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多相流量軟傳感技術(shù)提高管控準(zhǔn)確性

時(shí)間:2016-08-09 11:02 來(lái)源: 作者:于存

 
        實(shí)時(shí)的、產(chǎn)品性能監(jiān)控與井底流控制相結(jié)合的智能管控, 為井水管控帶來(lái)了價(jià)值。不幸的是,直接測(cè)量流速的井底傳感器和對(duì)井生產(chǎn)區(qū)的最優(yōu)控制需求還沒(méi)有被特別安裝。本文描述了一種“ 主動(dòng)” 監(jiān)測(cè)技術(shù), 并在1 號(hào)井的多重速率實(shí)驗(yàn)中,該技術(shù)應(yīng)用了直接調(diào)查的方法來(lái)優(yōu)化間隔控制閥(ICV)的位置序列。

        多相流量軟傳感技術(shù)出現(xiàn)
        控制工具和安裝檢測(cè)傳感器。蓄水池的流入物依靠被動(dòng)裝置(ICDs)、主動(dòng)閥(ICVs)和自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置(自主的ICDs 和ICVs)的使用。蓄水池和井的性能應(yīng)該定期檢測(cè)有效的控制流量,包括物理量,如溫度、壓力、流量、聲效、應(yīng)變和抗震性,一般應(yīng)用電子電路、輻射、纖維光學(xué)傳感器來(lái)測(cè)量,并且輔助多項(xiàng)流速分配。

        在一個(gè)特定時(shí)間,測(cè)量一口井流量值是司空見(jiàn)慣的。然而,這種方法效率低,當(dāng)試圖重啟關(guān)閉井和地區(qū)的時(shí)候,會(huì)導(dǎo)致丟失產(chǎn)品或者出現(xiàn)潛在的困難。一個(gè)可取的選擇是用高代價(jià)的產(chǎn)品做生產(chǎn)記錄,這的確能在一個(gè)特定時(shí)間提供流入量與舍相的輪廓, 但不能保證當(dāng)前階段相位變化和產(chǎn)量持續(xù)不變的可能性??晒┐娴倪x擇方式是被動(dòng)測(cè)量方式。這種柔性感知技術(shù)可以被廣泛應(yīng)用在大量的設(shè)備場(chǎng)與制煉場(chǎng)中,傳感器的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)可以很容易的被實(shí)施,同時(shí)也正在被水庫(kù)和井引入應(yīng)用。一個(gè)多項(xiàng)的軟傳感器包含估算技術(shù)、多項(xiàng)流程模型和測(cè)量技術(shù)。多項(xiàng)流程模型涉及了井底流量估測(cè)所需參數(shù)的測(cè)量值。這個(gè)估測(cè)技術(shù)是用來(lái)計(jì)算測(cè)量信息和預(yù)測(cè)值差距的最小限度。已發(fā)布的軟傳感器都隨機(jī)地、確定性地應(yīng)用了優(yōu)化方法從而推動(dòng)優(yōu)化技術(shù)產(chǎn)生。然而,軟傳感技術(shù)受到了多項(xiàng)流量模型的錯(cuò)誤測(cè)量和不確定性。前者指的是歸因于測(cè)量的方差值。為此,需要一種新的方法來(lái)克服被動(dòng)軟傳感器的限制,用于井下流量分配。為達(dá)成目標(biāo),一種積極的多相流量軟傳感方法應(yīng)運(yùn)而生。軟傳感器具有對(duì)帶狀特性最準(zhǔn)確的估測(cè),通過(guò)對(duì)畸形結(jié)構(gòu)的應(yīng)用,來(lái)最優(yōu)化流速測(cè)試的條件(包括ICV 流域在多相一號(hào)井或者水源阻氣門(mén)的位置等),目前已有出版物來(lái)證實(shí)DC 最優(yōu)化方法在軟感應(yīng)問(wèn)題上的適應(yīng)性。

        活躍的多相流量軟傳感技術(shù)
        活躍的多相流量軟傳感技術(shù)主要原理與被動(dòng)軟傳感相似,最理想的區(qū)域性能需要流率的估計(jì),這些流動(dòng)速率是通過(guò)測(cè)量參數(shù)和預(yù)測(cè)參數(shù)之間差別的最小值來(lái)計(jì)算的。另外,活躍軟傳感表現(xiàn)出了附加的最優(yōu)化,這種最優(yōu)化ICV 設(shè)置了一系列流速測(cè)試來(lái)估計(jì)最大化區(qū)域?qū)傩缘目煽啃浴^(qū)域特性是前者最優(yōu)化問(wèn)題的調(diào)查數(shù)量,ICV 設(shè)置是后者最優(yōu)化問(wèn)題的控制數(shù)量。一種配有特定ICV 位置的流速測(cè)試被設(shè)計(jì)并實(shí)施應(yīng)用,而且?guī)в行碌臏y(cè)量值的特定區(qū)域估計(jì)也有所更新。工作流動(dòng)多次反復(fù),設(shè)計(jì)DC最優(yōu)化的流量測(cè)試以調(diào)整提高估計(jì)區(qū)域特性的準(zhǔn)確性。
        綜合測(cè)量值 廣泛的測(cè)量源可能會(huì)在主動(dòng)軟傳感流動(dòng)中被合并。分類井測(cè)量的復(fù)雜性是很方便有效的,并且他們分為5 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)0: 井生產(chǎn)流率( 石油, 水和天然氣)在較高井的單獨(dú)穩(wěn)定壓力測(cè)量;標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ:測(cè)量井的生產(chǎn)率和穩(wěn)定的帶環(huán)狀壓力;標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ:標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ的數(shù)據(jù)加上穩(wěn)定的區(qū)域管道壓力和環(huán)形溫度;標(biāo)準(zhǔn)Ⅲ:標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ的數(shù)據(jù)加上穩(wěn)定的區(qū)域管道壓力;標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ:標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ的數(shù)據(jù)加上任何壓力增強(qiáng)測(cè)試(PBU)瞬態(tài)帶環(huán)型壓力。井底計(jì)量溫度和壓力的讀取與井生產(chǎn)流率的測(cè)量首次結(jié)合對(duì)于井底數(shù)據(jù)的需求是最簡(jiǎn)單的。隨后,更高受益于增加儲(chǔ)層和儲(chǔ)層流體屬性的理解與豐富的井下數(shù)據(jù)采集。這允許應(yīng)用更復(fù)雜的模型和更大范圍的估測(cè)水庫(kù)參數(shù)。例如,應(yīng)用環(huán)形P/T 測(cè)量來(lái)結(jié)合計(jì)算流體性質(zhì),如密度、構(gòu)成容量因素、粘度和所有階段的壓縮率。導(dǎo)致壓降分析估測(cè)ICVs( 標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ) 和模型瞬態(tài)PBU(標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ)。所有標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致區(qū)域參數(shù)的計(jì)算(如水庫(kù)壓力、生產(chǎn)力指數(shù)、水切割和現(xiàn)場(chǎng)氣體環(huán)的質(zhì)量分?jǐn)?shù))可用來(lái)估計(jì)多項(xiàng)流率。然而,更高的標(biāo)準(zhǔn)需要更有效數(shù)據(jù)的復(fù)雜流動(dòng)模型,這可以實(shí)現(xiàn)給定可靠性水平估計(jì)值和減少流量的測(cè)試。另外,標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ數(shù)據(jù)加上額外值,即主動(dòng)軟傳感流動(dòng)的區(qū)域平均壓力和區(qū)域滲透性(垂直與水平)在適當(dāng)?shù)牧髁抗芾鞵BU 分析中得到了證實(shí)。
        
        區(qū)域特性的估計(jì) 動(dòng)態(tài)多相流動(dòng)模型需要相關(guān)區(qū)域特性(軟傳感問(wèn)題的未知參數(shù))的測(cè)量。流動(dòng)模型是由若干井流率計(jì)算的分析方程和鉆井口壓力、溫度的變化和整個(gè)ICVs 組成的。如: 蓄水庫(kù)的液流動(dòng)態(tài)關(guān)系和井流率;壓力井測(cè)試( 壓力瞬態(tài)分析) 方程,ICVs 的壓降與流動(dòng)管路相關(guān)性;溫度(矩陣、環(huán)形和管型的熱流量,Joule-Thomson 效應(yīng),矩陣、環(huán)形和管型流體的混合溫度)。

        尺寸匹配與估計(jì) 在該部分進(jìn)行區(qū)域?qū)傩远x,估計(jì)變量,雖然測(cè)量值和預(yù)測(cè)值所形成的目標(biāo)方程存在差異,但這種完全的不匹配性包括現(xiàn)存所有流動(dòng)測(cè)試的測(cè)量值。Multirate-Flow-Test 設(shè)計(jì)高限度的優(yōu)化方法發(fā)現(xiàn)了多項(xiàng)比率測(cè)試的ICV 設(shè)置的最佳序列, 這種方法叫DC 技術(shù)。DC 技術(shù)僅可用客觀功能的值與識(shí)別下一個(gè)流動(dòng)測(cè)試來(lái)增加不匹配性,以調(diào)查空間最優(yōu)性,從而提供了新的、真實(shí)的信息估計(jì)量并且提高了整體評(píng)估的可靠性。DC 技術(shù)基于簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu),用于主動(dòng)軟傳感算法或復(fù)雜的結(jié)構(gòu)中,每一個(gè)流動(dòng)測(cè)試都設(shè)計(jì)了一個(gè)ICV設(shè)置的固定組合。

        測(cè)試結(jié)果獲認(rèn)可
        使用主動(dòng)軟傳感技術(shù)在不同儲(chǔ)層的表面和井下進(jìn)行測(cè)量,結(jié)合動(dòng)態(tài)速率分配的多相流動(dòng)模型應(yīng)用在混合生產(chǎn)系統(tǒng)中,來(lái)估計(jì)未知區(qū)域的屬性。井底流率的主動(dòng)方法監(jiān)測(cè)意味著通過(guò)調(diào)節(jié)井下控制閥門(mén)或井口表面阻氣門(mén)來(lái)設(shè)計(jì)最適宜的多重速率。在一個(gè)多層的多相流率分配中實(shí)現(xiàn)了成功測(cè)試, 傳統(tǒng)的方法可以很容易地?cái)U(kuò)展到多個(gè)井生產(chǎn),直到形成一個(gè)共同的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。案例中顯示出使用不同的數(shù)據(jù)集,包括環(huán)瞬態(tài)壓力、穩(wěn)定速率和環(huán)形油管的溫度和壓力,管控結(jié)果被認(rèn)可。這種方法被成功地應(yīng)用于多層的石油和天然氣儲(chǔ)層中,所需的區(qū)域?qū)傩怨烙?jì)令人滿意。
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