光纖傳感技術在石油測井中的應用進展(下)
(3)多相流監測
為了做好油藏監控和油田管理,最關鍵的環節是獲得生產井和注水井穩定可信的總流量剖面和各相流體的持率。然而,大多數油井分層開采,每層含水量不同,而且有時流速較大,給利用常規生產測井設備測量和分析油井的生產狀況帶來了巨大的困難。液體在油管中的摩阻和從油藏中向井筒內的噴射使得壓差密度儀器無法準確測量,電子探頭更是無法探測到液體中的小油氣泡。
光纖測量多相流有兩種方法,第一種是美國斯倫貝謝公司的持氣率光纖傳感儀,該儀器能直接測量多相流中持氣率。其四個光纖探頭均勻地分布在井筒的橫剖面中,其空間取向方位可用一個集成化的相對方位傳感器準確測量,在氣液混合物中,通過探頭反射的光信號來確定持氣率和泡沫數量(這二者與氣體流量相關聯)。此外,利用每個探頭的測量值來建立一種井中氣體流動的圖像,這些圖像資料特別適用于斜井和水平井,可以更好地了解多相流流型以及解釋在傾斜條件下這些流型固有的相分離。最近,這種儀器已在世界各地成功地進行了測井實驗。它提供的資料能直接測定和量化多相混合物中氣體和液體,能準確診斷井眼問題,并有助于生產調整。儀器通過了三口井的現場測試。
第二種是通過測量聲速來確定兩相混合流的相組分,因為混合流體的聲速與各單相流體的聲速和密度具有相關性,而這個相關性普遍存在于兩相氣/液和液/液混合流體系統中,同時也適用于多相混合流系統。根據混合流體的聲速確定各相流體的體積分數,就是測量流過流量計的各單相體積分數(即持率測量)。某一流體相持率是否等于該相流動體積分數,取決于該相相對于其它相是否存在嚴重的滑脫現象。對于不存在嚴重滑脫的油水兩相混合流系統,可以用均勻流動模型進行分析;對于存在嚴重滑脫現象的流動狀態,則必須應用更完善的滑脫模型來解釋流量計測量的數據,才能準確地確定各相的流量。經流動循環實驗表明:對于油水混合流體,流量計的長波長聲速測量可以確定各相體積分數(即持率),而不受流動非均質性(如層狀流動)的影響。
CiDRA公司挖掘了光纖傳感器內在的優勢,開發了井下光相多相流傳感器。目前的樣品只局限在測量準均勻流體:如油、水兩相或油、水、氣三相(氣相體積份數小于20)。為了考察這種新型的光纖多相流傳感器在生產井中測量油/水/氣三相的性能,CiDRA最近在一口測試井進行了實驗。在測試井中混合了油、水和氣體,混合物包括粘度為32API的油、7礦化度的水和礦廠天然氣(甲烷),測試溫度100oF,壓力<2.75MPa。在0~100含水率范圍內,儀器測量誤差小于±5,精度滿足要求。該流量計能夠確定原油和鹽水混合物中的持水率,在持水率全量程中其誤差為±5以內,滿足生產要求。而且除了能夠測量持水率之外,該儀器還測試了三相中氣體的體積含量,只是測試中油水的比例已知。結果表明,該儀器能夠求出以泡沫流流出型出現的液體中的氣體體積百分數。
2.聲波測量
與過去相比,勘探開發公司如今面臨更大的風險和更復雜的鉆井環境,因此獲得準確的地層構造圖和油藏機理具有重要意義。目前使用的地震測量方法,如拖曳等浮電纜檢波器組、臨時海底布放地震檢波器和井下電纜布放地震檢波器等,能提供目的產油區域的測量,但這些方法具有相對高的作業費用,不能下入井內或受環境條件的限制等,而且提供的圖像不全面、不連續,分辨率不是很高,因此難于實現連續實時油藏動態監測。
基于光纖的井下地震檢波器系統能夠解決這些問題,它能提供整個油井壽命期間永久高分辨率四維油藏圖像,極大方便了油藏管理。這種井下地震加速度檢波器能接收地震波,并將其處理成地層和流體前緣圖像。
永久井下光纖3分量地震測量具有高的靈敏度和方向性,能產生高精度空間圖像,不僅能提供近井眼圖像,而且能提供井眼周圍地層圖像,在