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哈里伯顿7参数生产测井仪 哈里伯顿7参数生产测井仪 主要技术指标: Max.temp: 375°F Max.press:20000psi Max.OD: 1.437in 磁性定位仪器工作原理 磁性定位仪器由两个磁钢、一个线圈和相应的放大电路组成。当磁性定位仪器移动到套管接箍附近时,线圈两端会产生一个感应电动势。放大电路将此信号放大后通过电缆送往地面。地面仪器即可测量到套管接箍信号。 伽马仪器工作原理 作用:用于地层对比(校深),定性指示出水部位。 原理:当地层中的伽马射线,激发仪器中的盖革管中的氩气,使氩气产生电离,出现电荷流动,这种相对流动造成阳极电压瞬时降低形成负脉冲。 温度仪器工作原理 温度仪器的探头是一个铂热敏电阻,当探头的温度发生变化时其电阻相应的变化,电路将热敏电阻的变化转变为脉冲频率的变化送往地面,地面仪器通过测量井下仪器输出的频率可以测量到井下的温度数值及其变化。 持水率计仪器工作原理 原理:不同流体的介质介电常数不同。一般水的介电常数为60-80,天然气的介电常数为1-2,石油的介电常数为2-4。通过测量流体的介电常数,就可确定流体的持水率。持水率计就是测量流体介电常数的一种仪器。本仪器采用的是电容法。测量探头是一个可在两极间填充流体的电容,其电容值的大小随着流体的电介常数的变化而变化。所以电容值的大小可以反应出持水率的高低。 作用:求持水率(Yw) 压力计仪器工作原理 原理:压力仪是一种应变压力计,其传感器是一个应变电阻,它是组成电桥电路的其中一个电阻。当外界压力变化时,应变电阻R变化,电位差也相应的变化,此信号经差分放大器和电压频率转换器后,使压力的变化变成频率的变化,输出信号送到接收发送板。 作用:计算流体参数 流体密度计仪器工作原理 原理:流体介质发生变化,探头接收到的γ射线强度也相应变化,通过地面刻度,计算出流体密度。 作用:确定流体密度值。 涡轮流量计仪器工作原理 原理:涡轮流量计是利用井内流体推动涡轮旋转从而记录涡轮转速来确定井内流体的流速的。因此对于井径已知的产液井和流水井,可以计算出分层产液量和全井产液量以及分层注水量和全井注水量。涡轮流量计由涡轮和电子线路两部分组成,它是利用磁耦合和光电转换的原理进行工作。 作用:计算注入、产出层的流量 流型介绍 解释介绍 A、回归视速度 利用不同的电缆速度进行上测或下测(一般上测四次,下测四次),用Y轴上的电缆速度与X轴上每秒转数交绘,这些交绘点间存在着线性关系,其直线方程为:Y=mX+b,b是Y轴上的截距,m为直线斜率。在转速为零时,Y轴上的截距用来表示视速度Va。 视速度Va回归图 B、流体特性参数的确定 溶解气油比Rs 油的地层体积系数Bo和油密度Do 天然气偏差系数z 天然气体积系数Bg 气密度dg和水密度dw 溶解气油比Rs的计算 油的地层体积系数Bo和油密度Do的计算 天然气偏差系数z 天然气体积系数Bg 气密度dg和水密度dw C、计算持相率 流体密度计算持相率 D、计算表观速度 涡轮流量解释流程 LN2-3-16井产液剖面成果图 TZ4-47-20井产液剖面测井成果图 1、单相解释流程: 包括单相注水、单相注气、单相产水、单相产油、单相产气 。 1)用线性回归计算出Va和斜率S; 2)如果需要,计算偏差速度校正值: Voff=10(|s|-15.5)/14.5 其中S=流量计响应斜率 计算Vac : Vac=Voff+|Va| 3)查图版把Va或Vac转换成为Ut Va/UT=1+1.037e-0.9776Va 4)计算管子常数 PC=[πID2/4-0.2541]×1.7811 ID——管子内径 5)计算流量 BFPD=PC×Ut 6)对目的层段连续进行上述计算过程 2、气-水二相解释流程 1)利用线性回归计算Va和斜率; 2)计算流体参数; a.计算Z值 b.计算Bg和Bw c.计算dg和dw d.计算持水率 Yw=(df-dg)/(dw-dg) Yg=1-Yw 3)查气水图板 由CPS和Yw确定使用的Uw线: 14.2ft/min 0.0ft/min 由Yw和Va计算Ut 14.2ft/min 0.0ft/min 由Yw和Ut确定Uw 0.0ft/min 14.2ft/min 28.4ft/min 4)计算管子常数PC 5)计算井下流量 BFPD=PC×Ut BWPD=PC×Uw BGPD=PC×Ug 6)计算地面产量 MSCF=BGPD/Bg
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