不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法制造技术

技术编号:26759329 阅读:127 留言:0更新日期:2020-12-18 22:32
本发明专利技术属于石油工程与测量技术领域,具体涉及一种不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法,包括以下步骤:1、依据高含水油水两相流特点,确定电容传感器结构,建立电容传感器数学模型;2、测量不同温度条件下高含水油水两相流的矿化度值,构建电容的温度修正因子;3、测量油水两相流温度,引入温度修正因子,构建不受温度影响的电容传感器模型以消除温度对其影响;4、对构建的不受温度影响的电容传感器进行持率‑电容标定,确定电容值与持水率之间的关系。将温度因子引入电容法油水持率测量中,克服电容法测量持率易受温度影响的缺点,为油田生产提供可靠准确的持率测量数据。

【技术实现步骤摘要】
不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法
:本专利技术属于石油工程与测量
,具体涉及一种不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法。
技术介绍
:在原油开采过程中,储油量减小,导致了油井压力持续减小,为了有效地解决这一问题,采取了注水采油法,对待采油井高压注水,达到增压的目的,使油井开采更加容易。如果采取注水采油的方法,会导致后期开采出来的原油处于高含水状态。持水率是分析油井产量、优化集输工艺的重要参数,持水率测量在油田生产过程中具有重要意义。电容法是测量持水率的一种有效的方法,也是持水率测量应用最广泛的方法。电容法测量油水持率的原理为持水率与油水介电常数成正比。油水介电常数与油水两相流矿化度成正比,也就是与油水介质中的游离态粒子浓度相关。但在游离态粒子浓度相同的条件下,不同温度下的矿化度也不相同,这就造成了介电常数不同,也就造成了电容值的不同,导致持水率测量误差,这在高含水油水两相流中尤为明显。
技术实现思路
:本专利技术的目的是为了解决电容法测量油水两相流持水率测量过程中,持水率测量受温度影响的问本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法,其特征在于:所述测量法包括以下步骤:/n步骤一:依据高含水油水两相流特点,确定电容传感器结构,建立电容传感器数学模型;/n选用多层筒式电容传感器模型,其选取方法如下:/n高含水油水两相流呈现出水包油流型,致使油泡稀少,为最大程度的统计全部油泡,采用多层筒式电容传感器结构和对数等效介电常数电容传感器数学模型,多层筒式电容传感器模型的数学表达式C如下:/n

【技术特征摘要】
1.一种不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法,其特征在于:所述测量法包括以下步骤:
步骤一:依据高含水油水两相流特点,确定电容传感器结构,建立电容传感器数学模型;
选用多层筒式电容传感器模型,其选取方法如下:
高含水油水两相流呈现出水包油流型,致使油泡稀少,为最大程度的统计全部油泡,采用多层筒式电容传感器结构和对数等效介电常数电容传感器数学模型,多层筒式电容传感器模型的数学表达式C如下:



式中,ε0为真空绝对介电常数,εm为油水两相流等效相对介电常数,L为电容传感器电极板长度,n为极板个数,k为圆筒电极板序号数,Ck为第k个极板形成的电容,r(k+1)为第(k+1)个圆筒电极板的内半径,rk为第k个圆筒电极的外半径,k=1,2,3,...,n-1;
当极板厚度比较小时,极板内径和外径的值近似相等,多层筒式电容传感器的电容值C表达式如下式:



式中,d为极板之间的间隙,r0为内电极板半径
步骤二:测量不同温度条件下高含水油水两相流的矿化度值,构建电容的温度修正因子;
温度修正因子如下:
电容传感器的温度修正因子g(T)mar对温度的修正表达式如下:



式中,T为温度值,mar为矿化度值,为温度为T、矿化度为mar时下油水两相流的介电常数;
在高含水油水...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩连福郑朝亮付长凤卢召红张本学李丽陈晓娟
申请(专利权)人:东北石油大学
类型:发明
国别省市:黑龙江;23

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