2022年差分吸收光谱油气信息连续检测技术分析研究与应用.docx
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1、差分吸取光谱油气信息连续检测技术讨论与应用摘 要差分吸取光谱作为是近年来快速进展起来的气体在线检测技术之一,在多个领域得到了广泛应用;随着石油勘探开发技术的进展与提高,传统的油气信息检测技术面临到越来 越多的困难;该文把差分吸取光谱检测技术与油气信息检测技术有机结合,讨论出差分吸 收光谱油气信息连续检测技术,对该技术的原理进行了具体介绍,依据该原理开发出具有 连续检测功能的SLA-1 型光谱录井分析仪;举出应用实例,验证了差分吸取光谱油气信息连续检测技术的有效性;关键词 差分吸取光谱油气信息光谱检测讨论应用油气信息检测是录井的首要任务;开发光谱油气连续检测技术,将提升录井油气信息检测的实时性与
2、连续性,提高录井油气水层现场实时发觉、说明评判的快速性与有效性; 特殊是对薄油气层的准时发觉、精确识别具有重要价值;同时,对录井解决因石油工程提速提效给录井提出的技术挑战更具有积极作用;光谱油气连续检测技术开发对提升录井信息采集、分析仪器化、自动化、定量化技术水平;对促进录井行业技术进展与技术进步; 对提高录井技术增效等均具有重要的现实意义;为了应对钻井新技术应用给录井领域带来的挑战,以及油气勘探开发技术进展的要求,近年来广大录井技术人员开展了利用光谱分析技术实现油气信息检测的相关讨论,并取得了部分成果;一、光谱油气连续检测技术现状1. 红外全烃录井技术在国内,多家录井公司近年来纷纷开展了红外
3、全烃录井技术讨论工作,取得了令人可喜的成果,并已广泛应用到录井生产工作中,为录井技术的提升提到了推动作用;红外全烃录井技术是以红外吸取光谱方法为基础,在录井过程中实现全烃含量变化的实时在线检测,但该技术只能检测烷烃总量,不能实现烷烃组份气体含量的定量检测,因此该方法的应用范畴受到限制,只能用于生产井的录井施工;2. 烷烃组分光谱检测技术为明白决红外全烃录井技术存在的只能检测总烃含量而不能检测烷烃组分变化这一问题,国内已经开展了利用光谱技术实现烷烃组份检测的相关讨论工作;一是利用傅里叶红外光谱法研制出光谱录井分析仪,该设备实现了烷烃组份的精确定性、定量检测,但该技术检测仍存在肯定分析周期,烷烃组
4、分信息不具有连续性,该技术需要进一步完善;二是利用拉曼光谱技术实现烷烃组分连续检测的相关讨论工作,相关资料说明:该技术可以同时连续测量分析多种气体的含量;据明白,由于拉曼光谱仪制造受制于国外技7 / 9术,该成果在录井施工现场仍没有推广应用;二、差分吸取光谱油气信息连续检测技术1. 差分吸取光谱气体分子吸取光谱是由随波长缓慢变化的宽带吸取与随波长快速变化的窄带吸取叠加而成;利用高通滤波器将气体分子吸取光谱中的窄带吸取光谱分别出来,经过运算和拟合,得到被检测气体的分子结构与含量的光谱分析方法称为差分吸取光谱Differential Optical Absorption Spectroscopy简
5、称 DOAS )方法;DOAS技术的理论基础在于Lambert -Beer定律,如图1 所示,光源发出强度为Io的图 1 Lambert -Beer 吸取示意图光,经过一段距离的传输之后,由于某些气体分子对其吸取,在接收端测到的光强度为I ,I 和 Io 之间的关系由Lambert-Beer定律得出:公式 1)中, 是光谱的波长, I )是探测到的光强, Io )是光源的光强,光程长 cm , )是气体的吸取截面,是由该气体自身特点所确定的,可以通过技术手段测量到 ),当这些量已知后,气体浓度 c 可由公式 2)运算:2定义 OD为光学密度,31)L 为)式2)可以简写为4)2. 差分光谱油气
6、信息连续检测技术在录井过程中,被测样品气成分复杂,包括甲烷、乙烷等多种烷烃组份以及二氧化碳等非烃气体,光谱吸取是混合气体的吸取,式1)变形为:5)该情形下,光学密度OD为:6)- 表示所测第 i 种气体的分子吸取截面;ci -表示第 i 种气体的浓度;假设在某一波段要测量七种气体烷烃组份)的浓度,即光学密度OD 是由烷烃组分气体的吸取截面线性组合而成的,如上式6)所示,设光谱的数据点是m)i,光谱中第 i个数据点的值OD应当是这七种气体在该点的吸取截面大小的线性组合,即:7)用 c1 表示甲烷浓度、 1 表示甲烷吸取截面; c2 表示乙烷浓度、 2 表示乙烷吸取截面; c3 表示丙烷浓度、 3
7、 表示丙烷吸取截面; c4 表示异丁烷浓度、 4 表示异丁烷吸取截面; c5 表示正丁烷浓度、 5 表示正丁烷吸取截面; c6 表示异戊烷浓度、 6 表示异戊烷吸取截面; c7 表示正戊烷浓度、 7 表示正戊烷吸取截面,式7)可以简写为:8 )通过在某一波段内选取m 个波长,依据公式8)对光谱离散处理,把每种烷烃气体的吸取截面 依据对应波长同样进行离散,在L、 为已知, OD 可以测量的情形下,利用最小二乘法可以运算出每种烷烃组份气体的浓度,实现利用差分吸取光谱连续检测油气信息;1. 设计思想及目标三、光谱录井分析仪研制以 DOAS技术为核心,结合油气光谱信息连续检测要求,通过基础讨论,确定光
8、谱录井分析仪硬件技术参数,开发油气光谱信息采集与处理软件,采纳PC104 运算机为掌握单元,实现光谱油气信息的连续检测,设计开发出满意录井施工现场要求的光谱录井分析仪;2. 技术方案依据设计思想及目标要求,光谱录井分析仪的设计开发分为硬件结构和软件两部分,硬件结构以 16 位嵌入式 PC104为掌握核心,掌握硬件的工作,光谱信息处理分析软件安装在 PC104 系统,对硬件采集到的光谱信息进行分析处理,光谱录井分析仪原理框图如图2图 2 光谱录井分析仪原理框所示;光谱录井分析仪工作流程:抽气泵抽取经过预处理后的样品气,送入到检测池的进气口,经过光线照耀后经由检测池出气口放空;在 PC104 掌握
9、下,光源发射出的光经过聚焦准直后送入检测池,光线经过检测池内样品气吸取,检测池另一端由光纤采集经过样品气吸取后的光并传送到光谱仪,光谱仪采集对该光采集并转换成电信号送入PC104,安装在 PC104 内部的专用软件对光谱数据进行处理分析,反演出每种烷烃组份气体的浓度数据,并实时显示和储备,同时串口把光谱录井分析仪检测到的光谱油气连续检测数据送到综合录井主系统进行应用;3. 硬件开发3.1 光源设计通过试验室设备,对甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷等七种烷烃组分气体的吸取光谱进行测试,得到不同气体的吸取光谱;图 3 显示,在波长1.6 1.8 m范畴内,七种烷烃组分气体的吸取光谱
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