油井不停产分层测压方法

文档序号:5407341阅读:416来源:国知局
专利名称:油井不停产分层测压方法
技术领域
本发明属于油田开发动态监测方面的一种分层测压工艺方法。
技术背景东部老油田大多都己经进入开发中后期,油井层间矛盾日益加剧,油 田开采难度不断加大,综合含水不断升高,油田的三大矛盾越来越突出, 同时还面临后备资源不足、接替困难的严峻形势,油田开发挖潜的重点在 厚油层细分开发的基础上,已由主力层向非主力层转变,需要各生产层的 分层压力等资料来分析评价油田生产状况,以满足油田挖潜的需要,为油田 综合调整提供重要的依据参数。由于油井地层测压技术没有跟上油田细分开采技术的变化,监测的地 层压力仍然是全井的压力变化,无法监测到各生产层的分层压力,而在多 层生产时,各层间压力必然存在差异,使得全井测压结果利用价值较小; 既使对个别油井为取得油井各生产层的分层压力,则需要进行专门的井下 作业,进行停产测压,而这种专门的测压工作既要增加井下作业费用、又 要停产影响油井产油量,因而开展的数量少,也远远满足不了油田开发生 产和动态监测工作的需要,例如中国专利(200510098286.2)所公开的"一 种井下分层取样和测压的方法",该方法需要油井停产后将丢手测试管柱锚 定在测试目的层的相应测试层段位置,再启动提油设备使油井正常工作, 用置于丢手测试管柱中的取样测试器完成该目的层测试和取样,该方法虽 然能在下入丢手测试管柱后,通过捞投方式更换不同的测试器完成多种工 作,但是每次测试前或者改变测试目的层时都需要先停产捞投丢手测试管 柱,因而不能实现不停产分层测压。 发明内容本发明的目的在于提供一种油井不停产分层测压方法。本发明的技术方案是 一种油井不停产分层测压方法,该方法包括以下 步骤(1)在井下套筒中以丢手方式下入由多节工作筒单元首尾连接构成的 分层测压工作筒并固定,分层测压工作筒下入后不再取出,分层测压工作筒与井下套筒之间用多个井下分层封隔器封堵,各封隔器设置于各个油层的上 下两侧,并使分层测压工作筒的各节工作筒单元分别与各地层的位置对应; 所述的工作筒单元中设有容测压装置通过的上下相互贯通的轴向通 L,各工 作筒单元的筒壁上设有从外部通入轴向通孔内的和地压相通的径向的测压 过液孔,各工作筒单元中还设有与测压过液孔不相通的轴向的桥式过流通 道;(2) 从油井的偏心井口下入包括密封部件和测压元件的测压装置,测 压装置下到分层测压工作筒中的被测地层对应的工作筒单元的轴向通孔中, 然后使测压装置中的测压元件与所在工作筒单元中的径向的测压过液孔对 接、由密封部件封堵测压过液孔两侧的轴向通孔,测压装置中的测压元件通 过测压过液孔测取油井参数,在测压同时工作筒单元内的轴向的桥式过流通 道供其它油层的油继续通过;(3) 测压装置的测试完毕,可继续将测压装置下到另一层地层所对应的 工作筒单元中,实施另一目的层所对工作筒单元的封堵测压,或者打捞测压 装置出测压工作筒,经油套的环空、偏心井口取出。所述分层测压工作筒的顶端具有向上扩大的喇叭口。 所述测压装置为测压堵塞器+压力计。所述测压装置为直读式分层测压仪,该直读式分层测压仪包括用于和下 井电缆连接的马龙头短节及其连接的测压部分,所述测压部分包括地层压力 测压短节,其特征在于所述测压仪上还设有可控密封短节、可控定位短节 以及用于控制密封、定位短节动作的控制部分,所述控制部分包括用于采集 井深信号的遥传短节、无线信号收发装置及定位、密封控制装置,所述可控 密封短节上设有与地层压力测压短节的感压管相通的测压孔。所述密封短节包括筒形外壳、成对滑动套设于筒形外壳外壁上的滑套、 安装在筒形外壳中的滑套驱动机构、成对固定套装于筒形外壳外壁上的密封 套,所述密封套具有碗口状的弹性扩口,所述密封套的弹性扩口与滑套相对 设置并与筒形外壳之间留有可供滑套插入以撑开其弹性扩口唇边的间隙,所 述滑套驱动机构具有成对设置的运动方向相反的两个动力输出端,分别与成 对设置的两个滑套对应传动配合,所述测压孔设置于成对的密封套之间的密 封短节的筒形外壳上。所述滑套驱动机构由电机及与电机传动连接的动力输出端可沿轴向升降 的丝杠螺母机构构成,所述丝杠螺母机构包括传动丝杠及与其螺纹配合的成 对设置的传动螺母,成对设置的两传动螺母的螺纹旋向相反,所述传动丝杠 通过传动连接件与电机传动连接,所述的成对设置的两传动螺母分别与成对 设置的两个滑套对应连接,所述筒形外壳上开设有供传动螺母与滑套的相连 部分穿插并沿轴向移动的轴向槽。所述密封套为皮碗,所述滑套与皮碗的相对端为可与皮碗的弹性扩口插 入配合的收口锥套。所述可控定位短节包括筒状外壳、安装在筒状外壳中的定位爪驱动机构、 爪身转动装配于筒状外壳中的爪端浮摆于筒状外壳外壁上的一个或一个以上 的定位爪,所述定位爪驱动机构的动力输出端与定位爪的摆动动作的动力输 入端传动配合。所述的定位爪驱动机构由电机及电机驱动的可输出轴向动力的丝杠螺母 机构构成,所述定位爪上设有可使定位爪张开的弹簧,所述丝杠螺母机构的 动力输出端在其轴向升降行程中可与定位爪尾端对应接触传动配合,其配合 关系为当丝杠螺母机构的动力输出端上升时可顶推定位爪尾端使定位爪的 爪端回收,当丝杠螺母机构的动力输出端下降时不再顶推定位爪尾端,定位 爪受弹簧力张开;所述丝杠螺母机构是由与电机传动连接的传动螺杆及传动 螺杆上通过螺纹装配的传动螺母构成,所述传动螺母上设有限制传动螺母旋 转的止旋限位结构,传动螺母的顶端设有与定位爪尾端对应配合的顶推端头。所述的止旋限位结构为传动螺母与筒状外壳间的键、槽配合结构或非圆 轴、孔配合结构;所述定位爪成对设置,所述弹簧顶装于成对的两定位爪的 爪端的相对内侧之间。本发明的油井不停抽分层测压工艺技术方法具有在油井不停产情况下, 对各目的层进行分层测压,取得油井下步措施制定、方案调整所需资料的同 时,避免了测压工作对油井其它生产层的影响; 一次井下作业后,可多次进 行分层测压,减少井下作业工作量,节约井下作业费用;通过对测压过程中 各小层的生产参数分析,在测得各目的层压力参数的同时,实现认识地层、 进行多级可重复找堵水的目的等技术特点;本发明方法的成功应用,解决了 长期以来分层测压占产、增加井下作业费用的问题,在不影响油井其它层生产的同时,对各小层进行压力恢复测试,在测压过程中也能对各小层的产状 做出分析,为油井下步措施制定、方案调整提供了详实的资料;对层间矛盾突出的油井,在测取压力数据的同时也达到了封堵该层的目的,可以实现多级可重复找堵水;直读式分层测压技术可以实时测取分层压力恢复曲线,縮 短测试时间。油井分层压力数据的取得,为油井分析及科学的方案设计提供 了可靠的资料依据。另外由于采用了直读式分层测压仪的技术方案,本发明的结构布局形 式具有以下特点a) 可在地面控制电动定位短节和电动密封短节中的电机的转动,撑开 定位爪和皮碗,实现测试层位的准确定位和密封,隔离了地层压力 和全井压力,实现了地层压力的长期监测;b) 分层压力值的获得为地质部门提供了有较高价值的资料,使得地质 部门能采取正确、有效的措施,最大限度地提高原油采收率。本发明的油井分层测压仪适用于普通油、水井压力测试的场合。


图1是本发明的分层测压工作时的结构示意图;图2是本发明的分层测压工作筒的工作筒单元的结构示意图;图3是本发明的工作筒单元上的内管的示意图;图4是图3中的高低位定位槽及旋转换位导向槽的展开图;图5是本发明的在工作时的结构示意图;图6是本发明的电动密封短节的结构示意图;图7是图6的A-A剖视图;图8是本发明的电动定位短节的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,油井不停产分层测压工艺技术方法的工艺过程,包括以下步骤(1)在井下套筒41中以丢手方式下入分层测压工作筒并固定,分层测 压工作筒与井下套筒41之间用多个井下分层封隔器42封堵,各封隔器42 设置于各个油层的上下两侧,并使分层测压工作筒的各节工作筒单元43、44、 45分别与各油层46、 47、 48的位置对应,分层测压工作筒下入后不再取出。(2) 通过电缆试井车,51为电缆,从偏心井口 49下入测压装置50, 测压装置可以是测压堵塞器和压力计或者是直读式分层测压仪,测压装置50 下到分层测压工作筒中的被测目的层——油层46所对应的工作筒单元43 中,实现定位,然后使测压装置50中的测压孔与所在工作筒单元中的径向 的测压过液孔16对接并实现密封配合,从而使被测目的层仅与测压装置的 测压孔相通而与分层测压工作筒隔绝,测压装置中的测压元件通过测压孔测 取油井分层温度、压力恢复曲线;工作筒单元内的轴向的桥式过流通道可供 其它油层的油继续通过,实现在其它油层正常生产情况下对被测试层的分层(3) 测压装置的测试完毕,可实施下一目的层所对工作筒单元的封堵测 压,由电缆试井车打捞上测压装置出测压工作筒,经油套41的环空、偏心井 口 49取出。如果测压装置为测压堵塞器和压力计,压力计存储的参数可在地面进行 回放,读取目的层压力恢复和温度曲线;如果测压装置为直读式分层测压仪, 可通过电缆被地面控制系统直接读取被测层地层分层压力恢复、全井流动压 力和温度曲线。分层测压工作筒结构如图1、图2所示,由多个与各层地压对应的工作 筒单元43、 44、 45首尾连接构成,各工作筒单元中部设有容测压装置通过 的上下相互贯通的轴向通孔,各工作筒单元的筒壁上设有从外部通入轴向通 孔内的和地压相通的径向的测压过液孔116,所述封隔器42套装于各测压过 液孔116两侧的分层测压工作筒的筒壁上,各工作筒单元中还设有与测压过 液孔116不相通的轴向的桥式过流通道120,各工作筒单元中的桥式过流通 道120为其他层的工作筒单元提供产油通道,使除了被测试层的工作筒单元 外的其他测压工作筒可继续工作,不受影响。分层测压工作筒的顶端具有向 上扩大的喇叭口,便于测压装置50进入。工作筒单元的结构如图2、图3、图4所示,包括上、中、下连接套113、 111、 104相连而成的外筒,上连接套113上端固连上接头114,下连接套104 下端固接下接头101,上连接套113与中连接套111之间固连有上定位管112, 上定位管112的内壁上设有上定位槽115,中连接套111与下连接套104之间 固连有管状的过液主体106,过液主体106中开有贯通工作筒外筒的径向测压过液孔116、及绕过径向测压过液孔116的偏心设置的轴向桥式过流通道120, 过液主体106的外壁与中连接套111和下连接套104的结合处套装有过液主体 密封圈108,过液主体106上端固连有上导向管110,上导向管110的上口设 有外大内小的喇叭口,过液主体106的内管孔中轴向滑动装配有内管105,内 管105中开有贯通管壁的径向的与过液主体106上的测压过液孔116对应的 内管过液孔117,内管过液孔117两侧设有密封圈,内管105的外壁上还套装 有与测压过液孔116在不导通时对应的两处封闭密封圈i07,内管105的下端 固连有下导向管102,下导向管102的管壁下端与过液主体106的下端之间顶 装有弹簧103,下导向管102的下口设有外大内小的喇叭口,下导向管102的 内壁上设有下定位槽118。过液主体106与内管105之间设有轴向锁位机构,该轴向锁位机构是由 销钉109及与销钉109卡扣配合的高低位定位槽119、与高低位槽相对设置的 旋转换位导向槽121、弹性连接于过液主体106与内管105之间用于锁紧力回 复的弹簧103,所述销钉109凸设于过液主体106内壁上的测压过液孔116上 方,所述高低位定位槽119沿圆周设置于内管105的外壁上,由交替出现的 可容销钉109交替进入的高、低位槽及其之间连接的斜面齿构成,所述旋转 换位导向槽121沿圆周相对设置于高低位定位槽119下方,各旋转换位导向 槽121之间连接有与高、低位槽之间的斜面齿同向倾斜、齿尖相对的斜面齿, 上、下斜面齿的齿尖均在轴向对准所对斜面齿的斜面位置。该轴向锁位机构 所锁定的两个轴向位置分别对应过液主体106与内管105两者过液孔的对接 与不对接两种状态。本发明的工作筒单元在使用时,在进行分层测压时,直读分层测压仪通 过上定位主体112的定位槽115进行定位,测压仪的测压口与内管105的内 管过液孔117、过液主体106上的测压过液孔116相通并保证过液通道周围的 密封,而进行测压。其他层的油在测压时可从过液主体106上的桥式过流通 道120流通而不影响其他层的正常生产。在测压完成后需要进行堵水时,下 放测压仪上并使其定位在工作筒的下导向管102的定位槽118中,与测压仪 所连电缆的上起过程中,测压仪上的定位装置带动下导向管102所连的内管 105上行,在销钉109及上、下齿的共同作用下,销钉109可在内管105上齿 的在长槽和短槽中换位(见图2),当销钉109在长槽中,内管105的内管过液孔117与过液主体106的测压过液孔116重合并相通,当销钉109在短槽 中,所述两过液孔116、 117错开,实现堵水。由于内管过液孔117的两端之 间有两道密封圈的作用,可有效的保证测压和堵水的实施。在需要解封时, 重复上述步骤就可实现解堵。本发明的直读分层测压仪,如图5所示,包括和电缆27连接的马龙头 短节21、磁定位遥传短节22、电动定位短节23、地层压力测压短节24、 电动密封短节25和全井压力测压短节26。本发明的测压仪在使用时,在地面释放电缆27将测压仪吊入井下的分 层测压工作筒17中,其中马龙头短节21、磁定位遥传短节22以及地层压 力测压短节24、全井压力测压短节26采用已有技术,此处不再详述。本发 明的创新之处在于测压仪的电动定位短节23上的定位爪38和电动密封 短节25上的皮碗7、 9与分层测压工作筒17的内壁可进行可控定位和密封 配合,从而能够在不同井深处停留和密封,实现对不同深度的地层压力的 分层测试。分层测压工作筒17的筒壁上设有对应不同深度地层的地层出液 孔29,该地层出液孔29可与测压仪的电动密封短节25外筒壁上的测压孔 15导通,该地层出液孔29即为上述的分层测压工作筒内的测压过液孔116、 内管过液孔117相通时构成的过液通孔,分层测压工作筒的结构并不限于 上述实施例中的结构,也可将测压过液孔116、内管过液孔117制成一个通 孔。如图6、图7所示,本发明的电动密封短节,其中地层压力测压短节24、 感压管11和分层测压工作筒17的引入是为了便于说明本发明的电动密封短 节的工作原理。本发明的电动密封短节包括筒形外壳14,还包括电机l、联 轴器2、输出轴3、传动轴4、右旋传动螺母5、滑套6、 16、皮碗7、 9、传动 螺杆8、左旋传动螺母IO、传动螺钉12。筒形外壳14内的下端设置电机1, 上端与地层压力测压短节24连接,地层压力测压短节24通过感压管11与筒 形外壳14的中部开设的测压孔15连通,电机1通过联轴器2、输出轴3、传动 轴4与传动螺杆8传动连接,筒形外壳14的筒壁上于测压孔15的上、下方分 别滑动套装有两个滑套16、 6,筒形外壳14的筒壁上于两滑套16、 6靠近测 压孔15的一端对应固定套装有皮碗7、 9。皮碗7、 9与滑套6、 16的相对端为 分别为碗口结构与锥套结构,皮碗7、 9与筒形外壳14之间留有可供滑套6、16插入以撑开皮碗7、 9唇边的间隙,皮碗7、 9的碗口端的唇边可被插入的 滑套6、 16从内部挤压而向外翻出,从而径向密封筒形外壳14与分层测压工 作筒17之间的间隙。滑套6通过径向的传动螺钉12与右旋传动螺母5固连, 右旋传动螺母5旋装在传动螺杆8上,滑套6则通过传动螺钉与旋装在传动螺 杆8上的左旋传动螺母10固连。上述实施例中电动密封短节的皮碗是一种密封套,当然也可以选择其 他的具有弹性扩口的密封套;上述实施例中的皮碗、滑套也可在测压仪外 筒上设置多对,而在测压仪外筒上形成多个密封段;上述实施例中的滑套 驱动机构由电机及丝杠螺母机构构成,由丝杠螺母机构的动力输出端连接 带动滑套实现驱动,其传动配合方式为连接传动。当然也可以替换为由电 机带动的其他传动机构,例如齿轮机构、蜗轮蜗杆机构、铰链机构、皮带 机构等,与滑套连接传动或接触传动。如图8所示,本发明的电动定位短节包括筒状外壳39、电机31、联轴 器32、输出轴33、传动螺杆34、传动螺母35、弹簧36、转动轴37和定位 爪38。电机31通过联轴器32和输出轴33与传动螺杆34传动连接,传动螺 杆34上通过螺纹装配有传动螺母35,传动螺母35的顶端具有顶推端头30, 所述传动螺母35通过止旋限位结构实现在传动螺杆34转动时传动螺母35 仅能在轴向升降移动,止旋限位结构可通过传动螺母35与筒状外壳39内壁 的键、槽配合或非圆轴、孔配合实现。两定位爪38的爪身通过转动轴37转 动装配在筒状外壳39中,两定位爪38的爪端的相对内侧之间顶装有弹簧36, 弹簧36从传动螺母35的中部通过。两定位爪38的尾端内侧所在位置与所 述传动螺母35的顶推端头30的轴向升降移动行程对应配合当顶推端头30 上升时可顶推定位爪38尾端使定位爪的爪端回收,当顶推端头30下降时不 再顶推定位爪38尾端,定位爪38受弹簧力张开。上述实施例中电动定位短节的定位爪驱动机构由电机31及丝杠螺母机构 构成,由丝杠螺母机构的动力输出端顶推定位爪38实现驱动,其传动配合的 方式接触传动。当然也可以替换为由电机带动的其他传动机构,例如齿轮机 构、蜗轮蜗杆机构、铰链机构、皮带机构等,与定位爪38连接传动或接触传 动。本发明在工作时,马龙头短节21连接电缆和磁定位遥传短节22,并对电缆接头进行绝缘密封,实现通讯信号的可靠密封;磁定位遥传短节22的功能是采集磁定位深度信号,将井下测试数据编码传输到地面控制仪端口上,接收地面控制仪传送下来的指令,并控制相应短节动作;电动定位短节23的功能是接受磁定位遥传短节22传送下来的地面控制指令,控制定位爪的撑开和 收拢,实现与分层测压工作筒17定位槽的精确定位;地层压力测压短节24 和全井压力测压短节26的功能是采集和处理地层和全井的压力、温度信号; 电动密封短节25的功能是接受磁定位遥传短节22传送下来的地面控制指令, 控制皮碗的撑开和收拢,实现与分层测压工作筒17内孔的密封。当电动定位短节23接收到地面控制信号后,电机31的轴开始转动,通过 联轴器32和输出轴33将转动传递到传动螺杆34上。传动螺杆34加工有右旋螺 纹。当传动螺杆34逆时针方向(俯视)转动时,带动传动螺母35向上做直线 运动,推动定位爪38向内转动,收拢到其外壳的直径范围内,使测压仪可在 井下分层测压工作筒17中自由升降;当测压仪抵达需停留位置处,电动定位 短节23接收到地面控制信号,传动螺杆34顺时针方向(俯视)转动,带动传 动螺母35向下做直线运动,在弹簧36弹力作用下,定位爪38向外撑开到最大, 定位爪38撑开后可卡入井下分层测压工作筒17内壁上预设的环形定位槽中, 定位爪38与环形定位槽互扣限位配合实现下井工具与井下分层测压工作筒17 的轴向定位。当测压仪的电动密封短节接收到地面控制信号后,电机l的轴开始转动, 通过联轴器2、输出轴3和传动轴4将转动传递到传动螺杆8上。传动螺杆8 下端加工右旋螺纹,上端加工左旋螺纹。当传动螺杆8逆时针方向(俯视) 转动时,带动右旋传动螺母5和左旋传动螺母10向测压仪中部做直线运动, 通过传动螺钉带动滑套6、 16也向测压仪中部做直线运动,从而挤压皮碗7、 9的碗口唇边向外翻出,与分层测压工作筒17的内孔形成过盈密封,从而实 现了地层压力的密封。地层压力通过感压管11的测压孔15引入到地层压力 测压短节24上,实现了地层压力的测试。当电机1带动传动螺杆8顺时针方 向(俯视)转动时,带动右旋传动螺母5和左旋传动螺母10向测压仪外端做 直线运动,通过传动螺钉带动滑套6、 16也向外端做直线运动,皮碗7、 9的 碗口唇边在弹性作用下,收拢到测压仪的最大直径范围内,使测压仪与分层 测压工作筒17解封。
权利要求
1、一种油井不停产分层测压方法,其特征在于该方法包括以下步骤(1)在井下套筒中以丢手方式下入由多节工作筒单元首尾连接构成的分层测压工作筒并固定,分层测压工作筒下入后不再取出,分层测压工作筒与井下套筒之间用多个井下分层封隔器封堵,各封隔器设置于各个油层的上下两侧,并使分层测压工作筒的各节工作筒单元分别与各地层的位置对应;所述的工作筒单元中设有容测压装置通过的上下相互贯通的轴向通孔,各工作筒单元的筒壁上设有从外部通入轴向通孔内的和地压相通的径向的测压过液孔,各工作筒单元中还设有与测压过液孔不相通的轴向的桥式过流通道;(2)从油井的偏心井口下入包括密封部件和测压元件的测压装置,测压装置下到分层测压工作筒中的被测地层对应的工作筒单元的轴向通孔中,然后使测压装置中的测压元件与所在工作筒单元中的径向的测压过液孔对接、由密封部件封堵测压过液孔两侧的轴向通孔,测压装置中的测压元件通过测压过液孔测取油井参数,在测压同时工作筒单元内的轴向的桥式过流通道供其它油层的油继续通过;(3)测压装置的测试完毕,可继续将测压装置下到另一层地层所对应的工作筒单元中,实施另一目的层所对工作筒单元的封堵测压,或者打捞测压装置出测压工作筒,经油套的环空、偏心井口取出。
2、 根据权利要求1所述的测压方法,其特征在于所述分层测压工作筒的顶端具有向上扩大的喇叭口。
3、 根据权利要求1或2所述的测压方法,其特征在于所述测压装置为测 压堵塞器+压力计。
4、 根据权利要求1所述的测压方法,其特征在于所述测压装置为直读式 分层测压仪,该直读式分层测压仪包括用于和下井电缆连接的马龙头短 节及其连接的测压部分,所述测压部分包括地层压力测压短节,其特征 在于所述测压仪上还设有可控密封短节、可控定位短节以及用于控制 密封、定位短节动作的控制部分,所述控制部分包括用于采集井深信号 的遥传短节、无线信号收发装置及定位、密封控制装置,所述可控密封 短节上设有与地层压力测压短节的感压管相通的测压孔。
5、 根据权利要求4所述的测压方法,其特征在于所述密封短节包括筒形 外壳、成对滑动套设于筒形外壳外壁上的滑套、安装在筒形外壳中的滑 套驱动机构、成对固定套装于筒形外壳外壁上的密封套,所述密封套具 有碗口状的弹性扩口 ,所述密封套的弹性扩口与滑套相对设置并与筒形 外壳之间留有可供滑套插入以撑开其弹性扩口唇边的间隙,所述滑套驱 动机构具有成对设置的运动方向相反的两个动力输出端,分别与成对设 置的两个滑套对应传动配合,所述测压孔设置于成对的密封套之间的密 封短节的筒形外壳上。
6、 根据权利要求5所述的测压方法,其特征在于所述滑套驱动机构由电 机及与电机传动连接的动力输出端可沿轴向升降的丝杠螺母机构构成, 所述丝杠螺母机构包括传动丝杠及与其螺纹配合的成对设置的传动螺 母,成对设置的两传动螺母的螺纹旋向相反,所述传动丝杠通过传动连 接件与电机传动连接,所述的成对设置的两传动螺母分别与成对设置的 两个滑套对应连接,所述筒形外壳上开设有供传动螺母与滑套的相连部 分穿插并沿轴向移动的轴向槽。
7、 根据权利要求6所述的测压方法,其特征在于所述密封套为皮碗,所 述滑套与皮碗的相对端为可与皮碗的弹性扩口插入配合的收口锥套。
8、 根据权利要求4 7中任意一项所述的测压方法,其特征在于所述可 控定位短节包括筒状外壳、安装在筒状外壳中的定位爪驱动机构、爪身 转动装配于筒状外壳中的爪端浮摆于筒状外壳外壁上的一个或一个以 上的定位爪,所述定位爪驱动机构的动力输出端与定位爪的摆动动作的 动力输入端传动配合。
9、 根据权利要求8所述的测压方法,其特征在于所述的定位爪驱动机构 由电机及电机驱动的可输出轴向动力的丝杠螺母机构构成,所述定位爪 上设有可使定位爪张开的弹簧,所述丝杠螺母机构的动力输出端在其轴 向升降行程中可与定位爪尾端对应接触传动配合,其配合关系为当丝 杠螺母机构的动力输出端上升时可顶推定位爪尾端使定位爪的爪端回 收,当丝杠螺母机构的动力输出端下降时不再顶推定位爪尾端,定位爪 受弹簧力张开;所述丝杠螺母机构是由与电机传动连接的传动螺杆及传动螺杆上通过螺纹装配的传动螺母构成,所述传动螺母上设有限制传动螺母旋转的止旋限位结构,传动螺母的顶端设有与定位爪尾端对应配合 的顶推端头。
10、根据权利要求9所述的测压方法,其特征在于所述的止旋限位结构为 传动螺母与筒状外壳间的键、槽配合结构或非圆轴、孔配合结构;所述 定位爪成对设置,所述弹簧顶装于成对的两定位爪的爪端的相对内侧之 间。
全文摘要
本发明公开了一种油井不停产分层测压方法,步骤为(1)在井下套筒中以丢手方式下入分层测压工作筒并固定,分层测压工作筒与井下套筒之间用多个井下分层封隔器封堵并使分层测压工作筒的各节工作筒单元分别与各地层的位置对应;(2)从油井的偏心井口下入包括密封部件和测压元件的测压装置,使测压装置中的测压元件与所在工作筒单元中的径向的测压过液孔对接、密封部件封堵测压过液孔两侧的轴向通孔,测压元件通过测压过液孔测取油井参数,在测压同时工作筒单元内的轴向的桥式过流通道供其它油层的油继续通过;(3)测压装置的测试完毕,可继续将测压装置下到另一层地层所对应的工作筒单元中,实施另一目的层所对工作筒单元的封堵测压。
文档编号E21B47/06GK101403296SQ20081023055
公开日2009年4月8日 申请日期2008年10月23日 优先权日2008年10月23日
发明者刘花军, 辉 朱, 朱一斌, 梁庚白, 郭旭光, 魏淋生, 黄春燕 申请人:中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院
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