The invention relates to a liquid level measurement method improvement of multiphase flow algorithm based on wells, firstly based on matter element analysis methods of multiphase flow arithmetic, then according to the selection of multi phase flow algorithm to calculate the pressure gradient distribution on the casing and tubing, and then pump dynamograph dynamometer rod load data obtained the liquid level measurement in action. Due to the introduction of improved matter-element analysis based on multi phase flow method, instead of the previous method only based on a single multiphase flow algorithm to calculate the pressure gradient, according to the different situation of production wells, the distribution of more accurate pressure gradient of tubing and casing on the dynamic liquid level calculation precision, on the other hand because of the way, analysis diagram, measurement of fluid level wells, thus avoiding the original oil and manual inspection, you need to stop well into the action level measurement method, which saves human resources without stopping well, improve the efficiency of the indirect oil producing wells.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及油田动液面计量
,具体地说是一种基于改进多相流算法的油井动液面计量方法。
技术介绍
目前,“数字化油田”建设正在国内各个油田大力开展,而“数字化油田”的重要内容之一就是对油井生产参数的自动化采集和管理。目前在抽油机井开展的自动化监控技术,是通过对抽油机井的井口回压、抽油机载荷、冲程、冲次、电机运行时的电流以及电压等参数的实时监测,从而实现了示功图实时的测试,油井示功图法在线计量等功能。但是,油井动液面在本技术出现之前,还没有实现实时采集。目前在采油厂普遍使用的利用回声仪测量动液面的方法来采集动液面数据,这个方法的特点是成本相对较低、数据相对准确,但是该方法毕竟是人工测量,无法实现动液面在线数据的实时监测,另外,一般情况下一口油井一个月只能得到一次或者几次的动液面数据,管理者对动液面的连续波动情况则无法及时了解。在计算压力梯度分布时,各种多相流算法都需要通过管段的平均压力和温度来计算油、水、气的物性参数,传统的计算方法是从油田地质部门获取这些物性参数,但由于油田地质部门测量这些参数是以月、甚至年为单位测量的,因此不能保证参数的准确度。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本专利技术提出一种基于物元分析的方法,建立了多相流算法的物元模型,对不同抽油井选择相应的多相流算法进行了定量的解释与定性的分析,从而提高了动液面的计算精度。本专利技术为实现上述目的所采用的技术方案是:一种基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,获取光杆示功图并转换成泵功图,然后基于物元分析的方法选择合适的多相流算法进行动液面计量。所述获取光杆示功图并转换成泵功 ...
【技术保护点】
一种基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:获取光杆示功图并转换成泵功图,然后基于物元分析的方法选择合适的多相流算法进行动液面计量。
【技术特征摘要】
1.一种基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:获取光杆示功图并转换成泵功图,然后基于物元分析的方法选择合适的多相流算法进行动液面计量。2.根据权利要求1所述的基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:所述获取光杆示功图并转换成泵功图包括以下步骤:步骤1:通过载荷传感器采集抽油机井抽油杆的载荷数据,获取载荷与时间曲线;通过位移传感器采集抽油机井抽油杆的位移数据,获取位移与时间曲线;步骤2:将采集到的数据通过电缆线传至井口采集器,再通过井口采集器上传至井场主远程终端控制系统RTU,再通过井组天线,将采集数据以波的形式传至主站中心接收天线,从而获取光杆示功图;步骤3:根据得到的光杆示功图,通过吉布斯波动方程求解得到泵功图。3.根据权利要求1所述的基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:所述动液面计量过程为:计算油管一侧的沉没压力Pn,然后计算套管一侧的沉没压力P′n,对计算出的两个沉没压力Pn和P′n进行差值计算,如果差值|P′n-Pn|<0.01Mpa,则计算出动液面;否则重新计算。4.根据权利要求3所述的基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:所述计算油管一侧的沉没压力Pn包括以下步骤:对柱塞进行受力分析,则有:在上冲程固定阀打开后到关闭前记泵载为Fpu=Pp(fp-fr)-pnfp+Wp+f在下冲程游动阀打开后至关闭前记泵载为Fpd=Pp(fp-fr)-ppfp+Wp-f相减得:Pn=Pp-Fpu-Fpdfp+2ffp]]>其中,Fpu为泵功图上行程载荷;Fpd为泵功图下行程载荷;Pp为柱塞上部压
\t力;Pn为沉没压力;fp,fr分别为柱塞和抽油杆截面积;Wp为抽油杆重量;f为泵筒与柱塞之间的摩擦阻力;所述柱塞上部压力Pp为:Pp=Pc+Σi=1mΔpi]]>其中,Pc为油管压力,Δpi为通过多相流算法计算得到的油管侧压力梯度。5.根据权利要求4所述的基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:所述上行程载荷Fpu通过五点曲率法求出平均上行程载荷;所述下行程载荷Fpd通过五点曲率法求出平均下行程载荷:Fpu=(Fb+Fc)/2Fpd=(Fa+Fd)/2其中,Fb和Fc为上行程的随机载荷,Fa和Fd为下行程的随机载荷。6.根据权利要求3所述的基于改进多相流算法的油井动液面计量方法,其特征在于:所述计算套管一侧的沉没压力P′n包括以下步骤:在套管环空液面中,假设动液面...
【专利技术属性】
技术研发人员:于海斌,曾鹏,尚文利,郑东梁,李世超,
申请(专利权)人:中国科学院沈阳自动化研究所,
类型:发明
国别省市:辽宁;21
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