油田油井计量技术现状及最新技术进展
国内外测井技术现状与展望

国内外测井技术现状与展望一、引言。
大家好!今天来聊一聊石油测井技术这事儿。
你知道吗,石油可是生活中很多东西的重要来源,像汽车用的汽油、家里烧的天然气等等。
而要找到石油,并且清楚地知道地下油藏的情况,测井技术就发挥着超级重要的作用。
下面就一起来看看国内外石油测井技术现在是什么情况,未来又会朝着什么方向发展。
二、国内石油测井技术现状。
(一)技术特点。
国内的石油测井技术这几年发展得那叫一个快!比如说成像测井技术,它就像是给地下油藏拍“照片”一样。
通过这个技术,能清楚地看到油层的样子,知道油层的厚度、孔隙度等信息。
就好比你要找一个藏在箱子里的宝贝,成像测井技术能帮你把箱子里面的情况看得明明白白的。
还有核磁测井技术,它能检测出岩石里面的孔隙中有没有油、水等流体,就像一个小侦探,能准确地找出哪里有石油。
(二)应用案例。
国内很多油田都用上了这些先进的测井技术。
比如说大庆油田,它是国家重要的石油生产基地。
在开发过程中,成像测井技术帮助工作人员准确地找到了油层的位置和厚度,大大提高了石油的开采效率。
就好比你在一个大迷宫里找宝藏,有了成像测井这个“导航仪”,就能更快更准地找到宝藏。
三、国外石油测井技术现状。
(一)技术特点。
国外的石油测井技术也很厉害!像美国的斯伦贝谢公司,他们的测井仪器那是相当先进。
比如说他们的随钻测井技术,在钻井的同时就能测量各种数据,就像一边挖洞一边记录洞里的情况一样。
这样可以及时调整钻井的方向和位置,提高钻井的成功率。
(二)应用案例。
国外很多大型油田也广泛应用这些技术。
例如北海油田,它在开发过程中就大量使用了随钻测井技术。
通过实时测量数据,工作人员能根据地下油藏的情况及时调整钻井方案,使得石油开采更加高效、安全。
这就好比开车的时候有个智能导航,能根据路况随时调整路线,让你更快更安全地到达目的地。
四、国内外石油测井技术对比。
国内的石油测井技术在某些方面已经达到了国际先进水平,比如说成像测井技术。
油田计量管理现状与改进措施分析

油田计量管理现状与改进措施分析摘要:油田计量管理是石油开采过程中的重要工作内容,在现场环境条件恶劣、原油生产单位分布面积广、范围大的背景下加强对油田计量管理已经成为今后人们提升石油开采水平的重要措施。
当前油田计量管理过程中还存在着不少问题,为了能够有效提升管理水平就必须要采取措施来解决这些问题。
本文将重点探讨当前油田计量管理现状和问题并采取专门措施来解决这些问题。
关键词:油田;计量管理;管理网络计量管理对于一个企业而言具有非常重要的意义,企业要想实现自身利益就必须要高度重视计量工作。
对于油田企业而言计量管理工作直接影响着企业自身的经济效益和开采情况,对于企业核心竞争力的形成也会造成一定影响。
在石油行业面临形势日趋复杂的背景下加强石油企业计量管理有责非常重要的现实意义。
一、油田计量管理现状油田计量管理是一项非常复杂的工作,在实际计量过程中会涉及诸多因素,要想实现高水平的计量管理是有一定难度的。
从当前实际情况来看油田计量管理存在着不少问题,具体而言表现在以下几个方面:(一)组织机构不完善。
油田计量管理能否顺利实现关键在于组织机构是否完善,组织机构一旦不完善就会影响到计量管理水平。
当前组织机构的问题在油田计量管理过程中表现的是非常典型的。
管理职能弱化、仪器设备配备不足、计量数据可靠性得不到重视是当前表现比较突出的问题。
从管理职能上来看当前在实际管理过程中往往把计量管理职能放到了二级单位的技术监督中心当中,而在实际管理过程中则是以三级单位来代行二级计量管理职能,这样就会存在管理职能弱化的问题。
有些单位机构不明确,对于计算管理岗位自身的职责划分不明确,这样就会导致管理不到位、责任不清晰。
这样就必然会对整个工作造成影响。
从实验仪器配备情况来看,当前实验仪器配备是严重不足的,受资金限制当前实验室设备老化、超期服役的现象还是非常严重的。
检测设备长期的不到更新维护,这样必然会影响到检测数据的准确性,也会对检测技术的提升形成限制,这是不利于提升计量管理水平的。
石油行业测井技术的应用现状及发展趋势

石油行业测井技术的应用现状及发展趋势石油测井技术如今有了广泛的应用,主要包含电法、声波、放射性、成像等技术,在不断发展的今天,测井的采集过程集成化,能够更加高效的工作;测井的资料收集过程越来越动态化,以实现实时数据的检测,同时从二维向三维发展;在技术和装备上也大幅度的提升,使得设备更加先进安全,技术更加的科技化,相信未来测井技术的发展能够更加的完善,去向更广阔的天空。
标签:石油行业;测井技术;应用现状;发展趋势1石油行业测井技术与现状1.1电法测井技术这种技术是在井下的测井仪向地层发射一定频率的电流,用这种方式对地层的电位进行测量,最后得到地层电阻率的一种测井技术,如三侧向测井、八侧向测井、双侧向测井、双感应等测井方法。
1.2放射性石油测井技术这种技术是对地层岩石间的孔隙流体中的核物质的性質进行研究与分析,最后从中发现油气的一种技术。
从使用的放射源或者是测量的放射性物质以及研究的岩石的性质,可以将放射性石油测井技术细分为伽马测井技术和中子测井技术,前者指的是用伽马射线作为基础的相关技术,后者是中子与岩石孔隙中的流体相互发生核物理反应从而发现油气的一种技术。
在放射性石油测井技术中,最常使用的还是自然伽马或密度测井技术以及中子孔隙度的测井技术。
1.3随钻测井技术随钻测井技术在地质导向过程中有着至关重要的作用和价值,能够有效促进定向钻井技术的发展,随钻测井技术的应用可以使得工作人员利用井下仪器设备多方面地详细查询工程的数据信息,并利用前导模拟软件有效分析和处理相关的数据,从而为现场石油开采以及勘测工作提供有效的数据支持,帮助工作人员合理安排钻井施工步骤,保证石油开采效率和石油开采的安全性。
前导模拟技术地面系统关键组成部分包括区块油藏、测井解释、模型构造以及定向钻井等多种方法,所获得的数据信息相对精确。
1.4声波测井技术此技术是应用了钻孔的特点,然后进行声波发射,这是钻孔测井中的常用方法,依据这种方法对环井眼地层的声学性质做出判断,从而分析地层的特性和井眼工程的状况,它能够揭示多种储层和井筒特性,还能推导孔隙压力、渗透率、各向异性、岩石的特性等,常用的测井方法是补偿声波测井技术、声速测井技术以及声幅测井技术。
油井技术下计量技术论文(全文)

油井技术下计量技术论文一、我国油井计量技术的使用现状及新技术1.油井计量技术的使用现状(1)分离器自动玻璃管计量法。
这种方法一般是从分离器上面放置一个几十厘米长的玻璃管,然后同分离器接通,形成连通式的液风光测量计。
进一步进行解析,这种计量方法具体的工作原理如下:首先把分离器里带有一定重量的油和水释放到与之连通的玻璃管中,然后观察玻璃管中液面升高的高度,结合分离器里的油量,确定出玻璃管中的液体达到某个高度所需的时长,再估测出油井里石油的生产量。
(2)电极计量法。
这种计量方法的使用要依据上一种方法,它的原理是:设定一个量油的标准高度,并以此高度为中心,向上、向下分别等距离地装置一个电极,在液面达到下方的电极时,专业计时设备会自动连通并计时;反之,当水位达到上方电极时,计时设备停止计时,并把液面由下方电极上升到上方电极所用的具体时长保存下来,然后可以根据上面介绍的那种方法计算出油井中的石油生产量。
(3)翻斗计量法。
通常来讲,这种方式所需的计量设备由量油设备和计数设备构成,其原理为:每把一个翻斗装满的时候,自然而然地就会向外排油,然后通过另外一个翻斗继续装油,经由这种不断地循环过程来积攒油量。
量油设备结构简单、计量的准确性较高是此方法的基本特点。
2.几种新技术的推广和应用(1)三相分离计量法。
它主要是把油、水、气分开计量,我们知道进行分离后的石油含水量非常低(通常情况下最多只有三分之一左右),同时,石油计量的误差也将变小,所以含水量的多少基本没有影响。
然而,这种计量方式需要的设备结构较为复杂、操作难度较大、耗费成本较高。
(2)两相分离计量法。
这种方式只是把油井中排除的液体分为液态和气态,进而进行计量。
此方法所需的仪器主要包括分离器、流量计和液体分析仪,流量计能够测算出油井中液体和气体的产出量,分析仪用来计算含水量。
(3)不分离计量法。
这种方法与前两种方法有所不同,它是经密度计、流量传感器等测出气体及液体流量,而不对油井中排出的液体进行分离。
石油测井技术现状与发展趋势

石油测井技术现状与发展趋势摘要:近年来我国科技的飞速发展极大的推动了我国石油测井技术的发展,增强了我国的油气勘探和开发能力。
多年来,我国的石油开采业面临着许多的机遇和挑战,石油企业只有立足创新,强化企业测井技术服务能力和竞争能力,积极引进先进的测井技术和装备,开发高端技术,逐渐形成与油气勘探与开发相适应的测井技术体系,才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。
本文就我国石油测井技术现状进行分析,并指出了我国石油测井技术的发展方向。
关键词:石油测井技术;现状;发展引言1939年,我国在石油开采中使用了测井技术,自此以后,经过60多年的发展,测井技术从之前的模拟测井慢慢进步成为现阶段的数控测井和数字测井技术。
现在,我国的油气勘探中会广泛使用各种先进的石油测井技术,且因为其先进性,也被广泛应用于金属和煤炭等矿物资源的开采中,具有非常广阔的发展空间。
1石油测井技术现状技术水平关系到石油勘探的效率,石油工业的发展离不开对石油资源的高效利用,石油测井技术的每一步更新和升级都意味着企业石油勘探能力的进步。
我国目前常用的石油测井技术主要有以下几种。
1.1声波测井技术技术是利用对环井眼地层的测量,根据其声学性质进行判断地层的特性以及井眼的各种状况的一种测井手段,声波测井技术的主要方法包括声幅测井、声速测井以及声波全波列等。
如声成像测井就是通过由换能器发射的超声窄脉冲,在对井壁进行扫描后实现对回波信号的接收,结合计算机图像处理技术,进一步将换能器接收到的数字信号等转化为像。
1.2随钻测井技术随钻测井技术是指在靠近钻头部位直接安装测井仪器,将钻进工作与对地层信息的测量工作同时进行,在实际操作中,可以通过对钻头的方向、地层倾角和方位等的测量,定向的控制钻探的方向。
对钻开地层的电阻率、密度、自然电位、核磁等参数的测量,可以实现对地层和井身信息的监控,可以快速有效的对地层信息做出评价,及时优化井眼轨迹和地质目标,指导钻进方位。
此外,随钻测井仪器还能对井眼周围的应力状态进行测定,为完井和增产作业中的地层评价提供方便。
石油测井技术现状及发展趋势

石油测井技术现状及发展趋势摘要:随着我国社会主义市场经济的飞速发展,人们日常的生产和生活都已离不开能源,尤其是石油能源。
如何优质高效开采石油能源已经成为目前我国石油企业研究的主要课题。
随着石油行业的不断发展,石油测井技术也越来越成熟,石油测井技术作为石油开采过程中最重要的组成部分,在其中发挥了十分重要的作用,因此只有不断创新石油测井技术才能提高我国石油开采工作的质量和水平。
关键词:石油测井技术;现状;发展;趋势在对石油进行开采时,首先要做的就是测井工作。
测井工作的主要目的就是全面、准确的获得关于石油地质以及工程技术的有关资料。
在对石油进行勘测以及开发的时候,测井所获取的各项资料不仅可以为石油资源的开采提供依据,同时还可以有效解决出现的一些问题。
测井技术的发展也经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个发展阶段。
一、、石油测井技术现状1.随钻测井技术随钻测井技术是目前最常用的测井技术之一,其主要通过对钻孔的测量来实现各种信息的获得。
随钻测井技术所能够测量的内容有很多,譬如对于随钻地层倾角、方位角的测量以及对于相关扭矩的测量等都可以通过这种方式来确定。
此外随钻测井技术的应用也能够使钻井方向在可控制的范围之内。
通过随钻测井技术的应用,相关测量人员可以得到地层密度以及就钻地层的状况等,这对于相关钻机方案的选择有着极为重要的作用。
2.声波测井技术所谓的声波测井技术顾名思义就是根据地层不同部位声学性质的不同而对环井眼周围地层进行测量的技术,它主要的应用形式有利用声幅进行测井、利用声速进行测井、利用声波进行测井等。
在声波测井技术的应用中,相关的测量人员可以把由发出的超声窄脉冲所反射回来的信号进行图形化处理,让所探测的地层情况以图形的方式更加直观的展现在测量人员面前。
不同型号的声波测井仪器所测量的数据以及工作原理有一定的差异。
3.电缆地层测试测井在对油气进行开采之前,相关的检测人员往往需要对储层中流体的性质以及相关产能量进行验证,验证的方法就是对电缆地层进行测试,和其它测试方法相比,这种测试方法更加直接而且精确。
石油测井技术现状及发展趋势

⑩新型的生产测井仪传感器、编码及传输方式 的仿造水平较低。 ⑾套管井损毁测井成像仪落后国外,仿造能力不 足。
⑿水泥胶结评价测井还是以CBL/VDL及国外引进 为主,自主研发落后于国外先进理念。 ⒀大斜度、水平井测井方法、仪器及解释模型研 究力量较弱。
测井技术发展趋势
测井技术经过70多年的发展,特别是近十 几年来,油气勘探开发的新的需求成为测井技 术发展的重要动力之一,相关领域的技术进步 推动了测井技术的发展,成像测井的新技术测 井项目系列如阵列感应成像测井、微电阻率扫 描成像测井、偶极声波测井、核磁共振测井、 模块式地层测试器等测井新技术以其针对性强、 测量信息大且精度高的特点在油气勘探的油气 储层识别和评价中正日益发挥出重要作用,这 些测井新技术在国内陆上油田勘探开发中的应 用显示出其良好的应用前景
套管井测井
套管井测井能减少仪器故障和井眼不稳 定所伴随的裸眼井测井风险,另外,通过较 少的测井次数和使用不太贵的修井或完井钻 机,套管井测井能显著地降低作业成本。套 管井测井在某些环境,如地质和构造已完全 清楚的油田,能完全取代裸眼井电缆测井。 国际测井市场上,套管井测井占总测井工作 量的47% 。
声波测井
声波测井 是通过测量环井眼地层的声学性质来判断地层的特 性、井眼工程状况的测井方法,它主要包括声速测井、声幅测井、 声波全波列测井等多种方法。声波测量能揭示许多储层与井眼特 性,可以用来推导原始和次生孔隙度、渗透率、岩性、孔隙压力、 各向异性、流体类型、应力与裂缝的方位等。声成像测井则是换 能器发射超声窄脉冲,通过扫描井壁并接收回波信号,采用计算 图像处理技术,将换能器接收的信号数字化、预处理及图像处理 转换成像。斯伦贝谢的Sonic Scanner将长源距与井BE一1偿短 源距相结合,在6英尺的接收器阵列上有 l3个轴向接收点,每个 接收点有个以45个间隔绕仪器,放置8个接收器,仪器总计有 104个传感器,在接收器阵列的两端各有一个单极发射器,另一 个单极发射器和两个正交定向偶极发射器位于仪器下部较远处, 可接收在径向、周向和轴向上纵波和横波慢度。
油井计量技术现状及其发展趋势

2 . 4 Y射 线和x 射线 吸收法 。 当 v射 线和x 射 线穿过 物质 时 , 射 线强度 会发 生衰 减 。 由于 原油 和水对 射 线的 吸收系 数不 同 , 因此 通过测 量射 线强 度就 可 以 计 算 出油 水混 合液 的含 水率 。 四 油井产量测量新技术 随着技术的发展 以及油 田管理和降低工人劳动强度、 提高生产效率的需 要, 相继 出现了 许多 可 以对油 井 的油 、 气、 水 产量 进行 综合 测量 的计 量 装置
一
2、 电极 量 油
在 玻璃 管 液面 计量 油 的基础 上 , 在规 定 的量 油高度 H上、 下各 安装一 个 电 极, 当水 上升 到 下 电极 时 , 计 时 电表接 通开始 计 时 , 水上升 到上 电极 时 , 电表 切 断停 止走 动 , 记录 水上 升H高的 时 间t , 则 可按 照玻璃 管液 面计量 油 的方法 计算
1、 三 相 分 离 计量
翻斗量油装置 主要由量油器 、 计 数器等组成 。 —个斗装满时翻倒排 油 , 另一个 斗装油 , 这样反 复 循环 来累积 油量 。 这种量 油装置结 构简单 , 具有 一定计量精 度 。
4、 微 机 量 油
操作者 通过 P L C 控制 中心 下达指 令 , 执行器 可方便 快速地 通过 圆形分配 器 的旋 转 中心分管旋 转轴 将 中心分管 与各分 干线 单独导通 , 使 单井计 量装置 与单 独分 干 线形成 同一 密 闭通 道 , 实 现单 井油 气计量 功 能 。 然后P L C 发指令 执行 器 自动 转入 下一 口井 进行 油气 计量 。 并将 数据 进 行计量 , 存储 。 5 、 磁浮 子 磁 浮 于液 位 计 量 油 二 天然 气 的测 量 1、 孔 板 测 气 孔板测气是传统的气体计量方法 , 用节流孔板与波纹管压差计配套进行测 量, 根 据气 体流 经 孔板节 流时 前后 的压 差来 计算 气体 流量 。 这 种计 量方法 装置 结构 简 单 , 安装 方便 , 但 量程 较小 , 而且计 量精 度受 孔 板加工 安装 精度 的影 响 。 2、 分 离 器 排 液 测 气 在计量 用 油气 分离器 量 完油 以后 , 关 闭分离 器 的天然 气 出口阀 门 , 根 据排 液 的时 间计算天 然气 的产量 。 这 种方法 不需 要专 门的测量 装置 , 原理 简单 , 但 操 作 工作 量大 , 且精 度 不高 。 3、 气 体 流 量 计 测 气 随着 技术 的发 展 , 气体 流量 计在 天然 气测量 中的应用 越来 越多 , 常 用的 有 气体 涡 轮 流量计 、 旋进 旋 涡流量 计 、 涡街 流量 计 、 气体 罗 茨流 量计 等 。 气体 涡轮流 量计是 一种 速度式 流量计 , 主要 由涡 轮 、 导 流气 、 磁 电转 换器 等 组成 , 原理主 要是介 质通 过涡 轮使其 旋转切 割磁力 线 , 使感 应线圈产 生 电流 , 此 电流通过放大器传输给二次表显示并记录。 气体涡轮流量计具有结构简单、 准 确 度高 、 测 量范 围宽 等 优点 , 缺 点是 具有运 动部 件 , 容 易磨损 , 从而 影响测 量 的 精度 。 涡街 流量计 是基于 “ 卡 门” 涡街原理 研制成 的一 种流量 计 。 在 管道 中插入 一 个旋涡发生体, 当管道中有流体流过时, 在旋涡发生体的两侧将交替产生旋涡, 在下 游交 替排列 的旋 涡列被 称为 “ 涡街 ” , 单位 时间 内通过 某一点 的涡街 的数量 与流 体 的流速成 正 比。 涡 街 由压 力传感 器检 测 , 检 测 的微弱 电信号 经处理 , 转 换 为 流量进 行 显示 或 者远 传 。 旋进 旋 涡流 量计 工 作原 理 , 进 入流 量计 的 流体 通过 旋 涡发 生器 产生 旋 涡 流, 旋 涡流在 文丘里 管 中旋进 , 到达 收缩短 突然节 流使旋 涡 流加速 。 当旋 涡流 进 入扩散段后, 因回流的作用强迫进入旋进式二次旋转。 旋涡流的频率与介质速
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表 1 分离器的计量常数
内径 mm
玻璃管 量油标
高 mm
量油标高 误差 mm
量油常数(班) t·s
有人孔 无人孔
量油常数 允许误差
范围 %
1200 300 1000 400 800 400 620 300
― 9771.6
― 9047.8
±1
-0.5—5.0
6034.5 5790.6
2750.0 2608.5
(4)产量波动
用立式分离器对单井进行多次量油,并计算误差。
❖小结
(1)立式分离器量油计量误差与油井生产情况有关, 产量平稳的油井,计量误差在10%以内,产量波动大 的油井,计量误差较大,低产液间歇油井,计量误差 最大可达40%。 (2)立式分离器量油会因来液物性(粘度,矿化度 等)因素造成系统误差。对两个计量站立式分离器的 测试,系统误差可达6%。由于来液物性参数的不同, 各分离器自身系统误差也不尽相同。
计量误差
液量 %
气量
%
不详
≤±2 ≤±2
≤±5
≤±5 ≤±10
≤±5
立式分离器量油装置
❖ 计量原理
磁翻转液位计
根据连通管原理,采用容积 计量方法计算产液量的重量。在 油气分离器上安装一根与分离器 构成连通器的玻璃管液面计,分 离器内一定重量的液量将底水压 到玻璃管内,根据玻璃管内水上 升的高度与分离器内液量的关系 得到分离器内液量的重量,根据 测得玻璃管内液面上升一定高度 所需要的时间,即可折算出油井 的产量。
油田油井计量技术现状 及计量标准
主讲人:袁义东
一、概述 二、油田油井计量技术现状
三、影响原油计量的问题及对策
四、计量标准 五、国际流量界的热点问题及
新进展
一、概 述
油井计量是科学合理考核各级单位生产任务完成情况、及时全面掌握区 块产能动态的重要基础。近年来,油井计量存在的问题,已经引起了各油 田公司和领导的高度重视。多年来,我国各油田相继开展了油井计量工艺、 技术方面的研究,但由于油田区域性、以及油品差异没有建立单井计量量 值传递标准,无法对在用计量技术的适应性、准确性进行评定,难以保证 油井产量数据的准确可靠,不能为油田地质分析、作业方案和作业措施提 供有力的技术支撑,成为实现油田高效开发和提高提高油井管理水平的障 碍。进一步影响到采收率的提高,因此,提升计量技术、提高油井管理水 平是目前原油生产单井计量准确性的重要问题。
站名
1 2
底水密度 (g/cm3 )
1.0113 1.0126
计量误差 (%)
-1.13 -1.26
备注
现场取底水密度 计测量
(3) 人工读数
玻璃管量油是通过人工读取玻璃管内液位上升 一定高度的时间来推算油井的产量,所以人工读 数的偏差对计量误差也有一定的影响。以800分 离器为例,读数偏差与计量误差的关系见下图:
二、油田油井计量技术现状
1、目前所用计量技术及数量 2、目前所用计量技术工艺原理、系统误差产生的
原因分析 3、目前所用计量技术适应条件 4、目前油井产量计量装置的检定方法及在线测试
方法。 5、日常操作和管理中注意的问题
1、目前计量技术种类及数量
油田应用的单井计量装置按照计量原理可分为六大类,共 计大约2700台套。
立式分离器
无源控制旋流分 离多相计量装置
称重式油井计量 器
三相计量
油井远程在线计 量分析系统
➢流程简单,过程直观; ➢投资少; ➢适应性强,性能稳定; ➢结构简单,操控方便 ➢能自动选井; ➢密闭流程; ➢连续计量; ➢自动选井,数据上传;
➢连续计量; ➢油量计量相对准确; ➢可以测量含水;
➢安装简单; ➢实时监测; ➢数据上传;
玻璃管量油标高、量油常数根据实际情况确定。
❖ 影响因素
(1)粘度 (2)底水密度 (3)人工读数 (4)产量波动
(1) 粘 度
随着原油粘度变大、含水降低,原油在分离器罐体内部
挂壁现象会越来越严重,导致罐体的横截面积变小,量油高
度增加,对单井产量的计量造成一定的正向误差。以800分
离器为例,挂壁厚度与计量误差的关系见下图:
6.00
误差 %
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
挂壁厚度mm
选取两个计量站的分离器进行测试,用二等金属 量器组向分离器加清水对分离器进行标定。
站名 1
加水高 度
(cm)
40
2
40
粘度 7546 9106
分离器理 论值 (kg)
标准值 (kg)
实际内径 (mm)
201.06 195.79 790
201.06 193.62 786
误差 (%)
2.69
3.84
(2) 底水密度
在立式分离器量油的计算中,通常将底水密度视为
1.0g/cm3,而实际生产中由于来液为油水混合物,受矿化度
的影响,造成底水密度的改变,使底水密度不为1.0g/cm3,
这也会带来一定误差。
合计 2148 14998 72 966 269 269 99 740 53 93 64 452 2705 17518
比例 79.4 85.6 2.7 5.5 9.9 1.5 3.7 4.2 2 0.5 3.1 2.6
备注:该统计数据以我国东部某油田为例
2、工艺原理、系统误差原因分析
装置名称
技术特点
根据连通器平衡原理,油井来液进入分离器后,气体从 出气管排出,液体存于底部,玻璃管内水位随着分离器内 液量增多而上升,通过测量玻璃管内水位上升一定高度的 时间,计算油井的产液量:
式中:Q1 ——油井折算日(班)产液量,t; D ——分离器内径,m;
hw ——量油标高,m; w ——水的密度,t/m3 t1 ——折算日(班)产量的时间,s; t2 ——测得玻璃管内水位上升所用的时间,s;
立翻玻式转璃分液管离位/磁器计、称重计式量油井
示功图远传 计量
两相分离仪 表计量
三相分离仪 表计量
质量流量计 直接计量
计量
装置
合计
数量 计量 数量 计量 数量 计量 数量 计量 数量 计量 数量 计量 数量 计量 (套) 井数 (套)井数(套)井数 (套) 井数 (套) 井数 (套) 井数 (套) 井数
误差 %
2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
0.98 0.985 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00
0.99 0.995 1 1.005 1.01 图7 底水密度与计量误差
1.015
底水密度 kg/m3
1.02
分别对2个计量站的分离器底水的密度进行测试, 底水的密度分别为1.0113g/cm3和1.0126g/cm3。 实际生产计算中取底水密度为1.0g/cm3。