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国外井下无线传输技术

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国外 井下 无线 传输 技术
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1国外井下无线传输技术无线传输技术近年来在石油行业试井、完井监测、随钻测井方面应用较多。国际上知名公司哈里伯顿、斯伦贝谢、克等公司都有此项技术的广泛应用。主要有两种类型无线传输方式:以哈里伯顿为代表的声波无线遥测系统 以斯伦贝谢为代表的电磁波无线遥测系统 一)哈里伯顿 波遥测系统1、系统简介该系统主要用于和 5径的 具连接,该系统最大作业深度12000650m) 。系统参数见表 3 3波遥测系统参数表 传输方式 外径 内径 工作压力 工作温度 采样间隔 电池寿命声波 500065℃ 10系统使用了模块的概念,中继器是系统的核心,负责工具之间的系统通讯,增加系统间的通讯距离。中继器一般相隔 1500 英尺,也根据井况而变化。系统最多可安装6 个中继器。多用途压力计可以测量不同深度处的温度和压力,实时传输到了地面,该系统装有双蓝宝石/单/双石英压力计,存储能力达 1据组。无线实时声波遥测系统的优点: 安全:不需要电缆,明显地减少了人员面临井口高压和潜在的 有害流体带来的健康安全伤害。 作业:通过使用声波遥测系统,代替环空压力触发井下工具,减少了套管压力的限制,也避免了高压井的压井泥浆对环空压力控制工具的影响。 质量:在 试期间,基于油藏响应,根据井下数据,可以及时地改变测试程序,增加了 试期间数据获取的质量,确保达到测试目标。2、三个声波无线遥测应用管柱图(1)某高压井上应用的 试管柱2009 年,哈里伯顿进行了非常规测试技术试验,作业的目标就是研究取代常规试技术的可行性,该井用注入测试,适应作业安全和环境限制的情况。图 3括井下压力计和声波中继器。在测试期间,来自井下压力计的数据用声波实时传送,可以恒定控制注入参数,维持在破裂压力以下。进行实时数据传送,在测试期间可以调节原程序,不需要起出工具,等待数据解释。在作业中使用无线系统起到了重要作用。因为在测试期间没有预料到产砂,妨碍了使用电缆系统下到目标深度回收数据。(2)速测试系统(图 3有有限的散发、零生产烃类流体取样,利用了密闭试井理论和方法,采集数据和流体样品,做出合理的开发和评估决策。使用哈里测试树中继器 2™声波遥测系统进行井下监测,能够进行实时的测试分析和控制。它是一个非燃烧系统,解决了测试中健康安全环保问题。特点: 动态的油藏性质,孔隙度,表皮因子和初始油藏压力。析技术可以从采集的瞬态压力数据中快速容易地计算油藏性质。 三个 600 样,达到最新取样技术。在测试任何时间,取样可以独立地在地面启动,可用三种控制机构之一控制:声波遥测、环空压力、定时器。 不需要燃烧或处理大量的油藏流体 实时的井下数据采集和传输 实时的地面控制井下采样(3) 系统系统是最先进的遥测作业的测试装置,它综合了现有的 术和当前的 具和采样工具的发展,应用于裸眼井测试,但修改后也能应用于套管井测试。该系统比常规裸眼测试能够低风险地采集油藏数据和流体样品(如图 3。其中隔器是非旋转的膨胀式封隔器,管柱下压坐封,上提解封。功能: 能够计算渗透率、表皮、产能指数、油藏压力; 记录实时的压力和温度、测量流体流量 一次下入,测试多层新特点:与以往管柱相比,图 3柱中多个工具采用了遥测技术,如从上到下依次为:遥测循环阀、遥测测试阀、遥测 样筒。实现了无线传输温度压力等数据,同时实现了无线遥测开关井、循环阀、样,发展成为一种无线遥测综合技术是最先进的遥测测试装置。(二)斯伦贝谢 线井下油藏测试系统1、系统简介斯伦贝谢开发的 线遥测传输系统基于低频的电磁信号,系统总的设计如图 3示。在系统中,将无线传输和原有的 术相结合,形成一个综合技术。系统的通讯是双向的,地面测性能取决于地层电阻率、完井结4封隔器压力计 4 个)试阀和循环阀1 11/16继器和绝缘接头地面采集和传输图 3线遥测系统图构和井筒流体。现场测试从 地面传输范围达到 200m。安装中继器能够扩展深度范围。对于典型的油藏测试环境,只需要一个中继器,对于深井可能需要更多的中继器。在地面,系统有连接到井口的电缆,离井口大约 300接着地面传送和接收盒,地面这两点能够传送和接收信号。系统参数见表 3无线系统可以和无线激发点火头一起使用,可用于多层选择射孔。继器孔径接收器钻杆钻铤钻杆遥测循环阀环阀送器遥测测试阀钻杆 大容量取样器上 隔器压力计托筒下 隔器压力计托筒震击器图 3统管柱图51)统结构功能特点统由地面采集和传输单元、井下单元组成。井下单元包含:能遥测双阀(、中继器等组成。与前述的哈里伯顿的 统相同之处是:都采用了无线遥测测试阀来开关井。不同之处是:前者采用声波遥测,遥测测试阀连接于发送器下部;后者采用电磁波遥测,同时也能用环空压力脉冲或定时器控制测试阀开关;测试阀连接于发送器(部;以和无线激发点火头一起使用,用于多层选择射孔。(1)井下无线系统的核心,相当于前面的发送器。它包含了 4 个压力和温度计和必须的无线传输和接收的电路。安装在 的每个压力计都有独立的电池和电路,用于处理和记录数据。该设计保证了任何无线遥测系统出现故障时采集数据的安全。表 3要指标表 参数 \ 系统单元 继器最大外压(90 103工作温度(℃) 150 150最大外径(133 57 ——测量压力计(个) 4 1单级传输距离(m) 610~3048 610~3048最大数目 6 6(2)智能遥测双阀(能遥测双阀(快速动作、独立控制、全通径多次循环双阀。靠低密度的环空压力脉冲独立或依次控制测试阀(球阀)和循环阀(滑套型) 。在探井和完井中使用了数千次,经历了从轻型的盐水到重型的泥浆系统。其它工具作业的压力波动、通常的作业过程、水力压裂是不敏感的。将 接于 部,可将 开关状态反馈阀到地面,可无线遥测控制阀的开关。同时保留了 有的功能,能够通过常规的压力脉冲控制。(3)中继器中继器的无线遥测性能同 而,仅有一个通向环空的压力测量装置。如果需6要测量其它管压,可以下入一个 为一个中继器。3、斯伦贝谢无线遥测系统在测试优化上的应用无线遥测系统在沙特阿拉伯应用了 3 口井、6 井次, (见表 3。每次作业数据都在地面成功地接收。显示系统(图 3示。表 3伦贝谢无线传输系统在沙特阿拉伯测试应用统计表 井名 井A 井B 井 2 1 2 1 2时间(d) 5 6 4 7 8 7深度(m) 3080 2426 1929 1889 3200 2875井底温度(℃) 均套压(场无线井下线传输的井底压力数据和记录的存储数据是一致的在测试中,使用无线系统获得的实时数据显示在图 3,被存储数据组覆盖。实时和存储数据都来自装在一个 的同一个压力计,图 3实了实时的数据和存储数据是一致的。无线遥测系统传输的全分辨率数据和压力计的存储数据都是预期的结果。(1)井下操作的核实沙特阿拉伯现场的测试主要在低渗透率区域,工作的主要难点是,核实射孔和测试阀的操作。在这些井中可能很难或不可能从地面压力数据核实正确的工具操作。井底数据不仅可以用来核实阀的操作,还能确信完全的压力保持,如图 3示。通过直接核实测试阀的正确操作,就可以消除一些疑问或如果有一些问题,就直接采取一些补救措施。这个过程不仅节省了时间,还确保了数据的可靠性。但是它确保了潜在的风险作业如使用电缆(例如下入通井规)的作业就不进行了。节约了时间,简化了作业。另外,传输井下数据,无线遥测系统能够提供测试阀的一个反馈状态。图 3测试阀关井的瞬间地面和实时井下压力数据井下关井后井口压力无变化井下关井后无线传输核实了测试阀已关闭8(2)监测氮气举升—优化气举在氮气举升作业中,通常很难精确地测量井的产能。地面流动和压力测量一般都是不规则的,这一过程可能是反复的,耗费时间的,有很大的优化的机会。图 3示了在氮气举升过程中实时采集的地面压力和井底压力。而氮气注入速度和连续油管深度没有显示出来,很清楚该区域的产能有限,是由于气举没有提供足够的油藏流动,而产生了压力下降。(3)意外事件的管理求一个细致的系统的解决问题的方法,正确地识别问题,采取补救措施。借助实时的井下数据,这个过程就可以明显地简化,井 就是一个例子。图 3 在井 上连续油管氮气举升中井底压力和地面压力井口压力井底压力9图 3孔作业前井 的井口压力油藏反馈压力测试阀开 油管压力增加打开油嘴压力下降在液垫置换、封隔器坐封后,用无线遥测系统监测了压力。在井里下入钢丝,进行投棒点火前,井口压力出现了下降。然而无线系统发出信号,井下压力却增加了,如图 3示。这表明了射孔前井口和油藏间已经连通。通过井口压力测量,作出流动决策,确定是否孔眼连通。表明无线遥测系统迅速识别和核实了压力增加是由于油藏效应引起的。当用其它的方法证明同样的信息时,将会花费更多的时间。(三)线遥测系统及在生产完井上的应用司 2005 年将其电磁遥测系统(用于生产完井中,使用完井或油管作为电磁传输路径(如图 3。不需要永久电缆、电缆夹子和电缆穿越井口和封隔器。电磁系统按规定的间隔传输数据,能够有效地管理油藏。代替电缆作永久监测。系统电池供电,传输的数据量主要取决于工具的下入深度,但是完井、地层电阻率和地面设备也都有一定的影响。系统已经从 10000数据传输到地面,不需要任何中继器。10参考文献1. 胡长翠, “井下测试数据无线传输技术探讨” , 《钻采工艺》2011 年第 1 期2. 0103. 哈里伯顿主页 哈里伯顿主页 斯伦贝谢主页 A. A. . S. E. M. F. . 0107. M. A 3512,20058. 16740,2008图 3司 统生产完井应用示意图井口信号拾取遥测信号拾取生产油管信号套管生产封隔器电磁耦合从工具到油管压力传感器电 池电路具工具管贴近油管管电磁波沿完井及套管传播完井工作筒工具管
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