【摘 要】
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我国大多数油田的开采进度已经进入中后期,由于化学腐蚀、出砂、断层、移滑、射孔和人为高压开采等多种因素的影响,使防砂筛管管壁出现了不同程度的损伤,严重影响了本井乃至整个区块生产井的正常开发,对油田的持续生产造成了极大的威胁。针对这一问题,本文研究油水井防砂筛管的破损检测问题,主要包括筛管模型的建立、筛管破损检测的判定、井下电路系统的优化设计以及现场实验的分析等。本文首先介绍了防砂筛管破损检测的基本理
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我国大多数油田的开采进度已经进入中后期,由于化学腐蚀、出砂、断层、移滑、射孔和人为高压开采等多种因素的影响,使防砂筛管管壁出现了不同程度的损伤,严重影响了本井乃至整个区块生产井的正常开发,对油田的持续生产造成了极大的威胁。针对这一问题,本文研究油水井防砂筛管的破损检测问题,主要包括筛管模型的建立、筛管破损检测的判定、井下电路系统的优化设计以及现场实验的分析等。本文首先介绍了防砂筛管破损检测的基本理论,分析了防砂筛管与套管进行破损检测时的主要区别;其次,根据电磁测井理论与防砂筛管的具体结构特性推导出了偏心阵列的防砂筛管破损检测模型。在该模型的基础上,介绍了筛管破损检测系统的整体结构以及偏心探头在空间的结构分布,提出了防砂筛管破损检测的判定方法,设计了相关实验,对实验结果进行分析,验证了该系统的可行性和准确性。此外,优化了井下检测系统的发射电路、前置差分放大电路、低通滤波电路以及多通道数据采集电路。根据井下作业的特殊性,设计了井下数据实时存储电路,实现了该破损检测系统的智能化,降低成本,提高可靠性。最后,在整体系统电路优化的基础上,开展了大量的室内和室外试验。实验结果表明,本文提出的油水井防砂筛管破损电磁检测方法能够准确定位防砂筛管损伤类型、破损位置以及破损尺寸大小,为及时采取有效补救措施,提高油气藏开采质量提供重要依据,给油田的持续发展提供重要依据。
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