CN107035363A - 一种水平井套管扶正器下入后定位检测方法 - Google Patents

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梁海波
裴卫东
张禾
郭志勇
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Southwest Petroleum University
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/09Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes
    • E21B47/092Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes by detecting magnetic anomalies
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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Abstract

本发明提供一种水平井套管扶正器下入后定位检测方法,包括:S101:在水平井套管扶正器的凹槽处加装永磁体,并做防震处理;S102:对测井管串测井仪器加装霍尔传感器,在电测过程中实时检测磁场信号并转化为霍尔电信号;S103:将得到的电信号以及对应井深数据进行实时存储;S104:将存储的霍尔电信号和对应井深数据进行数据回放、处理,并进行自动筛选识别,即可实现对扶正器的计数、定位以及间距测量。本发明提供的检测方法可以精确地得到扶正器的下入数量、定位以及安装间距;并确保水平套管是否居中;另外,由于该方法能够精确地得到扶正器的下入数量、定位以及安装间距,从而可以监测施工是否到位,是否严格按照设计要求来施工,从而保证了施工质量。

Description

一种水平井套管扶正器下入后定位检测方法
技术领域
本发明涉及油井开采技术领域,尤其涉及一种水平井套管扶正器下入后定位检测方法。
背景技术
水平井作为一种有效提高采收率的手段,目前已经得到了广泛的应用,但是水平井固井质量差一直是一个严重制约水平井优势发挥的瓶颈,其主要原因在于,水平段套管扶正器在重力作用下往往偏向下井壁,居中度差,严重影响固井质量。因此如何提高水平井套管扶正器居中度是提高水平井固井质量的关键,而扶正器是提高套管扶正器居中度的最有效的方法,对于水平井而言,正是通过检验扶正器下入数量和安装间距,以确保扶正器的下入能否保证套管居中,目前还没有成熟的对水平井套管扶正器下入后定位检测方法。另外,即使水平井套管扶正器是否严格按照设计要求在水平井内进行施工分布(即水平井套管扶正器下入数量和安装间距是否否和设计要求),目前也没有有效的监测方法。
发明内容
本发明的目的在于解决上述现有技术存在的缺陷,提供一种能够检测水平井套管扶正器下入数量和安装间距的定位检测方法。
一种水平井套管扶正器下入后定位检测方法,包括以下步骤:
S101:在水平井套管扶正器的凹槽处加装永磁体,并做防震处理;
S102:对测井管串测井仪器加装霍尔传感器,在电测过程中实时检测磁场信号并转化为霍尔电信号;
S103:将得到的电信号以及对应井深数据进行实时存储;
S104:将存储的霍尔电信号和对应井深数据进行数据回放、处理,并进行自动筛选识别,即可实现对扶正器的计数、定位以及间距测量。
有益效果:
本发明提供的对水平井套管扶正器下入后定位检测方法,所涉及到的参数,在测井过程中比较容易测得,只需霍尔传感器感应套管内磁场获得的霍尔电势,结合测井仪器下入井深,测井结束后在上位机中对数据回放、处理并进行自动筛选识别,即可实现对扶正器的计数、定位以及间距测量。从而精确地得到扶正器的下入数量、定位以及安装间距;并确保水平套管是否居中;另外,由于该方法能够精确地得到扶正器的下入数量、定位以及安装间距,从而可以监测施工是否到位,是否严格按照设计要求来施工,从而保证了施工质量。
附图说明
图1为本发明实施例水平井套管扶正器下入后定位检测方法流程图;
图2为本发明实施例平井套管扶正器安装永磁体的装置结构图;
图3为本发明实施例测井管串结构在水平井固井结构中的示意图;
图4为本发明实施例提供的霍尔效应原理图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:
如图1所示,本发明公开了一种对水平井套管扶正器下入后定位检测方法,包括以下步骤:
S101:在水平井套管扶正器的凹槽处加装永磁体,并做防震处理;
具体地,对水平井套管扶正器本体与下接头之间的凹槽处加装永磁体,并做防震处理。
S102:对测井管串测井仪器加装霍尔传感器,在电测过程中实时检测磁场信号并转化为霍尔电信号;
具体地,在电测井阶段,将测井仪器安装在测井管串上,测井管串沿井眼顺序检测相关参数,在此过程中霍尔传感器接收磁场信号并转化为电信号。
S103:将得到的电信号以及对应井深数据进行实时存储;
具体地,对测井管串测井仪器加装霍尔传感器;通过霍尔效应,在测井仪器下入过程中通过霍尔传感器接收由扶正器端永磁体所产生的磁场,通过霍尔效应会霍尔传感器中会产生一个霍尔电信号,由测井管串中的录井仪器将得到的霍尔电信号以及对应井深进行实时存储。
如图4所示,一个长宽厚分别为l/b/d的半导体薄片,在x方向通以电流Is,z方向加磁场B,则载流子受洛伦兹力fB的作用而发生偏转,在半导体两侧引起正负电荷的聚集;同时,还受到与此反向的电场力fE的作用,当两力相等时,电子的积累便达到动态平衡。这时,在y方向的导体面两端之间建立的电场称为霍尔电场EH,相应的电动势称为霍尔电势VH
S104:将存储的霍尔电信号和对应井深数据进行数据回放、处理,并进行自动筛选识别,即可实现对扶正器的计数、定位以及间距测量。
具体地,测量结束后将测井获得的霍尔电势和对应井深数据上传到上位机,通过上位机将存储数据进行回放曲线,建立并绘制分别以井深-电信号为坐标的二维的坐标图,在图中电信号出现峰值的位置就是扶正器的位置坐标,以此确定所有扶正器的位置坐标;通过比对相邻坐标之间的差值,就得到扶正器安装的顺序间距。套管扶正器的作用就是保证套管居中,通过对扶正器下入的数量和安装间距的检测数据和设计参数进行比对,如果符合,就能保证下入扶正器的有效性,从而间接确定套管居中。
本发明参数容易测得;可实现对扶正器的计数、定位以及间距测量,通过检测扶正器的下入数量和安装间距来确保扶正器的下入能否保证水平井套管居中。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (1)

1.一种水平井套管扶正器下入后定位检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S101:在水平井套管扶正器的凹槽处加装永磁体,并做防震处理;
S102:对测井管串测井仪器加装霍尔传感器,在电测过程中实时检测磁场信号并转化为霍尔电信号;
S103:将得到的电信号以及对应井深数据进行实时存储;
S104:将存储的霍尔电信号和对应井深数据进行数据回放、处理,并进行自动筛选识别,即可实现对扶正器的计数、定位以及间距测量。
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