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文檔簡介
動態(tài)監(jiān)測技術解釋與評價第1頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月第一部分測試技術的應用評價第二部分資料解釋的應用分析第三部分測試技術發(fā)展方向提綱第2頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月第一部分測試技術的應用評價第3頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月分層注水井測試調(diào)配技術分注井在線驗封測試技術油水井壓力溫度測試技術國內(nèi)測試技術第4頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月水井測試調(diào)配工作進行了幾十年的發(fā)展改進,從最初的投球測試到現(xiàn)在的各種先進測試儀器的應用,已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的飛躍。測試調(diào)配技術按照水井管柱結(jié)構分,大致可以分為偏心分層注水測試調(diào)配技術和空心分層注水測試調(diào)配技術,其采用的測試儀器及原理基本相同,只是由于井下配水工具不同而采用的工作方式不同。1、分層注水井測試調(diào)配技術第5頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月1、分層注水井測試調(diào)配技術分層注水井測試調(diào)配技術投球測試技術電磁流量計測試技術超聲波流量計測試技術井下智能流量測調(diào)技術浮子流量計測試技術渦輪流量計測試技術水量測試、調(diào)配工作作相互獨立水量測試、調(diào)配工作作一體化水井調(diào)配技術第6頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
投球測試是采用水量”遞減逆算法“求各層吸水量。測試時,從下至上進行投球,每投一次測試球,就堵死測試球以下層段的水量。投球測試由于測試誤差大已被逐漸淘汰,目前只應用于流量計還不能滿足要求的高溫、高壓分層注水井的測試中。1.1投球測試技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第7頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月浮子流量計又稱轉(zhuǎn)子流量計,是以浮子在垂直錐形管中隨流量變化而升降,從而改變流通面積來進行測量的體積流量儀表。浮子流量計適用于小管徑和低流速,結(jié)構簡單,缺點是:精度低、資料解釋人為因素多、誤差大等問題,已逐漸被其他先進測試儀器所取代。(106浮子流量計)1.2浮子流量計測試技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第8頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月渦輪流量計是一種機械式傳感流量計,在井下工作時,霍爾傳感器產(chǎn)生與渦輪轉(zhuǎn)速同步的脈沖信號傳入單片機內(nèi),單片機則根據(jù)下井前計算機設置的延時時間、采樣間隔定時工作,然后將數(shù)據(jù)送入數(shù)據(jù)存儲器保存。儀器測試完返回地面后,通過轉(zhuǎn)換器與計算機串行口相連。儀器接收到計算機發(fā)送的回放指令后,將存儲的數(shù)據(jù)送入計算機中,根據(jù)流量計標定文件進行數(shù)據(jù)處理,得到井下實際流量值。1.3渦輪流量計測試技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第9頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月1.4.1測試工藝原理
電磁流量計的測量原理是基于法拉第電磁感應定律。當流體在磁場中作切割磁力線運動時,流體中的帶電粒子受到洛倫茲力的作用,感應出與流速成正比的感生電動勢,由此定律可推導出流體的體積流量:
Q=Л×D×U/4BU:感應電壓;B:磁場強度;D:測量管道的內(nèi)徑;Л:圓周率1.4電磁流量計測試技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第10頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月1.5.1測試工藝原理存儲式超聲波流量計的流量感應部分由導流管、以及流道上下兩端各安裝一個超聲波換能器組成。當超聲波換能器被施加一定頻率的電壓脈沖時,即發(fā)生一定頻率的超聲波。存儲式超聲波流量計就是通過控制兩個超聲換能器的發(fā)送和接收,測試液體的流速,進而計算出流體的體積流量。1.5存儲式超聲波流量計測試技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第11頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月分層注水井管柱按照配水工具的類型,可以分為偏心和同心管柱。偏心管柱調(diào)配主要是使用偏心打撈器將堵塞器逐個撈出,更換相應大小的陶瓷水嘴,從而達到地質(zhì)配注要求;同心管柱則是采用同心打撈工具將配水器芯子逐個撈出,然后調(diào)整水嘴大小重新下入,滿足地質(zhì)配注要求。通過上面的介紹可以看出,目前油田主流的測試調(diào)配技術都是獨立的,測試只是調(diào)配的前提和后期標定,而調(diào)配則是實現(xiàn)配注要求的手段。隨著科學技術的發(fā)展,這種相對獨立的測試調(diào)配方式必將發(fā)生轉(zhuǎn)變,向著井下測調(diào)一體化發(fā)展。1.6水井調(diào)配技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第12頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月1.7井下智能流量測調(diào)技術井下智能流量測調(diào)技術,是在目前偏心分注工藝基礎上,不改變井下工具內(nèi)部結(jié)構,只改變偏心配水器偏孔堵塞器的結(jié)構(可調(diào)水嘴)。在進行注水調(diào)配前,將原有堵塞器改為可調(diào)水嘴。井下智能流量測調(diào)技術是一種集測、調(diào)為一體的新型測試技術,該測試技術的特點是一次下井可同時完成測試流量和注水量調(diào)配。1、分層注水井測試調(diào)配技術第13頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月根據(jù)測試方法分為兩種方式:(1)井下鋼絲存儲式自動測調(diào)技術;(2)井下電纜可視式實時測調(diào)技術;1.7井下智能流量測調(diào)技術1、分層注水井測試調(diào)配技術第14頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月2、分注井驗封測試技術隨著油田進入中高含水開采階段,挖潛對象逐步轉(zhuǎn)向薄差油層,注水結(jié)構的調(diào)整要求分層注水進一步細化,并相繼出現(xiàn)不同的問題。如:地層出砂、三采注聚轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)、管柱結(jié)垢等問題,造成分層注水井封隔器的密封性能越來越差,密封性能直接影響分層注水效果。因此,分層測試過程中經(jīng)常需要驗證各級封隔器的密封性能,簡稱驗封。通常,用測壓卡片驗證封隔器的密封性。第15頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月分注井在線驗封測試技術第一級配水器投死嘴驗封測試技術雙壓力計驗封測試技術三參數(shù)壓力流量驗封測試技術堵塞器壓力計驗封測試技術2、偏心分注井驗封測試技術適應于偏心配水管柱適應于偏心配水管柱空心配水管柱第16頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月2.1第一級配水器投死嘴驗封測試技術原理:用投撈工具將偏1堵塞器(配水芯子)撈出后,投死嘴后,改變井口工作制度關-開-關,驗證最上一級封隔器密封狀況。優(yōu)點:不需要專門的驗封儀器,操作簡單。缺點:1、只能驗證第一級封隔器的密封性能;2、無原始資料依據(jù),需要幾家共同到現(xiàn)場認證;3、驗封需反復投撈,時間長,效率低。2、分注井驗封測試技術第17頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月2.2雙壓力計驗封測試技術原理:使用上下兩支壓力計(或上部雙傳感器壓力計),中間連接一個主體通道密封段,組裝好的儀器下到井底,從下到上分別坐在相應驗封層段的配水器內(nèi),井口改變工作制度,取出儀器回放,通過上下測試曲線隨井口工作制度變化,下壓力計測試曲線是否變化,再結(jié)合分層水量測試資料,綜合判斷封隔器是否密封。鋼絲封隔器密封段配水器下壓力計上壓力計2、偏心分注井驗封測試技術第18頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月2.3三參數(shù)壓力、流量驗封測試技術配水器泄壓式密封段流量壓力計下壓力計實測曲線封隔器密封封隔器不密封2、偏心分注井驗封測試技術第19頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月2.4堵塞器壓力計驗封測試技術
原理:驗封時需要將對應層位的偏心配水器偏孔內(nèi)的堵塞器(水嘴)拔出,再投入堵塞器壓力計。通過改變井口工作制度(關-開-關或開-關-開),使井筒壓力產(chǎn)生明顯變化,若堵塞器壓力計所測量的油套環(huán)形空間的壓力隨工作制度的改變而改變的,則其上下兩級封隔器不密封;反之,則密封。2、偏心分注井驗封測試技術第20頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3、油水井壓力溫度測試技術
隨著油田開發(fā)進人中后期,對測試資料準確度的要求越來越高,過去的機械式壓力計(彈簧管式壓力計、彈簧式壓力計,其它型機械壓力機),由于存在精度低、滯差大、走時短等諸多缺點,已經(jīng)不能適應油田開發(fā)試井解釋的需要,已經(jīng)被淘汰。目前在油田測試領域應用非常廣泛的是電子壓力計,電子壓力計類型有直讀和存儲兩種方式,主要用于流壓、靜壓、壓力恢復、壓降測試。近幾年隨著壓力檢測技術的不斷研究、發(fā)展,又開發(fā)出兩種壓力檢測技術,分別是(1)固定式毛細管分層測壓技術;(2)永久式光纖分層壓力測試技術。第21頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月油水井壓力溫度測試技術存儲式壓力溫度測試技術地面直讀壓力溫度測試技術仿堵塞器型壓力計壓力溫度測試技術常規(guī)測試工藝壓力計壓力溫度測試技術井下永置式壓力溫度測試技術電纜車試井車壓力溫度測試技術固定式毛細鋼管測壓技術永久式光纖壓力測試技術3、油水井壓力溫度測試技術第22頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.1存儲式壓力計壓力溫度測試技術存儲式電子壓力計,由井下儀器部分和地面處理部分兩部分組成。根據(jù)井下工藝管柱不同,以及測試工藝的不同分為兩種測試技術。一種是常規(guī)測試壓力溫度測試技術;另一種是仿堵塞器型電子壓力計測試技術。3、油水井壓力溫度測試技術第23頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.2地面直讀壓力溫度測試技術
地面直讀壓力溫度測試技術,主要由單芯鎧裝傳輸電纜、井下電子壓力計和地面、溫度測讀系統(tǒng)三部分組成。根據(jù)測試工藝的不同分為兩種測試技術。一種是電纜試井車壓力溫度測試技術;另一種井下永置式電子壓力計測試技術。3、油水井壓力溫度測試技術第24頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.2地面直讀壓力溫度測試技術3.2.1電纜試井車地面壓力溫度測試技術原理:單芯鎧裝電纜盤在試井絞車上,井下壓力計供電有地面電源供電,測試時,壓力計與馬籠頭相連接,將直讀壓力計下到井內(nèi)預定深度,通過壓力傳感器將被測壓力轉(zhuǎn)換成與壓力成一定關系的電信號,經(jīng)單芯電纜傳輸至地面,經(jīng)地面壓力溫度測讀系統(tǒng)將信號放大,經(jīng)模/數(shù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,實時顯示,打印、繪圖、處理、保存。測試完成后,將單芯電纜起出盤在試井絞車上。3、油水井壓力溫度測試技術第25頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.2地面直讀壓力溫度測試技術3.2.1電纜試井車地面壓力溫度測試技術特點:(1)在測試過程中,壓力溫度數(shù)據(jù)可直接在地面儀表上顯示,因此測試人員可根據(jù)測試資料適時終止或延長測試時間。(2)采樣率可根據(jù)需要由地面儀表控制調(diào)整。(3)可以隨時掌握儀器在井下的工作狀態(tài),避免因儀器故障而造成的損失。3、油水井壓力溫度測試技術第26頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.2地面直讀壓力溫度測試技術3.2.1電纜試井車地面壓力溫度測試技術適應性:電纜試井車地面壓力溫度測試技術(1)油井流靜壓測試;(2)采油井環(huán)空壓力測試;(3)采油井不停抽分層壓力溫度測試采油井不停抽測試示意圖3、油水井壓力溫度測試技術第27頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.2.2井下永置式電子壓力計測試技術原理:將壓力計裝入特殊裝置內(nèi)(保護裝置),與油管相連接,通過油管的下放,將電纜固定在油管管柱上,將壓力計下到井內(nèi)預定深度,通過壓力傳感器將被測壓力轉(zhuǎn)換成與壓力成一定關系的電信號,經(jīng)單芯電纜傳輸至地面,經(jīng)地面壓力溫度測讀系統(tǒng)將信號放大,經(jīng)模/數(shù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,實時顯示,打印、繪圖、處理、保存。3、油水井壓力溫度測試技術第28頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.2.2井下永置式電子壓力計測試技術特點:(1)采用電纜將壓力溫度傳輸?shù)降孛娼邮昭b置,實現(xiàn)對抽油機井的壓力溫度等數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測。(2)該技術與試井技術相比,不用通過復雜的測試工藝和關井測試,能解決抽油機井試井施工費用高、影響產(chǎn)量的問題。適應性:適用于任何井況的采油井監(jiān)測(包括電泵井)。3、油水井壓力溫度測試技術第29頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.3固定式毛細鋼管測壓技術井下固定式毛細管測壓技術是以氮氣為傳導介質(zhì)的新型油井生產(chǎn)動態(tài)測試裝置。測試系統(tǒng)由地面和井下兩大部分組成,地面由氮氣源、空氣壓縮機、氮氣泵、井下泵控制柜、數(shù)據(jù)采集控制器組成;井下部分由毛細管保護器、雙管封隔器、井下泵、傳壓閥等組成??梢酝瓿煞€(wěn)定試井和不穩(wěn)定試井的單層測試和分層測試,實現(xiàn)油井的長期動態(tài)監(jiān)測。3、油水井壓力溫度測試技術第30頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.3固定式毛細鋼管測壓技術原理:毛細管測壓系統(tǒng)基本原理是帕斯卡定理,它是利用密閉式傳壓筒同毛細鋼管相連接,傳壓筒內(nèi)充滿惰性氣體(氮氣),該傳壓筒同毛細鋼管一同下入井下被測位置,為保證井液不會充滿傳壓筒而進入毛細鋼管,傳壓筒內(nèi)的惰性氣體要定期進行補充,以維持井液與高壓氣體接觸的氣液面平衡。根據(jù)帕斯卡定理,井液壓力與傳壓筒內(nèi)的氣體壓力相等,通過毛細管內(nèi)氣體將傳壓筒內(nèi)的壓力傳遞到地面上,在地面上讀出氣體壓力與毛細管內(nèi)氣柱壓力之和即為井下被測點壓力。3、油水井壓力溫度測試技術第31頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.3固定式毛細鋼管測壓技術特點:(1)地面直讀,實時顯示。傳感器和數(shù)據(jù)記錄儀置于地面,以數(shù)字、曲線形式實時進行井下壓力輸出和監(jiān)測,便于現(xiàn)場及時進行壓力分析,指導生產(chǎn)。(2)連續(xù)監(jiān)測,跟蹤分析。地面數(shù)據(jù)采集器采用大容量(6萬個數(shù)據(jù)點)的存儲器,實現(xiàn)各采集通道的設置和壓力計算修正,進行長期壓力監(jiān)測,同時能與自動化系統(tǒng)配合,實現(xiàn)無人自動數(shù)據(jù)錄取監(jiān)測。(3)能夠開展壓力恢復、壓力降落、系統(tǒng)試井、干擾試井等多種項目的試井,進行開發(fā)動態(tài)跟蹤監(jiān)測、儲層性質(zhì)評價和油水井生產(chǎn)狀況監(jiān)測。3、油水井壓力溫度測試技術第32頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.3固定式毛細鋼管測壓技術特點:(4)實現(xiàn)單層測試和分層測試。(5)適合電泵、螺桿泵、自噴井、抽油井、水井等多類型油水井的測試。(6)高溫試井。耐溫高達370℃,可廣泛應用于中深層系和熱采井、注聚井等特殊高溫井中。(7)地面校驗。傳感器置于地面,可定期對其進行校驗,以確保其精度。(8)使用壽命長,可重復利用。長期監(jiān)測井下壓力,同時毛細鋼管可以回收進行重復利用。3、油水井壓力溫度測試技術第33頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.4永久式光纖壓力測試技術原理:井下永久式光纖壓力測試技術是近幾年發(fā)展比較快的油水井測試應用技術。它是由地面系統(tǒng)、井下系統(tǒng)組成。地面系統(tǒng)由光電調(diào)解、數(shù)據(jù)采集、光纜絞車、井口穿越;井下系統(tǒng)由井下傳感器、井下光纜、光纜連接器、光纜保護、分層測試工具;測試系統(tǒng)采用了布拉格光柵測試原理。該技術利用一根光纜串聯(lián)多只傳感器,可以同時測量井下多點溫度、壓力數(shù)據(jù),非常適合注蒸汽驅(qū)油井、海上油井、水平井、高溫高壓油井的長期生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)測。3、油水井壓力溫度測試技術第34頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月3.4永久式光纖壓力測試技術
特點:①光纖絕緣、工作不帶電,本質(zhì)安全②不受電磁干擾,長期穩(wěn)定可靠③耐高溫、耐高壓,耐腐蝕,使用壽命長④防爆,防雷擊,安全性高⑤以光為傳感信號,精確度高,長期漂移小⑥體積小、重量輕、易安裝⑦可實現(xiàn)準分布式、分布式測量,易于組網(wǎng)3、油水井壓力溫度測試技術第35頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月第二部分測試資料解釋的應用分析提綱第36頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月目前偏心分注井測試成果的應用主要在油礦按照測試成果的壓力比進行分水,從而掌握單層注水量。因此測試水量、壓力的準確程度直接影響著地質(zhì)開發(fā)的準確程度。加強測試成果的分析力度是掌握油藏動態(tài)變化的首要任務。1、流量測試資料的解釋分析第37頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月精度相符程度1、儀器自身的設計精度2、井筒、介質(zhì)適應性3、儀器配件的影響1、與計量站水表2、與實際注水壓力3、與歷次測試成果對比壓力分注井測試成果1、井筒因素2、水質(zhì)因素3、地層因素4、封隔器狀況水量壓力下降壓力上升溫度1、地層因素2、井筒因素第38頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
精度1、儀器自身的設計精度2、井筒、介質(zhì)適應性3、儀器配件的影響(一)測試水量第39頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月精度電磁流量計流量測量精度為2%,在水質(zhì)達標、井筒正常的狀況下,流量測量精度較準確。為保證測量精度,儀器出現(xiàn)異常隨時送檢,在正常情況下每年對流量、壓力校驗一次。電磁流量計與超聲波流量計是以凈化污水為測量介質(zhì),當流體的粘度、成分發(fā)生改變后,測量精度有所下降或無法測量。不適宜在注聚井,機雜、含油超標井測試。第40頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
電磁流量計與超聲波流量計的流量測量均采用探頭探測流速與整個管道內(nèi)流速成對應關系,從而推算出被測管道流量。當因結(jié)垢導致管徑變細后,井筒內(nèi)流體的流速發(fā)生變化,導致測量水量變高,水量出現(xiàn)偏差。
電磁流量計超聲波流量計聚合物結(jié)垢油污結(jié)垢測試精度下降精度第41頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
相符程度1、與計量站水表2、與實際注水壓力3、與歷次測試成果
判斷測試成果是否合格的一個重要標準就是相符程度,與計量站水表顯示水量是否相符,與實際注水壓力是否相符,與歷次測試成果對比,進而推斷出與實際注水狀況的相符程度。第42頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月相符程度
測試成果的壓力對比,是以最高壓力(或達到配注的中壓)與地面水量、壓力進行對比的,但在實際測試過程中,壓力的間隔并不均勻:在水嘴較小的井,會出現(xiàn)控壓不降水,可能控制2MPa壓力,水量不下降,或僅下降5—10m3/d。注入量(m3/d)AB壓差(△P)這也符合汽穴現(xiàn)象的特點:在強吸水層,水嘴較小,在水嘴喉部以后可能產(chǎn)生汽穴現(xiàn)象,其嘴損曲線如圖,直線AB就是汽穴現(xiàn)象的結(jié)果。摘自石油工業(yè)新技術及標準規(guī)范手冊——石油開采標準規(guī)范第43頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月1、井筒因素2、水質(zhì)因素3、地層因素4、封隔器狀況測試成果壓力反映的是當前注水量的對應壓力,受井筒狀況(結(jié)垢)、水質(zhì)(機雜、含油)、地層(酸化有效期、暫時性堵塞)的影響會造成壓力上升;封隔器狀況發(fā)生改變時導致壓力非正常下降。壓力
壓力下降
壓力上升(二)測試壓力第44頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
目前影響測試資料判斷的主要是壓力下降。壓力下降分為正常下降和非正常下降。正常的壓力下降通過縱向?qū)Ρ瓤梢耘懦?。壓力下降正常異常測試對井筒正常環(huán)境造成擾動導致的壓力上升,在擾動消除后壓力恢復封隔器狀況發(fā)生改變壓力下降酸化增注改造后壓力下降水嘴放大后壓力下降第45頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月目前偏心分注井使用的電磁流量計與超聲波流量計采用三參數(shù)(水量、壓力、溫度),部分流量計為雙參數(shù)(流量,溫度),其中的溫度曲線,可以間接地判斷井下流量。溫度1、地層因素2、井筒因素(三)測試溫度第46頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月井溫曲線
從曲線可以看出,井溫曲線隨井深逐漸升高,至井底,因無吸水量,溫度達到最高。第47頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月2、測壓資料的解釋分析(1)檢測或環(huán)空井測壓出現(xiàn)的壓力異常情況(2)分層測試壓力出現(xiàn)的異常情況第48頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月隨著油田進入中高含水開采階段,挖潛對象逐步轉(zhuǎn)向薄差油層,注水結(jié)構的調(diào)整要求分層注水進一步細化,并相繼出現(xiàn)不同的問題:地層出砂、管柱結(jié)垢等問題,造成分層注水井封隔器的密封性能越來越差,密封性能直接影響分層注水效果。因此,分層測試過程中經(jīng)常需要驗證各級封隔器的密封性能,簡稱驗封。通常,用測壓卡片驗證封隔器的密封性。3、驗封資料的解釋分析第49頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
日常測試調(diào)配過程中,當發(fā)生油套壓以及注水壓力的變化時,根據(jù)相鄰水嘴嘴損及吸水情況并結(jié)合歷次測試成果,來定性分析封隔器的密封性能。若水嘴接近,水量變化不明顯,則無法直接從測試成果進行判斷,需借助驗封儀器進行驗證。第50頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
現(xiàn)場常用的分注工藝中,防返吐配水器、注聚同心分注井缺乏有效的驗封工藝,無法判斷封隔器狀況,只能結(jié)合歷次測試成果并與同位素資料進行結(jié)合后推斷。
目前的驗封方式均為定性判斷,較為先進的是分層流壓驗封技術,由過去的被動驗封改變?yōu)闇y試時直接驗封工作方式,及時發(fā)現(xiàn)井下封隔器的工作狀況。第51頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月第三部分測試技術發(fā)展方向提綱第52頁,課件共57頁,創(chuàng)作于2023年2月
通過上面的闡述可
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