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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210894137.0 (22)申请日 2022.07.27 (71)申请人 成都洋湃科技有限公司 地址 610015 四川省成 都市中国 (四川) 自 由贸易试验区成都市天府新区兴隆街 道湖畔路南段818号 天府万科云城4号 楼1单元1001--1002号、 负1层3 051 申请人 无锡洋湃科技有限公司 (72)发明人 陈继革 周勇 罗超 段北辰 (51)Int.Cl. G01N 21/59(2006.01) G01N 21/49(2006.01) G01N 21/31(2006.01) G01N 21/01(2006.01) (54)发明名称 一种湿气油气水三相流体的含液率测量方 法及装置 (57)摘要 本申请公开了一种湿气油气水三相流体的 含液率测量方法及装置, 其方法包括: 湿气油气 水三相流体从气井通过管道流出; 基于光量子技 术连续测量湿气油气水三相流体, 得到各相介质 质量相分率; 判定每一相介质质量相分率中质量 含液率是否满足有效性条件; 当第一组介质质量 相分率中的质量含液率 (含油率和含水率) 满足 有效性条件时, 将第一组介质质量相分率输入至 有效数据集合; 当第二组介质质量相分率中的质 量含液率不满足有效性条件时, 基于AI算法调用 有效数据集合计算得到满足有效性条件的预测 含液率; 将预测含液率替换为第二组介质质量相 分率中的质量含 液率。 本申请提升了湿气条件下 的质量含液率的准确性和有效性。 权利要求书3页 说明书10页 附图3页 CN 115266658 A 2022.11.01 CN 115266658 A 1.一种湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特 征在于, 包括: 湿气油气水三相流体从气井通过 管道流出; 基于光量子技术连续测量所述湿气油气水三相流体, 得到多相介质质量相分率, 每一 组介质质量相分率包括质量含气率及质量含液率, 所述质量含液率包括质量含油率及质量 含水率; 判定每一组介质 质量相分率中质量含液率是否满足有效性条件; 当第一组介质质量相分率中的质量含液率满足所述有 效性条件时, 将所述第 一组介质 质量相分率输入至有效数据集 合; 当第二组介质质量相分率中的质量含液率不满足所述有效性条件时, 基于AI算法调用 所述有效数据集 合计算得到满足所述有效性条件的预测含液率; 将所述预测含液率替换为所述第 二组介质质量相分率中的质量含液率, 并将所述第 二 组介质质量相分率输入至所述有效数据集 合。 2.根据权利要求1所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述基 于光量子技术连续测量所述湿气油气水三相流体, 得到多组介质 质量相分率, 包括: 通过安装在所述管道上的相分仪发射第 一能级组光量子、 第 二能级组光量子及第 三能 级组光量子, 所述第一能级组光量子的能量为31keV, 所述第二能级组光量子的能量为 81keV, 所述第三能级组光 量子的能量 为356keV; 根据预设时间 间隔连续探测接收三组能级组光 量子对应各流体介质的实测透射数量; 获取每组能级组光 量子的无介质透射数量; 根据光量子源的特性, 获取所述第 一能级组光量子和所述第 二能级组光量子对应各流 体介质的线性质量吸 收系数, 及所述第三能级组光 量子的康普顿散射常数; 根据所述实测透射数量、 所述无介质透射数量、 所述线性质量吸收系数及所述康普顿 散射常数, 计算得到所述湿气油气水三相流体的每一次测 量的气线性质量、 油线性质量及 水线性质量; 根据所述气线性质量、 所述油线性质量及所述水线性质量, 计算得到每一次测量的质 量含气率、 质量含油率及质量含水率; 根据每一次测量的质量含油率及质量含水率得到质量含液率; 根据每一 次测量的所述质量含液率及所述质量含气率得到一组介质质量相分率, 最终 得到多次测量的多组介质 质量相分率。 3.根据权利要求1所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述判 定每一组介质 质量相分率中质量含液率是否满足有效性条件, 包括: 判断每一组介质 质量相分率中质量含液率是否低于湿气条件阈值; 若不低于所述湿气条件阈值, 则确定所述湿气油气水三相流体未达 到湿气标准; 若低于所述湿气条件阈值, 则判断所述质量含液率中的质量含油率及质量含水率是否 为负值; 若所述质量含油率及所述质量含水率均非负值, 则确定所述质量含液率满足有 效性条 件; 若所述质量含油率和所述质量含水率中存在负值, 则确定所述质量含液率不满足有效 性条件。权 利 要 求 书 1/3 页 2 CN 115266658 A 24.根据权利要求3所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述将 所述第一组介质 质量相分率输入至有效数据集 合, 包括: 当第一组介质质量相分率中的质量含液率满足所述有 效性条件时, 获取所述第 一组介 质质量相分率测量时的第一时间点; 将所述第一时间点与所述第一组介质 质量相分率关联输入至有效数据集 合。 5.根据权利要求4所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述基 于AI算法调用所述有效数据集 合计算得到满足所述有效性条件的预测含液率, 包括: 当第二组介质质量相分率中的质量含液率不满足所述有效性条件时, 获取所述第 二组 介质质量相分率测量时的第二时间点; 基于AI算法调用所述有效数据集合中处于所述第二时间点之前的历史介质质量相分 率, 所述历史介质 质量相分率包括至少一组介质 质量相分率; 根据所述历史介质质量相分率中的质量含液率, 得到满足所述有 效性条件的预测含液 率。 6.根据权利要求5所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述历 史介质质量相分率 为一组介质 质量相分率, 所述根据 所述历史介质质量相分率中的质量含液率, 得到满足所述有效性条件的预测 含液率, 包括: 将所述历史介质质量相分率中的质量含液率, 作为预测含液率, 所述预测含液率满足 所述有效性条件。 7.根据权利要求5所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述历 史介质质量相分率包括至少两组介质 质量相分率, 所述根据 所述历史介质质量相分率中的质量含液率, 得到满足所述有效性条件的预测 含液率, 包括: 获取所述历史介质质量相分率中每一组介质质量相分率的时间点, 按照按时间先后对 所有的质量含液率进行排序; 获取与所述第二时间点 最近的至少两个质量含液率; 根据所述至少两个质量含液率进行线性变化分析, 得到质量含液率变化趋势; 根据所述质量含液率变化趋势计算得到满足所述有效性条件的预测含液率。 8.根据权利要求7所述的湿气油气水三相流体的含液率测量方法, 其特征在于, 所述将 所述预测含液率替换为所述第二组介质质量相分率中的质量含液率, 并将所述第二组介质 质量相分率输入至所述有效数据集 合, 包括: 将所述预测含液率 替换为所述第二组介质 质量相分率中的质量含液率; 获取所述第二组介质相分率测量时的第二时间点; 将所述第二组介质质量相分率及所述第 二时间点输入至所述有效数据集合, 并将所述 第二组介质 质量相分率标记为已预测数据类型。 9.一种湿气油气水三相流体的含液率测量装置, 其特 征在于, 包括: 安装在管道上的相分仪, 所述管道用于湿气油气水三相流体从气井流出; 所述相分仪, 用于基于光量子技术连续测量所述湿气油气水三相流体, 得到多组介质 质量相分率, 每一组介质质量相分率包括质量含气率及质量含液率, 所述质量含液率包括权 利 要 求 书 2/3 页 3 CN 115266658 A 3
专利 一种湿气油气水三相流体的含液率测量方法及装置
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