调节;流量测量部分采用的是超声波相位差测量流量原理,并装有压
力、温度传感器,可以同时测量流量、压力、温度三项数据;调节臂和导向键主
要用于流量计与井下可调水嘴的对接,实现动力传递的作用。
2)可调水嘴结构及原理。可调水嘴与常规堵塞器外形相似,内部设有瓷芯
与瓷套,打捞杆的旋转会带动瓷芯上下移动,当瓷芯移动到最下端时出水孔被全
部封住,此时水嘴直径为零,反之则水嘴最大。当需要对目标层进行调节时,首
先将井下流量计与可调水嘴对接。此时地面系统就可以观察到流量计的实际测量
值。操作人员根据地面系统软件,给井下流量计发送指令,调节臂可以根据地面
指令进行正转或者反转,调节可调水嘴的开度,使目标层的注水量达到规定值的
要求,稳定一段时间检查无误后调节结束。此时可收回调节臂,然后将仪器提升
或者下放到另一目标层进行调节。
3)地面控制系统结构及原理。地面控制系统是利用车用蓄电瓶提供电源,
通过逆变器转换为地面控制仪所需的应用条件,利用电缆与井下流量计连接,实
现接收井下流量计数据和发送命令的作用。
2边测边调测试技术现场应用情况
1)选井选层的条件。到9月底,边测边调测试技术在第四作业区共测试完
成15口井、16井次。通过现场实际应用,我们发现测试效率低的注水井均存在
水嘴堵、卡频繁的现象。因此,在选井过程中应选择注水管柱干净,井内无杂质
的注水井。并且为了突出边测边调测试技术水嘴调配方便的优点,在选井过程中
应选择存在可调层的注水井,充分发挥其优越性。
2)常规流量计与边测边调仪器测试资料对比。边测边调测试技术应用初期,
为验证边测边调仪器的准确性,应用边测边调仪器测调完毕后,又应用常规流量
计测检卡进行对比,发现两种流量计测试资料基本一致。(见表1)
3)与常规测试对比的优点。边测边调测试技术应用的是可调水嘴,在测试
调配过程中不需将水嘴捞出就可以改变水嘴大小,而且调节臂与导向键可以在井
下完成张收操作,实现了仪器一次下井就可以完成全井的水嘴调配及测试操作。
3目前存在的问题
1)注水井内杂质对测试的影响。从现场应用情况来看,测试时间长,测试
效率低的注水井,都存在严重的堵水嘴现象,因此,堵水嘴现象是造成测试效率
低的主要因素。造成堵水嘴现象的主要原因是由于注水井内杂质多。针对此种情
况,作业区要求对每一口注水井,应用边测边调仪器测试前,必须先通井,将井
壁及工作筒内壁杂质尽可能多的刮掉,然后再进行洗井,把井筒内杂质洗出,改
变测试环境,降低堵水嘴次数。此项措施实施以来,边测边调试验班8月份测试
完成5口井,9月份测试完成7口井,较好地发挥了边测边调技术优势。
2)仪器设备对测试的影响。边测边调测试技术与常规测试对比,仪器结构
复杂,技术含量高,现有测试设备不能满足新技术的试验应用要求。为了使边测
边调测试顺利进行,目前边测边调测试班应用两台测试车。一台测试车对绞车滚
筒进行了改装,盘上电缆以满足边测边调测试的要求。另一台测试车为普通盘钢
丝的绞车,用于更换可调水嘴。两台测试车同时对一口井进行测试,不仅浪费设
备资源,在现场车辆更换使用过程中也存在很大不便,费时费力,影响测试工作
的正常进行。
3)注水井井下故障对测试的影响。由于第四作业区处于萨南油田过渡带,
地层条件相对较差,管柱结垢情况严重,并且新仪器测调应用的是电缆,仪器上
无法连接振荡器,因此在实际现场应用过程中,易造成仪器卡阻现象,测试工作
多次被迫中止。
4)可调水嘴的更换对测试的影响。新仪器应用要求井下为可调水嘴,测试
前都要求先将原堵塞器更换为可调水嘴,此项工作就需要一天的时间来完成。当
新仪器应用进入下一测调周期时,如可调水嘴仍然灵活好用,则更换堵塞器的工
作,可以省略。那时测试效率才会明显提高。
4结论及评价
1)边测边调测试技术实现了不用投捞水嘴就可调节层段注水量,并且调节
过程简单、直观,是目前最先进的一项测试技术。
2)边测边调测试技术适用于井筒干净,地层条件相对较好的注水井。
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文