摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第9页 |
1.2 生产测井技术现状与发展 | 第9-12页 |
1.2.1 生产测井的概念 | 第10页 |
1.2.2 注入剖面测井 | 第10-11页 |
1.2.3 产液剖面测井 | 第11页 |
1.2.4 国内外生产测井技术研究现状 | 第11-12页 |
1.2.5 生产测井技术分类 | 第12页 |
1.3 产液剖面测井技术现状及技术指标研究 | 第12-17页 |
1.3.1 阻抗式过环空测井找水仪 | 第13页 |
1.3.2 分流法高分辨率含水率计 | 第13-14页 |
1.3.3 阵列探针产液剖面测井仪 | 第14页 |
1.3.4 分离式低产液测井仪 | 第14页 |
1.3.5 同轴线相位测井仪 | 第14-15页 |
1.3.6 分相控流过环空三相流测井仪 | 第15页 |
1.3.7 流量测量技术指标 | 第15-16页 |
1.3.8 含水率测量技术指标 | 第16-17页 |
1.4 技术研究及预期达到目标 | 第17页 |
1.4.1 技术问题研究 | 第17页 |
1.4.2 预期达到目标 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 产液剖面测井技术 | 第18-24页 |
2.1 产液剖面技术重要参数 | 第18-20页 |
2.1.1 测井参数之含水率 | 第18页 |
2.1.2 测井参数之持水率 | 第18-19页 |
2.1.3 测井参数之滑脱速度 | 第19页 |
2.1.4 测井参数之滑脱比 | 第19页 |
2.1.5 测井参数之分相实际速度 | 第19-20页 |
2.1.6 测井参数之分相折算速度 | 第20页 |
2.1.7 测井参数之滑脱现象 | 第20页 |
2.2 多相流体流型分析 | 第20-22页 |
2.2.1 单相流动 | 第21页 |
2.2.2 两相流动 | 第21-22页 |
2.2.3 油、气、水相三流动 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 三相流测量工作原理及设计 | 第24-31页 |
3.1 分相控流三相流测量原理及测量过程 | 第24-27页 |
3.1.1 环空三相流仪器总体设计思路 | 第24页 |
3.1.2 油相、气相流量测量过程 | 第24-26页 |
3.1.3 水相流量测量过程 | 第26-27页 |
3.2 仪器结构 | 第27-30页 |
3.2.1 光纤持气率探针传感器 | 第28-29页 |
3.2.2 电导探针传感器 | 第29页 |
3.2.3 流道转换通道 | 第29-30页 |
3.2.4 可靠布球集流器及泵阀部分 | 第30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 仪器在三相流模拟井对标分析 | 第31-38页 |
4.1 涡轮流量标定 | 第31-32页 |
4.2 含水率标定 | 第32-33页 |
4.3 分离式低产液仪器检定方法 | 第33页 |
4.4 分相控流三相流测井仪器检定分析 | 第33-37页 |
4.4.1 油量、气量固定,测量水含量 | 第34页 |
4.4.2 水量、气量固定,测量油含量 | 第34-35页 |
4.4.3 三相流背靠背标定结果 | 第35-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 分相控流三相流测井仪器现场试验评价 | 第38-47页 |
5.1 现场动态实验 | 第38-42页 |
5.2 现场复杂情况影响分相控流三相流测井仪器测量的分析 | 第42-46页 |
5.2.1 气体对测量结果的影响 | 第43-44页 |
5.2.2 传感器玷污对测量结果的影响 | 第44页 |
5.2.3 聚合物驱、三元复合驱对测量结果的影响 | 第44-45页 |
5.2.4 集流器对测量结果的影响 | 第45-46页 |
5.3 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |