【技术实现步骤摘要】
一种智能注水远程控制装置及方法
本专利技术涉及油田智能分层注水
,具体为一种智能注水远程控制装置及方法。
技术介绍
油田注水技术是国内各油田应用最广和最经济高效的驱油技术,大幅提升油田最终采收率,为油田高产稳产提供了可靠的技术支撑。但由于油层物性差异较大,层间吸水差异大,为了缓解油层吸水不均,国内油田多采用机械分层注水技术及电缆高效测调技术。目前常用的机械分层注水技术主要包括桥式偏心分注及桥式同心分注,其主要差异为核心工具不同,前者采用桥式偏心配水器,其配水芯子与配水器为偏心结构,而后者采用桥式同心配水器,其配水芯子为同心结构。而两种分层注水技术均采用高效电缆测调技术,其关键技术为采用电缆连接测调仪器下入井内,通过地面控制系统控制测调仪器选择配水芯子开度,与此同时测调仪器自带流量测试结构实时测试瞬时流量,实现边测边调。虽然机械分层注水技术能够实现分层注水工艺,但存在测调过程人为因素大,且不能长时间监测分层流量,同时该技术测调过程需机械对接,人员操作难度大,井下作业风险大,严重制约分层注水效果。
技术实现思路
针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种智能注水远程控制装置及方法,测调过程人为因素小,能长时间监测分层流量,无需机械对接,人员操作难度小,井下作业风险小,分层注水效果好。本专利技术是通过以下技术方案来实现:一种智能注水远程控制装置,包括远程控制系统、井口智能控制器和至少一个井下智能配水器;所述的远程控制系统通过网络连接与井口智能控制器交互进行动态数据接收及指令发送;所述的井口智能控制器包括主控制器、电控阀和降压控制阀;电控阀设置在注水管上,降压 ...
【技术保护点】
一种智能注水远程控制装置,其特征在于,包括远程控制系统、井口智能控制器(1)和至少一个井下智能配水器(3);所述的远程控制系统通过网络连接与井口智能控制器(1)交互进行动态数据接收及指令发送;所述的井口智能控制器(1)包括主控制器、电控阀(5)和降压控制阀(9);电控阀(5)设置在注水管上,降压控制阀(9)设置在注水管的泄压管上;主控制器用于通过电控阀(5)和降压控制阀(9)对注水管的压力变化和压力变化间隔时间进行控制;所述的井下智能配水器(3)设置在下入分层注水井的注水管上,布置在对应油层的注水井封隔器(2)下方;井下智能配水器(3)与井口智能控制器(1)通过注水管中的压力变化和压力变化间隔时间进行数据和指令交互。
【技术特征摘要】
1.一种智能注水远程控制装置,其特征在于,包括远程控制系统、井口智能控制器(1)和至少一个井下智能配水器(3);所述的远程控制系统通过网络连接与井口智能控制器(1)交互进行动态数据接收及指令发送;所述的井口智能控制器(1)包括主控制器、电控阀(5)和降压控制阀(9);电控阀(5)设置在注水管上,降压控制阀(9)设置在注水管的泄压管上;主控制器用于通过电控阀(5)和降压控制阀(9)对注水管的压力变化和压力变化间隔时间进行控制;所述的井下智能配水器(3)设置在下入分层注水井的注水管上,布置在对应油层的注水井封隔器(2)下方;井下智能配水器(3)与井口智能控制器(1)通过注水管中的压力变化和压力变化间隔时间进行数据和指令交互。2.根据权利要求1所述的一种智能注水远程控制装置,其特征在于,所述主控制器包括主压力传感器(4)、主控制电路(6)、通讯电路(7)及电源模块(8);所述主控制电路(6)与主压力传感器(4)、电控阀(5)和降压控制阀(9)交互,用于通过通讯电路(7)和远程控制系统进行动态数据接收及指令发送;主压力传感器(4)用于测试注水管的压力数据;电源模块(8)用于给主控制器、电控阀(5)和降压控制阀(9)供电。3.根据权利要求1所述的一种智能注水远程控制装置,其特征在于,所述井下智能配水器(3)包括连通设置在注水管上的过流通道(11),以及设置在过流通道(11)一侧的高能电池(12)、电机(14)、配水控制电路(13)、数控水嘴(15)和配水压力传感器(16);所述数控水嘴(15)与过流通道(11)连通设置;所述高能电池(12)分别与电机(14)、配水控制电路(13)、数控水嘴(15)和配水压力传感器(16)连接供电;所述配水控制电路(13)的输入端连接分别设置在数控水嘴(15)前后的两个配水压力传感器(16),输出端依次连接电机(14)和数控水嘴(15);配水控制电路(13)通过前后的两个配水压力传感器(16)采集得到瞬时流量,根据数控水嘴(15)后的配水压力传感器(16)得到包括压力变化和压力变化间隔时间的压力信号,通过电机(14)控制数控水嘴(15)的开度。4.根据权利要求3所述的一种智能注水远程控制装置,其特征在于,所述的过流通道(11)上端设置有上接头(10),下端设置有下接头(17);过流通道(11)通过上接头(10)和下接头(17)连通设置在注水管上。5.根据权利要求3所述的一种智能注水远程控制装置,其特征在于,配水控制电路(13)中包括中央处理单元,以及与中央处理单元交互的PID控制单元、解码判断单元和编码控制单元;中央处理器用于接收瞬时流量和压力信号,并进行计算和转发;PID控制单元用于根据得到的瞬时流量和预设流量的对比形成数控水嘴(15)的调节指令,控制数控水嘴(15)的流量;解码判断单元用于根据对压力信号的解码,与自身编号对比判断是否为该注水层对应数控水嘴(15)的工作信号,并发出相应的开关动作指令;编码控制单元用于对瞬时流量编码,并根据编码控制数控水嘴(15)扰动注水管的压力,通过扰动压力向井口智能控制器(1)传递井下数据。6.根据权利要求1所述的一种智能注水远程控制装置,其特征在于,所述的网络为油田无线通讯网络或有线通讯网络。7.一种智能注水远程控制方法,其特征在于,基于权利要求1-6任意一项所述的智能注水远程控制装置,包括,根据分层注水井中不同注水层数、分层配注量及地层压力数据,设置对应井下智能配水器(3)初始参数及数控水嘴(15)的打开时间;将井下智能配水器(3)和注水井封隔器(2)按照注水管管柱结构要求下入,使其位于相应层位,并打压坐封;井下智能配水器(3)按照预...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨玲智,巨亚锋,姚斌,于九政,毕福伟,罗必林,王子建,刘延青,陈立海,
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
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