井口原油含水率在线直测装置研发及应用
2018-04-26于洋田殿龙李珍程世东黄天虎樊晨
于洋,田殿龙,李珍,程世东,黄天虎,樊晨
(长庆油田油气工艺研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安 710021)
原油含水率既是油井重要的油藏数据,也是重要的生产参数,对于确定出水、出油层位,预估产量,预测油井的开发寿命以及油田的产量和质量控制,油井状态检测,降低成本具有重要的意义和实用价值。
某油田开发逐渐步入中后期,部分油井因含水率上升已接近经济开采极限,需要及时掌握这部分油井的含水率变化,制订合理的开采方案。但在含水率计量方面,该油田仍采用人工定期取样化验的方法,该方法误差大、效率低、实时性差,为解决这些弊端,研发了一种基于电磁波透射法的井口原油含水率在线直测装置,实现了井口原油含水率的实时监测。该装置的使用可大幅减少人工井口取样化验次数,减少现场人员和车辆的动用次数,降低劳动强度、安全风险及生产成本,提升油田生产管理数字化、精细化水平。
1 电磁波透射法测量含水率原理
根据电磁波的物理特性,同一强度的电磁波通过不同介质时,介质所吸收的电磁波的强度是不同的,吸收多少可用电磁波吸收度A来表示:
(1)
式中:I0——入射电磁波强度;I——透射电磁波强度;μ——吸收常数,与入射电磁波强度及通过的介质有关;c——介质浓度;l——介质厚度。
对于油、气、水混合介质,则有
(2)
2 装置结构及工作流程
井口原油含水率在线直测装置由测量传感器和分析处理单元组成。测量传感器主要由探头、射频信号发生器和接收器构成;分析处理单元主要由室外防爆接线箱内的中心处理器、A/D数据采集芯片、数据存储器、通信接口和嵌入式软件构成。井口原油含水率在线直测装置结构如图1所示。
图1 井口原油含水率在线直测装置结构示意
测量传感器垂直安装到输油管线三通处,探头充分没入原油,并向原油中发射由射频信号发生器产生的恒幅稳频电磁波,透过原油的电磁波强度随水的体积分数变化而变化,变化的电磁波信号被射频信号接收器接收,经信号放大运算电路及信号转换电路处理后转换成为电流信号。直测装置的分析处理单元安装在井场室外防爆箱内,测量传感器处理后的电流信号先由A/D转换器转换为数字信号,再经中心处理器综合处理、通信接口转换为RS-485信号后,由井场RTU传输至站内中控系统,由系统处理后进行含水率数值显示。井口原油含水率在线直测装置的信号传输及处理流程如图2所示。
图2 井口原油含水率在线直测装置数据处理流程示意
3 装置的先进性
1) 探头采用流线型几何形状设计,保证其能够与原油充分接触。考虑到探头在管线内受泥沙冲击、酸碱腐蚀等影响,在探头表面添加了耐磨损、腐蚀的瓷材料涂层;同时探头中心部位镶嵌微型加热管,定时加热,有效降低了探头表面结垢、结蜡程度。
2) 射频信号发生器及接收器分别采用JA8和LM124A军品级集成电路芯片,工作温度-55~125 ℃,采样速率达到毫秒级。同时设计了热敏电阻进行温度补偿,消除了电路元器件温度漂移带来的误差,提高了测量精度,保证含水信号连续稳定的输出。
3) 分析处理单元中心处理器运用AVR单片机技术,运行效率高;24位无失码A/D转换器,实现电流信号到数字信号的高精度转换;存储器采用I2C 兼容的存储芯片, 内部存储容量1 MB;通信接口采用RS-485总线,传输距离远,具有防雷及干扰信号隔离功能。
4) 装置测量范围为含水率0~100%全量程,适用于各类油井;装置采用测量传感器与分析处理单元分离的方式,同一井场多井共用1套数据分析处理单元,降低了装置成本,提升经济效益。
4 现场应用情况
在某油田某井组5口油井上进行了现场试验,井口取样共25个,将该装置测量值与人工化验值做对比,见表1所列,25个样本中,绝对误差小于5%,即测量合格的样本数为20个,测量合格率达到80%。除井2因含气量大,井口间歇出液导致测量精度低外,其他4口井试验效果显著,能够实时、准确反映井口原油含水率的变化。
表1 井口原油含水率在线直测装置现场试验数据对比
5 结束语
针对油井井口原油含水率人工取样化验方式存在的诸多弊端,研发了基于电磁波透射法的井口原油含水率在线直测装置,该装置具备全量程测量、精度高、稳定性好的优势,且受温度、结蜡结垢影响小。通过近6个月现场运行,数据反馈表明: 对于含气量小的油井,该装置能够实时准确反映井口原油含水率,
所得数据可应用于现场生产指导。对于含气量大的油井,因井口间歇出液,测量误差大,测量结果无法满足生产需求,需要对气体影响做进一步优化。
参考文献:
[1] 张乃禄,薛朝妹,徐竟天,等.原油含水率测量技术及其进展[J].石油工业技术监督,2005(11): 25-28.
[2] 王进旗,强锡富.新型油井含水率测量仪的研制[J].仪表技术与传感器,2003(07): 10-12.
[3] 于洋,孙香.微波法原油含水率测量[J].仪表技术与传感器,2011(12): 93-95.
[4] 李志茂.基于微波透射法测量油水两相流分相含率的实验研究[D].杭州: 浙江大学,2006.
[5] 任冬艳. 基于多传感器的原油含水率测量问题的研究[D].青岛: 中国石油大学(华东),2006.
[6] 王轩轩.井口含水率测量研究[D].西安: 西安石油大学,2014.