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Sistema de monitorización de flujo de un caudalímetro electromagnético

Resumen: El sistema de monitoreo de flujo de información electromagnética caudalímetro es proporcionado por excelentes fabricantes de caudalímetros y producción y cotización de caudalímetros. El caudal de salida del fluido de perforación es el parámetro clave para juzgar el rebose de intrusión en el sitio de perforación. Para lograr una perforación segura, rápida y económica, es particularmente importante monitorear el fluido de perforación cuantitativamente, en tiempo real y con precisión. Actualmente, generalmente se monitorea mediante los parámetros de volumen del conjunto integrado de herramientas de registro en China. Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. A continuación se detallan los detalles del sistema de monitoreo de flujo de caudalímetro electromagnético El caudal de salida del fluido de perforación es el parámetro clave para juzgar el desbordamiento de la corriente de agua en el sitio de perforación. Para lograr una perforación segura, rápida y económica, es particularmente importante monitorear el fluido de perforación cuantitativamente, en tiempo real y con precisión. Actualmente, en China, el monitoreo de los parámetros de volumen del tanque de la herramienta de registro integrada se utiliza generalmente para observar, registrar y comparar con el tiempo manual para determinar si hay un accidente como desbordamiento o pérdida de circulación. Este método de juicio tiene un bajo grado de automatización y precisión, no puede lograr una detección cuantitativa y encuentra el desbordamiento tardíamente. En los últimos años, se han hecho nuevos avances en la tecnología de monitoreo cuantitativo del fluido de perforación. Se han introducido dos tipos de equipos, el caudalímetro másico y el caudalímetro electromagnético, para el monitoreo cuantitativo del fluido de perforación en el proceso de perforación petrolera. Aunque el caudalímetro másico tiene las ventajas de alta precisión de medición y buena estabilidad, tiene desventajas como alto precio y complejidad de instalación en el sitio. Por lo tanto, los caudalímetros electromagnéticos se utilizan actualmente para monitorear cuantitativamente el flujo del fluido de perforación en el sitio de perforación. El caudalímetro electromagnético está limitado por el principio de medición. Para garantizar la precisión de la medición, las tuberías antes y después del fluido que fluye a través del caudalímetro deben cumplir con el estado de tubería llena, lo que limita la instalación y el uso del caudalímetro electromagnético. Además, cuando el flujo de fluido de perforación es grande, el caudalímetro electromagnético fijo bajo el diámetro de la tubería inhibirá el paso del fluido, lo que provocará el reflujo del fluido de perforación y afectará la operación segura de la perforación. En este trabajo, mediante la simulación hidráulica del campo de velocidad del flujo del fluido de perforación que regresa a la tubería, se analiza la ley de flujo del fluido en la tubería de retorno y se optimiza el diseño estructural del sistema de monitoreo del flujo de salida. Por lo tanto, puede cumplir con la condición de medición de tubería llena del caudalímetro electromagnético, mejorar la aplicabilidad y la precisión de la medición del caudalímetro, lograr el monitoreo preciso y en tiempo real del flujo de salida del fluido de perforación y proporcionar una alerta temprana precisa de desbordamiento y perforación segura. Esto brinda soporte y reduce los daños a las formaciones subterráneas de petróleo y gas por reventones y operaciones de control, mejorando así los beneficios económicos y sociales y reduciendo el impacto ambiental. 1 Situación actual del monitoreo de desbordamientos en el país y en el extranjero Existen muchos métodos para monitorear desbordamientos en el país y en el extranjero, y las principales direcciones de investigación se centran en el monitoreo de microflujo y el monitoreo de presión. En términos de monitoreo de microflujo, hemos desarrollado sucesivamente tecnología de monitoreo de nivel de líquido en conductos de cabeza de pozo, tecnología de monitoreo de caudalímetros de fluido de perforación, tecnología de monitoreo de flujo mejorada y tecnología de monitoreo de presión, incluyendo tecnología de medición y monitoreo de presión anular durante la perforación, tecnología de monitoreo de presión de revestimiento vertical y tecnología de monitoreo de ondas acústicas. Guo Yuanheng et al. proporcionaron un análisis comparativo integral de diferentes métodos de monitoreo de desbordamientos en términos de equipos mejorados y tipos de análisis [1]. En la actualidad, el monitoreo de situaciones complejas como desbordamientos y surgencias de pozos en China generalmente se lleva a cabo mediante el monitoreo de los parámetros de volumen del instrumento de parámetros de perforación y el instrumento de registro integral, y la observación, registro y comparación manual del tiempo para determinar si hay desbordamiento o pérdida de circulación y otros accidentes. Este método de juicio tiene un bajo grado de automatización y precisión, y el tiempo de detección de desbordamiento es tardío; Además, el trabajo de investigación en el campo del monitoreo temprano de desbordamiento también se enfoca en la medición precisa del cambio de volumen del área de almacenamiento de fluido de perforación, para determinar la diferencia entre el fluido de perforación de entrada y salida Determinar el estado de desbordamiento. Debido al gran volumen base del área de almacenamiento, el rango de variación del microflujo no es fácil de medir. Además, se agregan instalaciones auxiliares a la reconstrucción, lo que aumenta la complejidad de la construcción, y el rango de fluctuación del nivel de líquido se ve muy afectado por factores ambientales, lo que determina fundamentalmente la medición Menor precisión y retraso en la detección del tiempo de advertencia. Por lo general, en el proceso de perforación, el tiempo desde el cambio de nivel de líquido hasta el reventón es corto. La mayoría de los pozos solo toman 5-10 minutos desde el descubrimiento del desbordamiento hasta el reventón, y algunos son incluso más cortos. Incluso el desbordamiento y el reventón ocurren al mismo tiempo, y casi no hay tiempo de procesamiento de emergencia. El principio del monitoreo de desbordamiento no es complicado, pero debido a la ambigüedad e incertidumbre del fenómeno de desbordamiento, la limitación de las condiciones de medición y el equipo, y los defectos del esquema de monitoreo, el monitoreo de desbordamiento no puede lograr el efecto esperado. A través del análisis de la situación actual del monitoreo de desbordamiento en el país y en el extranjero, se puede ver que la presión en el fondo del pozo y los factores de formación son las causas de los cambios de flujo, los cambios en otros parámetros de ingeniería son los efectos indirectos de los cambios en el estado del fluido, y los cambios en el flujo del fluido reflejan el desbordamiento La manifestación más directa del estado del flujo, seleccionar la tecnología de monitoreo de flujo de salida como punto de ruptura puede juzgar el estado de desbordamiento temprano, también es una elección razonable basada en el estado quo de la tecnología de registro en mi país. 2 Sistema de monitoreo de flujo de salida 2.1 Método de monitoreo cuantitativo del flujo de salida Este método se basa en el cálculo de dinámica de fluidos, analiza la ley de flujo del fluido de la tubería de salida, considera la tasa de flujo natural del fluido y el estado de presión de salida, adopta el esquema de tubería de salida en forma de V, y el sistema de prueba del caudalímetro cumple con los requisitos de la tubería completa. estado, el rango del ángulo de inclinación del extremo de entrada de la tubería de retorno es de 30°~45°.

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