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26九月2024前言 一、偏心管柱结构及配套工具简介 二、偏心分注井验封工艺简介 三、偏心分注井测配工艺简介偏心管柱结构示意图A:偏心主体 B:扶正体 C:出液孔 D:主通道 E:导向体现各作业区主要采用的注水封隔器有两大类,一类是旋转座封式封隔器,由Y221MX与Y111MX封隔器组成;还有采用液压座封式封隔器,由Y241与Y341封隔器组成。Y221MX封隔器将锚定器与封隔器设计成一体,与支撑卡瓦配套使用,单向锚定,防止封隔器的蠕动而影响密封性能。 技术指标: 规格型号:Y221MX-114 最大外径:114mm 内径:48mm 座封力:80-100(KN) 工作压差:35MPa 工作温度:130℃Y111MX为支撑座封式封隔器,与Y221MX配套使用。 技术指标: 规格型号:Y111MX-114 最大外径:114mm 内径:48mm 座封力:80-100KN 工作压差:35MPa 工作温度:130℃Y241为液压坐封坐封,上提管柱解封,可有效锚定和扶正管柱,满足注水压力35MPa以上高压井分层注水需要。 技术指标: 规格型号:Y241-114 最大外径:114mm 最小内径:50mm 座封力:25MPa 工作压差:50MPa 工作温度:135℃Y341为液力座封封隔器,特点为低压坐封、上提解封、解封负荷低、能重复座封、可反洗,耐高温、高压。 技术指标: 规格型号:Y341-114 最大外径:114mm 最小内径:50mm 座封力:15MPa 工作压差:50MPa 工作温度:150℃偏心分注井验封工艺 封隔器的完好座封是实现分层注水的前提,偏心分注井验封测试是利用堵塞式压力计来验证井下封隔器座封情况,确保封隔器座封完好。偏心分注井封隔器验封所使用的是堵塞式电子压力计,该压力计外形是按照堵塞器的外形进行设计,主要由支撑体、仪器主体、及电池部分组成。 最大外径:22mm 主体外径:20mm 总长:215mm 压力范围及精度:0-80MPa0.02% 温度范围及精度:0-150℃0.02%验封方法:(以两级两段分注井为例介绍) 分注管柱完成座封后,先将第二级配水器内堵塞器捞出,对油管进行打压5-10MPa,每一点稳定5分钟,打压结束后捞出偏Ⅰ压力计回放数据。在两层都是空嘴子情况下再次对油管进行打压,通过地面观察套管压力变化情况来判断第一级封隔器座封情况。验封原理: 座封后,在偏Ⅰ配水器中的压力计的两组密封圈将压力计的传压孔上、下部分密封,使其只能感受到由出液孔传来的套管及所对应的地层压力,对油管进行打压时,压力经过偏Ⅱ配水器出液孔传至套管及地层。验封原理: 在打压验封时,如果第二级封隔器未座封,油管压力经第二级配水器传至套管,由套管传至第一级配水器内的压力计,压力计所测压力将随地面压力的变化而变化。当第二级封隔器座封完好时,压力计所测压力不随地面压力变化而变化。A-B:压力计下井过程,压力从0MPa上升到33.22MPa;C-D:验封过程,实测压力为30.57MPa。(备注:红色为温度曲线,绿色为压力曲线) 打压验封时压力计的压力不随地面压力变化而变化,判断第二级封隔器座封良好。验证第一级封隔器时,地面压力控制在10MPa,5分钟后套管无溢流,证明第一级封隔器座封完好。偏心分注井测配工艺 偏心分注井测配工艺主要包括堵塞器的投捞及分层流量测试,该工艺可了解井下各层位吸水情况,按地质调配方案对井下各层注水量进行相应调整。 地面设备: 试井车、防喷管、防喷盒及滑轮组。 井下仪器: 流量计、投捞器及定量堵塞器。 存储式超声波流量计组成: 1.绳帽 2.上扶正器及电池短节 3.流量计主机 4.导流管组件 5.下扶正器技术指标: 该仪器全长1615mm,外径为36mm 流量测量范围为2-300m3/d,精度为2%F.S 温度测量范围为0-125℃,精度为±1℃ 压力测量范围为0-60MPa,精度为0.5%MPa偏心定量堵塞器: 偏心定流量堵塞器其外部结构主要由打捞头、支撑座、凸轮、密封段、出液孔、滤罩组成。 定量堵塞器规格有10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150等型号。 最大外径:Ф22mm 主体外径:Ф20mm 总长:215mm 偏心定量堵塞器结构: 内部结构:主要由阀体、喷咀、阀芯、平衡弹簧、调隙垫片组等组成。偏心定量堵塞器工作原理: P1—进口压力,也就是注水压力;P2—喷嘴内腔压力;P3—出口压力,也就是地层压力; ΔP=(P1-P2)。 当P1=P3时无流量,P1<P3时无实际意义,都不考虑。P1>P3时,流体经喷嘴小孔进入喷嘴内腔,再经由喷嘴和阀芯之间的环形间隙注入地层。当P1增加(或者P3减小)的瞬间,ΔP增加,流量上升,这时作用在阀芯另一端的P1也同时增加,推