SAGD超稠油井采集及控制系统设计

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蒸汽辅助重力泄油(SAGD)超稠油开采技术,是目前唯一比较成熟的商业化超稠油井开采技术。该技术目前主要分为预热阶段和生产阶段,在国内已经被大部分油田使用。新疆油田公司已经开始着手该技术的应用。截至2020年底,新疆油田风城油田作业区SAGD试验区分别建设了重32、重37、重1、重18、重45井区和重15火驱试验区,共计155组油井;实现年产400万吨,全生命周期SAGD井预计达到6000对。作业区每组SAGD井的主要采集及控制系统包括井口数据采集系统、井下数据采集系统、抽油机控制系统和蒸汽计量系统;但是每套系统都相互独立,互不联系。因此带来系统分散、相互割裂、通信链路复杂和协议不统一等问题,导致系统数据无法共享、时效性低、运维困难且成本高昂。本课题总结现有SAGD井各自动化系统的优缺点,改进现有系统的不足。充分利用物联网系统和大数据系统的优势,优化整合最终形成一套完整的、相对闭环的采集控制系统。首先,调研国内外SAGD井自动化技术的发展现状,包含SAGD井的数据采集方式、各控制系统的控制方式、井场的网络规划;然后,对独立的采集控制系统进行优化整合,并增加相应的控制模型,实现自动完成产能计算、参数和工况异常诊断以及自动修正等工作;最后,将结果上传至上位系统,完成“SAGD超稠油井采集及控制系统”的研究与开发工作;进而提高系统的可靠性,降低系统的整体费用。主要研究内容如下:1.超稠油井采集及控制系统采集部分设计,包括井口数据采集、井下数据采集、井口和井下数据采集硬件设计、抽油机数据采集和示功仪(表示在一次往复运动中抽油机所做的功)的部分硬件设计;2.超稠油井采集及控制系统控制部分设计,包括基于Sub-cool应用的自主控制方式、计算模型和产能计算;3.超稠油井采集及控制系统上位系统设计,包括SAGD井之间实现仪表的自由组网、参数异常判断和工况异常诊断以及设备主要指标参数设计。
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