Resumen: El análisis del efecto de la aplicación en campo del medidor de flujo en pozos de inyección de agua en yacimientos petrolíferos es proporcionado por excelentes fabricantes de medidores de flujo y sus productos y cotizaciones. Resumen: Este documento analiza la situación actual de los medidores de flujo para pozos de inyección de agua en áreas con daños en la tubería de revestimiento de yacimientos petrolíferos, presenta los principios de funcionamiento de cuatro tipos de medidores de flujo y, a través del seguimiento y la comparación de la aplicación de 34 medidores de flujo para pozos de inyección de agua, analiza las desviaciones negativas de la máquina. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones. Le invitamos a consultar. A continuación, se detalla el artículo sobre el análisis del efecto de la aplicación en campo de los medidores de flujo en pozos de inyección de agua en yacimientos petrolíferos. Este documento analiza la situación actual de los medidores de flujo para pozos de inyección de agua en áreas con daños en la tubería de revestimiento de yacimientos petrolíferos, presenta los principios de funcionamiento de cuatro tipos de medidores de flujo y, a través del seguimiento y la comparación de la aplicación de 34 medidores de flujo para pozos de inyección de agua, analiza las desviaciones negativas de los medidores de agua seca de alta presión. Se propone la razón, las ventajas y desventajas de la combinación de transmisión mecánica y tecnología electrónica, el estado de aplicación del medidor de flujo de vórtice y la idea de que el medidor de flujo de vórtice reemplaza por completo al medidor de agua seca de alta presión, lo que tiene un cierto papel rector para evitar la influencia del error del instrumento en la inyección de agua en yacimientos petrolíferos y mejorar la calidad de la inyección de agua. . Palabras clave: pozo de inyección de agua, medidor de flujo, efecto 1 El principio de funcionamiento y las características de varios medidores de flujo 1.1 Medidor de agua seco de alta presión ordinario. El medidor de agua de tipo seco de alta presión del pozo de inyección de agua adopta básicamente el tipo conectado en ángulo, y una pequeña cantidad es un medidor de flujo de vórtice de alta presión. El principio de funcionamiento es que el impulsor gira a través de la energía cinética del líquido, y la rotación del impulsor impulsa el acoplamiento magnético para girar, de modo que el acero magnético genera un campo magnético giratorio, y el campo magnético giratorio impulsa la lámina magnética para girar para que cuente. La velocidad de rotación del impulsor puede considerarse proporcional al caudal dentro del rango de flujo. Medidor de agua digital inteligente serie 1.2LGZ. Basado en el medidor de inyección de agua seco de alta presión convencional, se ha mejorado el material del cojinete, la resistencia al desgaste del buje de grafito y se ha incorporado un cabezal de visualización electrónico, lo que evita el desgaste y el envejecimiento de los contadores de agua secos de alta presión convencionales. Presenta la desventaja del volumen de agua instantáneo. Mediante el principio de inducción electromagnética, la velocidad de rotación del impulsor del núcleo del medidor se convierte en una señal eléctrica, que se procesa en un microordenador y, tras el cálculo, se muestra el caudal acumulado e instantáneo. Medidor de agua electrónico serie 1.3LSH. Los medidores de agua electrónicos de la serie LSH son medidores de caudal de velocidad, que utilizan el principio de que la velocidad angular del impulsor es proporcional al caudal. La rotación del impulsor transmite la fuerza magnética al sensor magnético situado en la parte superior del diafragma a través del acero magnético anular en el extremo superior del eje del impulsor. La pantalla de circuito integrado CMOS muestra el caudal acumulado y el caudal instantáneo, respectivamente. 1.4 Caudalímetro de vórtice de la serie LUB. El caudalímetro de vórtice de la serie LUB se puede dividir en tipo ordinario y tipo Venturi. Está diseñado según la teoría de generación de vórtices de Karman y Strohal y su relación con el caudal. El principio de funcionamiento es que cuando el fluido fluye a través del generador de vórtices en el campo de flujo a un caudal determinado, se generan un par de calles de vórtices alternadas y ordenadas aguas abajo del cilindro, primero en un lado del cilindro y luego en el otro lado del cilindro. producido en el otro lado. Se obtiene que la frecuencia de generación de la calle de vórtices es proporcional a la velocidad de flujo del fluido: f = StV/d. f: frecuencia de separación de vórtices; V: caudal de fluido; St: constante de Sterhal; d: ancho de la superficie que se aproxima a la columna. Al medir la frecuencia de separación del vórtice, se puede obtener la velocidad del fluido V y el caudal. El tubo del medidor de flujo no tiene partes móviles, amplio rango de flujo, pequeña pérdida de presión, buena estabilidad, fuente de alimentación de batería interna, función de protección de apagado, fácil instalación, baja tasa de mantenimiento, buena linealidad, etc. 2 Aplicación de campo y análisis de resultados 2.1 Situación actual del medidor de flujo de pozo de inyección de agua. En marzo de 2010, los medidores de inyección de agua de 34 pozos de inyección de agua fueron reemplazados al mismo tiempo, incluyendo 2 medidores de flujo de vórtice de alta presión producidos por Wenzhou Ouhai Automation Instrument Factory, 4 medidores de agua de alta presión de pantalla digital inteligente serie LGZ producidos por Anhui Jinda Instrument and Equipment, Wenzhou Jingjing Petrochemical Instrument Factory tiene 2 medidores de agua electrónicos serie LSH y 26 medidores de agua secos de alta presión ordinarios. 2.2 En septiembre de 2010, la verificación de los medidores de inyección de agua de 34 pozos de inyección de agua. En septiembre de 2010, para verificar el estado de funcionamiento del medidor de flujo, se enviaron 34 piezas de medidores de flujo a la Oficina de Metrología para su verificación. Según el estándar de verificación, el medidor de inyección de agua se verificó en tres puntos de flujo de flujo nominal, flujo límite y flujo mínimo, de acuerdo con el valor indicado en la tabla calificada. Estándar de error, el flujo nominal es (15 m3/h) ± 2%, flujo límite (4,5 m3/h) ± 3%, flujo mínimo (1,2 m3/h) ± 5%. Los resultados de la verificación son: 26 medidores de agua secos de alta presión, 12 calificados y 14 no calificados, con una tasa de aprobación del 46%, 8 medidores de agua probados, 8 verificados, 8 calificados y una tasa de aprobación del 100%. 2.3 Análisis de los primeros resultados de la verificación. 2.3.1 Razones para la desviación negativa de los medidores de agua secos de alta presión ordinarios. ①La presión del pozo de inyección de agua es relativamente alta durante el proceso de inyección. Generalmente, la presión de la bomba es de aproximadamente 14 MPa y la presión del aceite es de aproximadamente 12 MPa. Cuando la presión fluctúa, la vibración es grande, lo que hace que el contador y el espacio de acero magnético. El acero magnético no puede contactar completamente, lo que resulta en el fenómeno de pérdida de rotación y desviación negativa. Esta situación es relativamente común. ② El impulsor de plástico y el eje central del medidor de agua seco de alta presión giran a alta velocidad. Debido a que el impulsor de plástico se desgasta fácilmente, afecta la rotación normal del impulsor, lo que resulta en un desgaste excéntrico, lo que provoca que el impulsor emita una tarjeta y provoque que el agua no gire. Se encontraron 4 piezas con alta dosificación. El fenómeno de emisión de tarjetas en los medidores de agua de pozo se presenta como una desviación negativa. ③ La corrosión grave aumenta la separación entre el impulsor y la carcasa de cobre.
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