Исследование влияния состава флюида на показания термодебетомеров нефтяных эксплуатационных скважин
Рис. 1. Беспакерный скважинный дебитомер СТД-2
1 – кожух; 2 – датчик; 3 – кабельная головка; 4 – кольца; 5 – переходник.
Для исследования глубиннонасосных скважин разработаны дебитомеры СТД-16 и СТД-4 диаметрами соответственно 16 и 20 мм.
Термокондуктивная расходометрия
Принцип работы термокондуктивных расходомеров основан на зависимости температуры подогреваемого термодатчика от скорости потока флюида. Термодатчиком служит резистор, нагреваемый током до температуры, превышающей температуру окружающей среды. Приращение температуры термодатчика , позволяющее судить о скорости потока, определяется либо по приращению сопротивления датчика (в приборах типа СТД либо по приращению частоты .
Термокондуктивные расходомеры должны удовлетворять следующим требованиям: допустимая погрешность определения приращения температуры не должна превышать ±0,2 °С; тепловая инерционность датчика не должна быть более 10 с; верхний предел измерений дебита осевого потока не должен быть ниже 150 м3/сут; диаграммы должны повторяться с погрешностью не более удвоенной величины флуктуационной ошибки измерения.
Расходомеры
Чувствительным элементом термокондуктивных расходомеров (Рис. 2) является резистор-датчик, нагреваемый электрическим током до температуры, превышающей температуру среды. Резистор-датчик включен в мостовую схему, с помощью которой наблюдается изменение его сопротивления при постоянной величине нагревающего тока. По величине этого изменения можно судить о температуре датчика и скорости потока.
Рис. 2. Расходомер термокондуктивный.
1 – кабельная головка; 2 – резистор-датчик; 3 – защитный кожух; 4 – хвостовик
Термокондуктивный индикатор СТИ. Термокондуктивный индикатор СТИ предназначен для исследования нефтяных эксплуатационных и нагнетательных скважин через насосно-компрессорные трубы диаметром 50 мм и выше, а также через межтрубное пространство и рассчитан на работу в комплексе с каротажными станциями, оборудованными универсальными источниками питания УИП-К и каротажными регистраторами.
Принцип действия. Скважинный термокондуктивный индикатор притока СТИ работает по принципу термоанемометра: в нем установлен датчик (активное сопротивление), нагреваемый постоянным стабилизированным током до температуры большей температуры омывающей его среды. Набегающий поток жидкости или газа охлаждает датчик и тем самым изменяет его активное сопротивление. В скважине величина теплоотдачи датчика зависит от скорости потока, теплофизических характеристик среды, тока питания. В скважине постоянного диаметра в однородной среде теплоотдача датчика зависит только от скорости потока. Активное сопротивление в таком случае обратно пропорционально средней линейной скорости потока, что позволяет в благоприятных условиях измерять скорость потока и построить профиль притока или поглощения флюида.
Для среды с неоднородным распределением теплофизических характеристик (в обводненных нефтяных скважинах или с «застойной» водой) определяются только качественные показатели притока пласта.
Активное сопротивление датчика определяется по мостовой схеме, в измерительную диагональ которой включен регистратор. Измерительный мост расположен в наземном пульте, к которому подключено стабилизированное, питание от источника УИП-1, УИП-2 или УИП-К. Скорость флюида, обтекающего датчик, регистрируется в виде диаграммы изменения выходного сигнала измерительного моста панели управления регистраторами серийных каротажных станций.
Скважинный прибор состоит из блока преобразователя температуры и притока, предназначенного для преобразования изменения скорости и температуры радиального потока в изменения сопротивлений преобразователя притока; сменных центраторов, для центрирования скважинного прибора в эксплуатационной колонне при спуске его через насосно-компрессорные трубы.
Технические характеристики термокондуктивных индикаторов притока различных типов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Техническая характеристика термокондуктивных индикаторов притока типа СТИ
Показатель |
Тип аппаратуры | ||
СТИ-4 |
СТД–2 | ||
Диапазон измерений расхода скважинного флюида, м3/сут: · по нефти, воде и двухфазным смесям · по газу |
1–300 ≤1·106 |
≤300 ≤1·106 | |
Минимальный диаметр обслуживаемыхскважин, мм |
30 |
50 | |
Ток через датчик при измерениях, мА |
120 или 150 | ||
Активное сопротивление датчика, Ом |
1000+50 | ||
Скорость записи, м/ч |
≤100 | ||
Максимальная температура окружающей среды, °С |
80 | ||
Максимальное гидростатическое давление, МПа |
30 |
40 | |
Кабель: тип максимальная длина, м |
КОБД-2 КОБД-2,4 3000 | ||
Габаритные размеры индикатора притока СТИ, мм |
1865Ч25 |
900Ч36 | |
Масса, кг |
4,6 |
2 | |
Система измерения |
Аналоговая | ||
Диапазон измерений расхода скважинного флюида, м3/сут: · по нефти, воде и двухфазным смесям · по газу |
2–600 (2·103)–(1·106) |
2–1000 ≤1·106 | |
Минимальный диаметр обслуживаемых скважин, мм |
30 |
50 | |
Ток через датчик при измерениях, мА |
120 или 70 |
150 или 75 | |
Активное сопротивление датчика, Ом |
1000±50 | ||
Скорость записи, м/ч |
≤100 | ||
Максимальная температура окружающей среды, °С |
150 | ||
Показатель |
Тип аппаратуры | ||
СТИ-8 |
ПСК-1 (блок СТИ) | ||
Максимальное гидростатическое давление, МПа |
60 | ||
Кабель: · тип · максимальная длина, м |
КП-2-180 КГЗ-67-180 5000 6000 | ||
Габаритные размеры индикатора притока СТИ, мм |
1800Ч25 |
431Ч36 | |
Масса, кг |
10 |
2 | |
Система измерения |
Аналоговая | ||