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密度和持率仪 密度和持率仪 伽马密度计 仪器组成 伽玛源、计数管、流体通道 压差式密度计 压力求导得出的拟密度 电容式持水率计 测量原理: 利用油气(4)与水(78)的介电常数差异。探头为同轴柱状电容器, 振荡电路的振荡频率是该电容的函数。记录 的是cps,值越大持水率越小。 自然伽马主要由高温碘化钠晶体、双碱性阴电极的光电倍增管、高压电源和探测器组成。 1、现场验收(现场监督-行业规范); 见原始资料验收标准 2、二次验收; 发现曲线质量问题及时沟通,以便能够及时采取补救措施。 3、提供刻度仪器数据; 4、收集现场情况以及施工数据。 层流和紊流 单相流解释流程 计算出的产量与地面产量差别很大,怎么办? 可以使用Surface Mathch,该功能引入一个修正系数Vpcf Multiplier: Vm = Vpcf_Mult x Vpcf(r, Vm, ….) x Vapp Vpcf_Mult = VmSC / Vm 两相管流 基本定义: 表明两相之间没有滑脱: 垂直短划线: 计算出的总产量 Aziz Govier Liquid-Gas Beggs Brill Liquid-Gas Artep Liquid-Gas Dunns Ross Liquid-Gas Hagedorn and Brown Liquid-Gas 1,500 ft垂直实验井中获得的实验资料 管径 1 in、1? in、1? in. 油粘度10~110 cp (@ 80°F) 油比重25-40 °API GOR5000 该关系式仅适合于垂直向上管流 无流型图 低流量时应用效果较差 段塞流和高流量油井中用于效果良好 Duckler Liquid-Gas Petalas Aziz Liquid-Gas Nicolas、Choquette, ABB-Deviated, Constant slippage Liquid-Liquid两相关系式 Nicolas、Choquette, ABB-Deviated, Constant slippage Liquid-Liquid两相关系式 混合相为 oil+water: ( + 气构成三相流 ) 采用 Liquid-Gas关系式 引入参数 fo, 油在液相中所占百分含量来区分油水表观速度 Vsg = Vsl Vso = fo.Vsh Vsw = (1-fo).Vsh 混合相为 oil+gas: ( + 水构成三相流 ) 采用Liquid-Gas或Liquid-Liquid关系式 引入参数fg,气在轻质相中所占百分含量来区分油气表观速度 Vsw = Vsh Vso = (1-fg).Vsl Vsg = fg.Vsl 3相流模型 - Liquid/Gas 3相流模型 – Liquid/Liquid 3相流模型 - Water/Oil/Gas 七、两相流解释 多相管流远比单相复杂,因为多相介质不是均匀流体,有相的分界面,除去流体与管壁之间的作用力,相与相之间也存在作用力。不仅每相介质与界面的相互作用不同,相与相之间相互作用也随着界面大小而变化。此外,大多数情况下各相的流动速度也有差异。 因此,要确定多相流的流体力学特征,必须首先明确相的分布状况。 鉴于多相流的复杂性,截至目前为止人们仅仅对两相流做了比较多的研究和了解,三相流的情况仍是各大研究机构和科研人员研究的重点。 两相流的流型究竟有多少,严格来说很难明确区分,流型之间也没有严格的界限,但在一定的精度要求下,常把流型按其特征分为4~6个典型的流型: 1)泡状流; 2)段塞流; 3)分层流;4)波状流 5)沫状流; 6)环雾流。 七、两相流解释 8.54ft/min 2.85ft/min 14.23ft/min 28.46ft/min 图2-3-21 油水两相视表观水速度的选择 图2-3-22 哈里伯顿油水两相视速度校正图版 14.23ft/min 28.46ft/min 8.54ft/min 2.85ft/min 油水两相流解释图版 七、两相流解释 水的表观速度Vsw 气水两相流解释图版 七、两相流解释 A是管子的截面积。 1、持率:某相占有管子横截面的面积百分比,它们满足以下关系: Yh+Yl=1 2、平均速度Vh和Vl: 3、滑脱速度: vslip=Vl-Vh 4、含水率: Cw=Qw/Qt 除需要流量测量外,两相时还需要密度或者持率测量。三相流时持率和密度都要测量,而且在解释模型和流动关系式中进行相关假设。 5、表观速度:各相流量与管子截面积的比值: 显然:Vsh+Vsl=V

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