一种水锤激发装置及盐穴储气库造腔用油水界面检测仪制造方法及图纸

技术编号:16133046 阅读:79 留言:0更新日期:2017-09-01 22:52
本实用新型专利技术提供了一种水锤激发装置及盐穴储气库造腔用油水界面检测仪,该检测仪包括水锤激发装置、数据采集设备及计算机;其中,所述水锤激发装置经由数据采集设备与所述计算机相连;且所述计算机安装有信号处理及分析系统。水锤激发装置安装于井口,产生压力波动并同时采集动态的压力信号,经由数据采集设备进入计算机,并交由信号处理及分析系统进行后处理。可采用接箍法、回音标法或声速法计算油水界面深度。本实用新型专利技术无需在井筒中下入测量工具,便能够准确、实时地测量井筒中的油水界面深度,而现有的设备无法达到这些效果。

Water hammer excitation device and oil-water interface detector for making cavity of salt cavern gas storage

The utility model provides a water hammer excitation device and salt cavern gas storage cavern detection instrument for oil-water interface, the tester comprises a water hammer excitation device, data acquisition equipment and computer; among them, the water hammer excitation device through the data acquisition device is connected with the computer; and the computer installed with signal processing and analysis system. The water hammer excitation device is installed at the wellhead, generating pressure fluctuations and collecting dynamic pressure signals. It enters the computer through data acquisition equipment and is processed by signal processing and analysis system. The interface depth of oil and water can be calculated by the coupling method, echo method or sound velocity method. The utility model can accurately and timely measure the oil-water interface depth in the wellbore without the need of measuring tools in the well bore, and the existing equipment can not achieve these effects.

【技术实现步骤摘要】
一种水锤激发装置及盐穴储气库造腔用油水界面检测仪
本技术涉及一种水锤激发装置及盐穴储气库造腔用油水界面检测仪,属于盐穴储气库造腔

技术介绍
在天然气盐穴13储气库造腔过程中,需要通过中心管15由地面向井下盐层注水,并通过中心管15和中间管12之间的环空返出卤水14。随着这一过程的不断进行,盐层中会形成空腔并不断增大,直至该空腔的体积达到设计要求。在造腔过程中,为保证盐层的底部和顶部不被溶穿,防止储存的天然气发生泄漏,通常由中间管12和套管9之间的环空向井下注入柴油10作为阻溶剂;由于柴油的密度小于卤水,柴油位于卤水的上方,通过调节柴油/卤水界面的深度,即可控制溶腔的形状并保护盐层的底部和顶部不被溶穿。现有技术基于电流源理论,检测精度受制于传感器的数量和分布;随着油水界面深度的不断变化,需要定期调整管柱位置,工作量大;此外,针对高温高压盐穴储气库,传感器的工作寿命受到极大挑战。此外采用光纤测量油水界面现场已有应用,测量精度同样受制于测温点的数量和分布,且设备昂贵。目前缺少一种低成本、施工方便且高精度的测量方案。因此,如何改变这一现状并提供一种油水界面检测仪及检测方法已经成为盐穴造腔领域亟需解决的技术问题。
技术实现思路
为了解决上述的缺点和不足,本技术的目的在于提供一种水锤激发装置。本技术的目的还在于提供一种包含所述水锤激发装置的盐穴储气库造腔用油水界面检测仪。本技术的目的又在于提供一种采用所述盐穴储气库造腔用油水界面检测仪的油水界面检测方法。为达到上述目的,一方面,本技术提供了一种水锤激发装置,该装置包括放空阀、低压室、控制阀及高压室;其中,所述低压室的第一端与所述放空阀相连接,该低压室的第二端与所述控制阀的第一端相连接;该控制阀的第二端与所述高压室的第一端相连接,该高压室的第二端设置有用于与井口相连接的外螺纹;所述低压室安装有用于读取低压室内压力的压力表;所述高压室安装有用于采集压力信号的压力传感器,及温度压力一体式传感器。根据本技术所述的水锤激发装置,优选地,所述压力传感器为压电式压力传感器。在使用过程中,本技术所提供的水锤激发装置产生压力波动并同时采集动态的压力信号,再经由数据采集设备进入计算机,并交由信号处理及分析系统进行后处理。根据本技术所提供的水锤激发装置,其中,所述压力传感器用于测量环空中动态的压力信号;所述温度压力一体式传感器用于测量井口的温度和压力。另一方面,本技术还提供了一种盐穴储气库造腔用油水界面检测仪,其包括所述水锤激发装置、数据采集设备及计算机;其中,所述水锤激发装置经由数据采集设备与所述计算机电相连;且所述计算机安装有信号处理及分析系统。根据本技术所述的检测仪,优选地,所述数据采集设备为采样率可调的数据采集设备。根据本技术所述的检测仪,优选地,所述信号处理及分析系统包括数据采集模块、滤波模块及分析计算模块;其中,所述滤波模块为用于采用小波分析和卡尔曼滤波进行数字信号处理的滤波模块;所述分析计算模块为用于采用接箍法、回音标法或声速法计算界面深度的分析计算模块。根据本技术所述的检测仪,其中,所述数据采集设备、信号处理及分析系统均为本领域使用的常规设备或系统。本技术所述的盐穴储气库造腔用油水界面检测仪可以适用于多种不同的方法进行油水界面检测,为了进一步对本技术的盐穴储气库造腔用油水界面检测仪进行说明,本技术还提供了应用本技术的检测仪对油水界面进行检测的方法,所述方法包括以下步骤:采用所述盐穴储气库造腔用油水界面检测仪得到接箍波和界面波;如果所述接箍波清晰,则采用所述接箍法得到油水界面深度,按照以下步骤操作:首先测得压力波经过该套管的平均波速ν,再根据该平均波速ν、界面波到达压力传感器的时间T及最后一个接箍波到达压力传感器的时间t1,得到所述油水界面深度L_Interface;如果所述接箍波无法辨识,且井筒中安装有回音标,则采用所述回音标法得到油水界面深度,按照以下步骤操作:首先,采用所述盐穴储气库造腔用油水界面检测仪得到回音标波;然后测得井口到回音标处的平均波速v;最后根据该平均波速v、回音标波到达压力传感器的时间t1以及界面波到达压力传感器的时间T得到所述油水界面的深度。根据本技术所述的方法,具体地,如果所述接箍波无法辨识,且井筒中未安装有回音标,则采用所述声速法得到油水界面深度,按照以下步骤操作:建立井筒温度场模型、压力场模型及波速模型,再根据该井筒温度场模型、压力场模型及波速模型分别计算全井筒的温度剖面、压力剖面,进而计算波速剖面;最后根据所述界面波到达压力传感器的时间T,计算得到所述油水界面深度L_Interface。根据本技术所述的方法,具体地,所述采用盐穴储气库造腔用油水界面检测仪得到接箍波、界面波及回音标波包括以下具体步骤:1)、将所述水锤激发装置的控制阀和放空阀完全打开,配合井口处的阀门,排空水锤激发装置中的空气;2)、关闭放空阀,完全打开井口处的阀门,关闭控制阀,此时水锤激发装置中的压力等于井口套压;再缓慢开启放空阀,低压室泄压,使高压室和低压室之间产生一合适压差,关闭放空阀;3)、快速开启并关闭控制阀,产生压力波,该压力波在环空里的柴油中向井下传播;压力传感器采集由接箍、油水界面及回音标反射回来的压力信号,再经由数据采集设备进入计算机,并交由信号处理及分析系统进行后处理,得到所述接箍波、界面波及回音标波。根据本技术所述的方法,具体地,步骤2)中所述压差的大小为3-5MPa。根据本技术所述的方法,具体地,步骤3)中所述后处理包括采用小波分析和卡尔曼滤波对所述压力信号进行数字信号处理。根据本技术所述的方法,所述回音标为本领域使用的常规部件,在本技术具体实施方式中,所述回音标包括安全阀、套管鞋等。根据本技术所述的方法,具体地,采用所述接箍法得到油水界面深度,具体按照以下步骤操作:首先根据已知的管柱表确定每一个接箍波所对应的深度,并将最后一个接箍波所对应的深度记为L;然后确定最后一个接箍波和倒数第二个接箍波到达压力传感器的时间,分别记为t1和t2,以及最后一个接箍波和倒数第二个接箍波所对应的接箍之间套管的长度,记为l,由此通过下式1计算得到压力波经过该套管的平均波速ν:再确定所述界面波到达压力传感器的时间,记为T,最后根据所述平均波速ν及最后一个接箍波到达传感器的时间t1,依据下式2计算得到油水界面深度L_Interface:L_Interface=L+0.5(T-t1)×v式2。根据本技术所述的方法,其中,所述接箍波、回音标波、界面波都是压力波,压力波遇接箍反射回井口的叫做接箍波,压力波遇回音标反射回井口的叫做回音标波,压力波遇油水界面反射回井口的叫做界面波。根据本技术所述的方法,具体地,采用所述回音标法得到油水界面深度,具体按照以下步骤操作:首先,采用所述盐穴储气库造腔用油水界面检测仪得到回音标波;然后确定所述回音标波到达压力传感器的时间t1,再根据已知的回音标的下入深度L通过下式3计算得到井口到回音标处的平均波速v:v=2L/t1式3;最后根据该平均波速v、回音标波到达压力传感器的时间t1以及界面波到达压力传感器的时间T,依据下式4得到所述本文档来自技高网...
一种水锤激发装置及盐穴储气库造腔用油水界面检测仪

【技术保护点】
一种水锤激发装置,其特征在于,该装置包括放空阀、低压室、控制阀及高压室;其中,所述低压室的第一端与所述放空阀相连接,该低压室的第二端与所述控制阀的第一端相连接;该控制阀的第二端与所述高压室的第一端相连接,该高压室的第二端设置有用于与井口相连接的外螺纹;所述低压室安装有用于读取低压室内压力的压力表;所述高压室安装有用于采集压力信号的压力传感器,及温度压力一体式传感器。

【技术特征摘要】
1.一种水锤激发装置,其特征在于,该装置包括放空阀、低压室、控制阀及高压室;其中,所述低压室的第一端与所述放空阀相连接,该低压室的第二端与所述控制阀的第一端相连接;该控制阀的第二端与所述高压室的第一端相连接,该高压室的第二端设置有用于与井口相连接的外螺纹;所述低压室安装有用于读取低压室内压力的压力表;所述高压室安装有用于采集压力信号的压力传感器,及温度压力一体式传感器。2.根据权利要求1所述的水锤激发装置,其特征在于,所述压力传感器为压电式压力传感器。3.一种盐穴储气库造腔用油水界面检测仪,其特征在于,该...

【专利技术属性】
技术研发人员:王子健班凡生袁光杰申瑞臣夏焱路立君董胜伟庄晓谦李景翠
申请(专利权)人:中国石油天然气集团公司中国石油集团钻井工程技术研究院
类型:新型
国别省市:北京,11

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