本实用新型涉及油气田测试技术领域,尤其涉及注聚井氧活化测调仪。
背景技术:
本部分旨在为权利要求书中陈述的本实用新型实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。
油田注水开发中后期,聚合物采油技术相对于注水井采油技术可以进一步提高驱油小高,提高石油采收率。分层测调技术对于注聚合物井,在很大程度上能够提高石油采收率。在井口同一注入压力作用下,既对低渗透地层加强注聚,同时对高渗透地层限制注聚,实现分层测调。目前,在油管内定量测量管外分层注聚最常用的方法是同位素载体示踪法和中子氧活化吸水剖面测井。对处于开发中后期的油田,同位素载体示踪法存在沾污、大孔道等缺点。中子氧活化测井因采用非接触式测量则不受上述限制。然而,现有中子氧活化测井装置结构复杂,导致测调不方便。
技术实现要素:
本实用新型实施例提供一种注聚井氧活化测调仪,用以提高注聚井氧活化测调的便利性,该测调仪包括:遥测短节、第一组氧活化测试装置、调节短节和第二组氧活化测试装置;其中:
遥测短节,第一端靠近井口,用于在根据第一特征伽马射线、第二特征伽马射线、第三特征伽马射线和第四特征伽马射线,确定第一组氧活化测试装置与第二组氧活化测试装置之间聚合物的流量差与预设聚合物注入量存在偏差时,发送调节信号;
第一组氧活化测试装置,包括:第一探测器,第一端与遥测短节的第二端连接,用于在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第一特征伽马射线;第一中子发生器,第一端与第一探测器的第二端连接,用于产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第二探测器,第一端与第一中子发生器的第二端连接,用于在聚合物向井底方向流动时,接收活化氧释放的第二特征伽马射线;
调节短节,第一端与第二探测器的第二端连接,用于根据遥测短节发来的调节信号调节聚合物的注入量;
第二组氧活化测试装置,包括:第三探测器,第一端与调节短节的第二端连接,用于在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第三特征伽马射线;第二中子发生器,第一端与第三探测器的第二端连接,用于产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第四探测器,第一端与第二中子发生器的第二端连接,用于在聚合物向井底方向流动时,接收活化氧释放的第四特征伽马射线,第四探测器的第二端靠近井底。
与现有技术中中子氧活化测井装置结构复杂,导致测调不方便的技术方案相比,本实用新型实施例中注聚井氧活化测调仪包括:遥测短节、第一组氧活化测试装置、调节短节和第二组氧活化测试装置;其中:遥测短节,第一端靠近井口,用于在根据第一特征伽马射线、第二特征伽马射线、第三特征伽马射线和第四特征伽马射线,确定第一组氧活化测试装置与第二组氧活化测试装置之间聚合物的流量差与预设聚合物注入量存在偏差时,发送调节信号;第一组氧活化测试装置,包括:第一探测器,第一端与遥测短节的第二端连接,用于在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第一特征伽马射线;第一中子发生器,第一端与第一探测器的第二端连接,用于产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第二探测器,第一端与第一中子发生器的第二端连接,用于在聚合物向井底方向流动时,接收活化氧释放的第二特征伽马射线;调节短节,第一端与第二探测器的第二端连接,用于根据遥测短节发来的调节信号调节聚合物的注入量;第二组氧活化测试装置,包括:第三探测器,第一端与调节短节的第二端连接,用于在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第三特征伽马射线;第二中子发生器,第一端与第三探测器的第二端连接,用于产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第四探测器,第一端与第二中子发生器的第二端连接,用于在聚合物向井底方向流动时,接收活化氧释放的第四特征伽马射线,第四探测器的第二端靠近井底,该注聚井氧活化测调仪结构简单,调节方便,提高了注聚井氧活化测调的便利性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1为本实用新型实施例中注聚井氧活化测调仪的结构示意图;
图2为本实用新型实施例中注聚井氧活化测调仪的内部结构示意图;
附图标记:1.遥测短节;21.第一探测器;22.第一中子发生器;221.第一中子管;222.第一高压倍增器;223.第一高压变压器;23.第二探测器;3.调节短节;31.调节臂;32.调节滑块;33.调节孔;41.第三探测器;42.第二中子发生器;421.第二中子管;422.第二高压倍增器;423.第二高压变压器;43.第四探测器。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合附图对本实用新型实施例做进一步详细说明。在此,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
图1为本实用新型实施例中注聚井氧活化测调仪的结构示意图,如图1所示,该测调仪包括:遥测短节1、第一组氧活化测试装置、调节短节3和第二组氧活化测试装置;其中:
遥测短节1,第一端靠近井口,用于在根据第一特征伽马射线、第二特征伽马射线、第三特征伽马射线和第四特征伽马射线,确定第一组氧活化测试装置与第二组氧活化测试装置之间聚合物的流量差与预设聚合物注入量存在偏差时,发送调节信号;
第一组氧活化测试装置,包括:第一探测器21,第一端与遥测短节1的第二端连接,用于在聚合物向井口方向(即遥测短节方向)流动时,接收活化氧释放的第一特征伽马射线;第一中子发生器22,第一端与第一探测器21的第二端连接,用于产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第二探测器23,第一端与第一中子发生器22的第二端连接,用于在聚合物向井底方向(即第四探测器的方向)流动时,接收活化氧释放的第二特征伽马射线;
调节短节3,第一端与第二探测器23的第二端连接,用于根据遥测短节1发来的调节信号调节聚合物的注入量;
第二组氧活化测试装置,包括:第三探测器41,第一端与调节短节3的第二端连接,用于在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第三特征伽马射线;第二中子发生器42,第一端与第三探测器41的第二端连接,用于产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第四探测器43,第一端与第二中子发生器42的第二端连接,用于在聚合物向井底方向流动时,接收活化氧释放的第四特征伽马射线,第四探测器43的第二端靠近井底。
本实用新型实施例提供的注聚井氧活化测调仪工作时,第一中子发生器、第二中子发生器产生脉冲中子,脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素;第一探测器、第三探测器在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第一特征伽马射线;第二探测器在聚合物向井底方向流动时,接收活化氧释放的第二特征伽马射线;第三探测器、第四探测器在聚合物向井口方向流动时,接收活化氧释放的第三特征伽马射线;遥测短节在根据第一特征伽马射线、第二特征伽马射线、第三特征伽马射线和第四特征伽马射线,确定第一组氧活化测试装置与第二组氧活化测试装置之间聚合物的流量差与预设聚合物注入量存在偏差时,发送调节信号;调节短节根据遥测短节发来的调节信号调节聚合物的注入量,可以提高注聚井氧活化测调的便利性。
在一个实施例中,如图2所示,所述调节短节3可以包括:
电机,用于在接收到调节信号时转动;
调节臂31,与电机驱动连接,用于在电机的驱动下转动;
调节滑块32,与调节臂31连接,用于在调节臂31转动的带动下移动;
调节孔33,调节孔33的大小随着调节滑块32的移动而改变。
具体实施时,调节短节内设有电机,当调节短节接收到调节信号时,电机带动调节臂转动,调节臂的转动带动调节滑块上下移动从而改变调节孔的大小,实现注聚物注入量的调节,该调节注聚物注入量的实施方式进一步提高了注聚井氧活化测调的便利性。
在一个实施例中,如图2所示,所述第一中子发生器22可以包括:
第一中子管221,用于产生脉冲中子;
第一高压倍增器222和第一高压变压器223,用于将所述脉冲中子放大,得到放大后的脉冲中子,放大后的脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素。
具体实施时,第一中子管221产生脉冲中子,经第一高压倍增器222和第一高压变压器223放大后发射脉冲中子,使井筒内聚合物中的氧元素被均匀地活化,该活化井筒内聚合物中的氧元素的实施方式使得氧元素活化更加均匀,从而进一步提高了注聚井氧活化测调的便利性。
在一个实施例中,如图2所示,所述第二中子发生器42包括:
第二中子管421,用于产生脉冲中子;
第二高压倍增器422和第二高压变压器423,用于将所述脉冲中子放大,得到放大后的脉冲中子,放大后的脉冲中子用于活化井筒内聚合物中的氧元素。
具体实施时,第二中子管421产生脉冲中子,经第二高压倍增器422和第二高压变压器423放大后发射脉冲中子,使井筒内聚合物中的氧元素被均匀地活化,该活化井筒内聚合物中的氧元素的实施方式使得氧元素活化更加均匀,从而进一步提高了注聚井氧活化测调的便利性。
在一个实施例中,遥测短节1具体可以用于根据第一特征伽马射线、第二特征伽马射线、第三特征伽马射线和第四特征伽马射线,测量时间谱;根据时间谱确定第一组氧活化测试装置对应的第一聚合物流速,以及第二组氧活化测试装置对应的第二聚合物流速;根据第一聚合物流速和第二聚合物流速,确定第一组氧活化测试装置与第二组氧活化测试装置之间聚合物的流量差;在确定流量差与预设聚合物注入量存在偏差时,发送调节信号。
具体实施时,当聚合物流动方向向下(井底即第四探测器方向)时,活化氧流动到第二探测器和第四探测器;当聚合物流动方向向上(井口即遥测短节方向)时,活化氧流动到第一探测器和第三探测器。释放的特征伽马射线被相应的探测器接收,通过测量时间谱确定调节短节上下2部分(第一组氧活化测试装置与第二组氧活化测试装置)聚合物的流速,进而进一步计算聚合物流量差,与设计注聚物注入量进行对比,如有偏差,向调节短节发送调节信号。
具体实施时,本实用新型实施例主要保护的是注聚井氧活化测调仪的结构和构造,遥测短节1根据各个探测器探测结果计算聚合物流量差的方案,以及根据该流量差以及设计注聚物注入量之差,判断是否存在偏差的方案,可以通过现有方法实现。具体调节信号如何得到,可以通过得到的偏差大小,到一个调节信号与偏差值之间的关系中查找,该关系可以是一个表格,找到当前偏差值对应的调节信号,发送至调节短节。
在一个实施例中,所述第一探测器21、第二探测器23、第三探测器41和第四探测器43可以为同一类型的探测器。
具体实施时,所述第一探测器21、第二探测器23、第三探测器41和第四探测器43为同一类型的探测器,进一步提高了注聚井氧活化测调的便利性。
在一个实施例中,所述第一中子发生器22和第二中子发生器42可以为同一类型的中子发生器。
具体实施时,所述第一中子发生器22和第二中子发生器42为同一类型的中子发生器,进一步提高了注聚井氧活化测调的便利性。
在一个实施例中,上述注聚井氧活化测调仪还可以包括:监测装置,与所述遥测短节1、第一组氧活化测试装置、调节短节3和第二组氧活化测试装置连接,用于监测遥测短节1、第一组氧活化测试装置、调节短节3和第二组氧活化测试装置的运行状态。
具体实施时,上述监测装置的设置帮助工作人员及时迅速地了解注聚井氧活化测调仪地运行状态异常情况,以便于及时进行处理,提高注聚井氧活化测调的安全性。
在一个实施例中,上述注聚井氧活化测调仪还可以包括:报警器,与所述监测装置连接,用于在监测装置监测到遥测短节1、第一组氧活化测试装置、调节短节3和第二组氧活化测试装置的运行状态发生异常时,发出警报。
具体实施时,上述报警器的设置帮助工作人员及时迅速地了解注聚井氧活化测调仪地运行状态异常情况,以便于及时进行处理,提高注聚井氧活化测调的安全性。
在一个实施例中,上述注聚井氧活化测调仪还可以包括:发送装置,与所述监测装置连接,用于在监测装置监测到遥测短节1、第一组氧活化测试装置、调节短节3和第二组氧活化测试装置的运行状态发生异常时,给工作人员的微信发送运行状态异常消息。
具体实施时,上述发送装置的设置帮助工作人员及时迅速地了解注聚井氧活化测调仪地运行状态异常情况,以便于及时进行处理,提高注聚井氧活化测调的安全性。
具体实施时,上述监测装置、报警器和发送装置未在附图中示出,可以设置在任何方便的位置。
综上,本实用新型提供的注聚井氧活化测调仪为采用新型结构的氧活化测调仪,该测调仪采用上下氧活化测试部分(第一组氧活化测试装置和第二组氧活化测试装置)与调节短节结合的方式,计算聚合物流量差,通过调节短节调节聚合物注入量。具体地,采用2组中子发生器、4组探测器的结构模式,由上下2组中子发生器发射脉冲中子,使井筒内聚合物中的氧元素被均匀地活化,活化氧流动到与水流方向相对一致的上下2组探测器,释放的特征伽马射线被探测器接受,通过测量时间谱确定上下2部分聚合物的流速,进而进一步计算聚合物流量差,再与设计方案设计注入量相比,通过调节短节的调节孔来调节聚合物注入量,即根据上下部分所测的流量差与设计注入量的差额自动调节注入量,可实现一次下井对不同方向的水流的测量,结构简单、调节方便、同时实现了注聚井的精准氧活化测调。
本实用新型实施例提供的注聚井氧活化测调仪结构简单、调节方便,提高了注聚井氧活化测调仪的便利性。
本领域内的技术人员应明白,本实用新型的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本实用新型可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本实用新型可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本实用新型是参照根据本实用新型实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。