[发明专利]一种高压井智能配水装置及工艺方法在审
申请号: | 201810256223.2 | 申请日: | 2018-03-27 |
公开(公告)号: | CN108374654A | 公开(公告)日: | 2018-08-07 |
发明(设计)人: | 杨玲智;黄伟;巨亚锋;姚斌;李搂搂;于九政;胡改星;毕福伟;王子建;刘延青;孙爽 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B43/20 | 分类号: | E21B43/20;E21B44/00;E21B47/00 |
代理公司: | 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108 | 代理人: | 孟凡臣 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 注水管线 超声波流量计 地面控制器 高压井 上游 智能配水装置 降压管线 控制模块 水阀门 井下 流量自动调节 远程无线通讯 分层注水 降压容器 井下作业 人工操作 注水井口 自动执行 分水器 配水器 压力波 降压 配注 数显 加密 连通 测试 | ||
1.一种高压井智能配水装置,其特征在于:包括地面控制器(1)数显控制模块(2)、超声波流量计(3)、来水阀门(4)、上游注水管线(16)、降压容器(8)、降压管线(9)、下游注水管线(10)和注水井口(11);所述的地面控制器(1)分别与上游注水管线(16)、下游注水管线(10)和降压管线(9)连接,所述的地面控制器(1)与分水器(15)通过上游注水管线(16)连通,上游注水管线(16)上设有超声波流量计(3)和来水阀门(4),所述的超声波流量计(3)上设置有数显控制模块(2);数显控制模块(2)与地面控制器(1)和超声波流量计(3)分别信号连接;所述的地面控制器(1)与注水井口(11)通过下游注水管线(10)连通,注水井口(11)下端通过井下管柱依次连接上层配水器(12)、封隔器(13)和下层配水器(14);所述的地面控制器(1)与降压容器(8)之间通过降压管线(9)连通;该降压管线(9)上设置有测调阀门(7),测调阀门(7)与数显控制模块(2)信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种高压井智能配水装置,其特征在于:所述地面控制器(1)与注水井口(11)之间的下游注水管线(10)上设置有注水阀门(5)。
3.根据权利要求1所述的一种高压井智能配水装置,其特征在于:所述的测调阀门(7)为数控电控阀。
4.根据权利要求1所述的一种高压井智能配水装置,其特征在于:所述的降压容器(8)为密闭高压容器。
5.根据权利要求1所述的一种高压井智能配水装置,其特征在于:所述降压容器(8)与测调阀门(7)之间设有减压阀。
6.根据权利要求1所述的一种高压井智能配水装置,其特征在于:所述的注水井口(11)为高压井口。
7.根据权利要求1所述的一种高压井智能配水装置,其特征在于:所述分水器(15)上设置有分水器阀门(6)。
8.根据权利要求1-7所述的任意一种高压井智能配水装置提供一种高压井智能配水方法,其特征在于:具体步骤为:
步骤一 根据分注井不同注水层数、分层配注量及地层压力数据,设定井下配水器初始参数及配水器水嘴打开时间;
步骤二 将井下配水器、注水井封隔器按照管柱结构要求下入,使其位于相应层位,并打压坐封;
步骤三 井下智能配水器按照预设水嘴打开时间,执行水嘴打开动作;
步骤四 进行分层流量测调。
9.根据权利要求8所述的一种高压井智能配水方法,其特征在于:所述步骤四中进行分层流量测调,具体步骤为:
S1试验前,试验井注水压力稳定,无长期停注情况,分层吸水剖面相对均匀,无明显的单层突进现象;
S2当井下工具下入井筒并打压坐封后,按照预设的水嘴打开时间,上下配水器会自动打开水嘴至最大开度,进行测调前的试注,试注一定时间后,明确流量变化与压力变化关系;
S3结合S2中测试压力与流量关系,确定配注量要求下合理注入压力,确定后续分层流量测调压力控制范围,正常注水压力必须大于各层最低注入启动压力值,低于流程供水压力;
S4分层流量测试调配,并设定自动测调模式,先测试调配低配注量层;
S5打开第二层配水器水嘴,按照第一层配水器测调过程进行测试调配,由于第一层配水器处于正常注水状态,第二层配水器调节过程中,数显控制模块2自动识别接收第一层配水器数据,并合理调节第二层配水器水嘴开度,以达到配注要求;
S6若为多层分注井,按照上述方法依次类推即可完成。
10.根据权利要求9所述的一种高压井智能配水方法,其特征在于:所述的S4分层流量测试调配的测试过程为:
除测调层以外,关闭其他所有配水器水嘴,进行第一层测试调配;数显控制模块(2)发送指令,整个高压井智能配水装置建立了一个密闭的高压系统,地面控制器(1)控制来水情况,地面控制器1开度增加,压力增加,关闭后,压力稳定,通过测调阀门(7)调节,将注入水放到降压容器(8)内,从而降低压力,采用反复开关地面控制器(1)及测调阀门(7),改变压力。
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