资源描述
,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,油层物理第二章,油层物理第二章,1,第三节,天然气的高压物性,本节目的:,u,了解天然气的化学组成描述方法;,u,明确天然气分子量、密度和相对密度的定义;,u,掌握天然气的状态方程和,对应状态原理,;,u,掌握天然气的,偏差系数,、体积系数、压缩系数、粘度的定义、影响因素及确定方法;,deviation factor,corresponding state law,第三节 天然气的高压物性 本节目的:deviation f,2,本节重点:,u,天然气的状态方程和对应状态原理;,u,天然气各高压物性参数的定义、影响因素及确定方法。,本节难点:,u,偏差系数的定义、物理含义和确定方法;天然气粘度的影响因素分析。,第三节,天然气的高压物性,本节重点:第三节 天然气的高压物性,3,1、天然气的组成,:(烃类、非烃类),实验室用气相色谱仪分析,u,天然气,:指从地下采出的,常温常压下相态为气态的烃类和少量非烃类气体组成的混合物。,l,烃类,:C,1,(70,98%)、C,2,(5%),时,应对,T,pc,和,p,pc,校正。,l,修正曲线图版修正(图2-24),l,经验公式,6、对应状态原理求天然气,Z,u由天然气的组成求取6、对应状态原理求天然气Z,23,l,经验公式,校正后的拟临界温度和压力:,A,-,天然气中,H,2,S,和,CO,2,摩尔分数之和。,B,-,天然气中,H,2,S,摩尔分数。,6、对应状态原理求天然气,Z,l经验公式A-天然气中H2S和CO2摩尔分数之和。B-,24,查图版确定偏差系数的步骤,u,根据已知天然气的组成或相对密度求拟临界温度、拟临界压力;,u,如含有非烃,H,2,S、CO,2,,对拟临界温度和拟临界压力进行校正;,u,根据给定的温度、压力,计算拟对比温度和拟对比压力;,u,查图版(图2-40),求得偏差系数。,例:,书上P127-131,例2-1、2-2、2-3。,6、对应状态原理求天然气,Z,查图版确定偏差系数的步骤6、对应状态原理求天然气Z,25,三、天然气的体积系数,B,g,1、定义,(formation volume factor),油藏条件下(,p,地,、,T,地,)天然气的体积与其在地面标准状态下(20、0.1MPa)的体积之比。,标准状态:(美),t,=15.6,,p,=0.1MPa,(,中、苏),t,=20,,p,=0.1MPa,(,实验室),t,=0,,p,=0.1MPa,在,p,地,、,T,地,下的体积,标态下的体积,B,g,描述了一定量天然气从,地下,地面,,由于,T,、,p,改变引起的体积膨胀的大小。天然气,B,g,1,三、天然气的体积系数Bg 1、定义 (formation v,26,2、,B,g,的,确定,三、天然气的体积系数,B,g,在地层条件下,,地面标准状况下,,Z,=,1,天然气体积系数,B,g,的计算公式,2、Bg的确定 三、天然气的体积系数Bg 在地层条件下,地面,27,组成一定的天然气:,三、天然气的体积系数,B,g,掌握地层天然气,B,g,p,和,B,g,T,关系图。,l,当,T,恒定时,,Z,f,(,p,),,B,g,=,CZ,/,p,(,油藏条件,),l,当,p,恒定时,,Z,f,(,T,),,B,g,=,CZ,(273+,t,),组成一定的天然气:三、天然气的体积系数Bg 掌握地层天然,28,四、天然气的等温压缩,系数,C,g,1、定义,(isothermal compressibility),C,g,:,在等温条件下,天然气随压力变化的体积变化率。,物理意义,:,在温度一定时,当体系压力改变单位压力时,单位体积的天然气其体积改变量。,单位:,MPa,-1,四、天然气的等温压缩系数Cg 1、定义(isothermal,29,2、,C,g,的求取,四、天然气的等温压缩系数,C,g,由气体偏差系数状态方程,又因,将,、,式带入等温压缩系数定义式:,2、Cg的求取四、天然气的等温压缩系数Cg 由气体偏差系,30,u,对理想气体,l,Z,=1,,四、天然气的等温压缩系数,C,g,,,u,单组分气体,l,根据(,p,、,T,),查相应温度下,Z,p,图,Z,;,l,用,Z,p,图求取,Z,点的斜率,即,l,将,Z,和,带入,C,g,。,u对理想气体四、天然气的等温压缩系数Cg ,u单组分气体l将,31,u,天然气(,多组分气体),l,计算公式,四、天然气的等温压缩系数,C,g,由,则,天然气等温压缩系数,C,g,的计算公式,将上两式带入,式:,u天然气(多组分气体)四、天然气的等温压缩系数Cg 由 则天,32,l,计算步骤,-,根据,y,i,或相对密度计算,p,pc,和,T,pc,;,-,计算拟对比参数,p,pr,和,T,pr,;,-,查,Z,(,p,pr,T,pr,),图版,(图2-,23,),Z,;,-,用,Z,(,p,pr,T,pr,),图版求取,Z,点的斜率,-,将,Z,和,四、天然气的等温压缩系数,C,g,带入,C,g,。,l计算步骤-将Z 和四、天然气的等温压缩系数Cg 带入Cg,33,l,天然气的,视对比压缩系数,C,pr,四、天然气的等温压缩系数,C,g,-,C,pr,是无因次参数;,-,C,pr,可根据拟对比参数,p,pr,和,T,pr,由图版(图2-,26),查得;,-,由查得的,C,pr,计算天然气,C,g,,,免去求取,Z,的麻烦,l,例,:书上,P136-137,例2-,4,、2-,5,、2-,6,。,pseudo reduced compressibility,l天然气的视对比压缩系数Cpr 四、天然气的等温压缩系数Cg,34,注意:,l,天然气等温压缩系数,C,g,与偏差系数(压缩因子),Z,的区别;,l,理想气体:,C,g,1/,p,;天然气:,C,g,f,(,1/,p,)。,四、天然气的等温压缩系数,C,g,注意:四、天然气的等温压缩系数Cg,35,五、天然气的粘度,g,1、定义,(viscosity),g,:当天然气分子层间相对运动时,相邻分子层间单位接触面积上的剪切力,shearing force,(内摩擦力,internal friction resistance,)与其速度梯度的比值,即:,常用单位:,mPa.s(,国际),,cP(,工程),五、天然气的粘度g 1、定义(viscosity) 常用单,36,2、,影响天然气粘度的因素,天然气,g,f,(,T,,,p,,组成),l,天然气压缩性大,低压和高压下,,g,的变化规律不同,l,高、低压影响判定:,根据(,T,pr,、p,pr,),五、天然气的粘度,g,稀气体区,低压;,稠气体区,高压。,2、影响天然气粘度的因素五、天然气的粘度g 稀气体区低,37,l,天然气,g,变化规律:,2、,影响天然气粘度的因素,l天然气g变化规律:2、影响天然气粘度的因素,38,3、,天然气,g,的求取,u,低压下粘度计算,l,图版法,l,经验公式,u,高压下粘度计算,l,图版法,l,经验公式,五、天然气的粘度,g,3、天然气g的求取五、天然气的粘度g,39,(,1,)低压(,1,atm,),下气体粘度的求取,u,单组分气体,(,single-component),l,查单组分气体,T,图(2-,29),l,经验公式(,Golubev,公式),:,3、,天然气,g,的求取,(0.1,MPa,下,临界温度时的粘度),(1)低压(1atm)下气体粘度的求取3、天然气g的求取(,40,u,天然气,(,natural gas),:,l,由,天然气,平均,M,或,及温度,查,(,M,T,),粘度图版,(图2-48);,l,若天然气含有非烃气体,H,2,S、CO,2,、N,2,时,应进行非烃校正:,3、,天然气,g,的求取,-,根据天然气中非烃的含量,查粘度图版得粘度修正值,附加到根据粘度图版查得的粘度值,得到天然气的粘度。,u天然气(natural gas):3、天然气g的求取-根,41,u,天然气,(natural gas),:,l,经验公式:,3、,天然气,g,的求取,-,对比态关联法,-,根据天然气组成,u天然气(natural gas):3、天然气g的求取-对,42,(,2,)高压下气体粘度的求取,先求得低压(,1atm,)下气体粘度,g,1,;,高压校正:,l,计算对比参数:单组分气体:,p,r,、,T,r,天然气:,p,pr,、,T,pr,l,查,g,/,g,1,(,p,r,T,r,),图(2-31):求得,g,/,g,1,l,高压下气体的,g,:,3、,天然气,g,的求取,(2)高压下气体粘度的求取3、天然气g的求取,43,3、,天然气,g,的求取,l,例,:书上,P140,,例2-,7,、2-,8,。,3、天然气g的求取l例:书上P140,例2-7、2-8。,44,1、,溶解度,(solubility),和溶解系数,(solubility coefficient),(1),溶解度,R,s,Solubility,:,一定,p,、,T,下,单位地面体积的某种原油,能够,溶解的气量在标态下的体积。,六、,天然气在原油中的溶解度,溶解度反映了某种液体溶解某种气体的,能力,。,1、溶解度(solubility)和溶解系数(solubil,45,(2),溶解系数,(,solubility coefficient),:,温度一定时,每增加单位压力时,单位体积液体中溶解气量的增加值。,m,3,/(m,3,.Mpa),1、,溶解度和溶解系数,l,与单组分气体性质有关;,molecular weight,反映了某种油溶解某种气的,难易程度,。,l,气体,分子量,R,s,(2)溶解系数(solubility coefficien,46,2、影响,R,s,大小的因素:,(,p,、,T,、组成),(1),p,的影响,Henrys law,:在温度一定时,某一单组分气体在液体中的溶解度与压力成正比。,Henrys law,的,适用条件(稀溶液),a.,T,=const;b.,气液不易互溶;,c.,气体为单组分。,六、,天然气在原油中的溶解度,2、影响Rs大小的因素:(p、T、组成) Henrys,47,天然气的,R,s,与,p,的关系,:,不满足,Henrys law,2、影响,R,s,大小的因素,u,天然气溶解曲线的特点,l,OA,段:,p,;,随,p,而变,平均溶解度系数,l,AB,段:,常数;,l,AB,段的,OA,段的,溶解曲线,OA,曲线,段,AB,直线,段,天然气的Rs与p的关系:不满足Henrys law2、,48,2、影响,R,s,大小的因素,l,压力、体系组成一定时,随温度的增加,天然气溶解度随着降低,,l,温度变化一定时,高压时溶解度的降低更大,(2)温度,T,的影响,2、影响Rs大小的因素 l压力、体系组成一定时,随温度的增加,49,l,天然气密度溶解度,-,干气,R,s,湿气,R,s,-,单组分气体溶解度大小为:,C,3,C,2,CO,2,C,1,N,2,2、影响,R,s,大小的因素,(3)体系组成,(,composition),的影响,气组成,的影响,原油组成,的影响,l,原油密度越大,天然气溶解度越小,,-,重油,中的,R,s,轻油,中的,R,s,l天然气密度溶解度2、影响Rs大小的因素(3)体系组成,50,2、影响,R,s,大小的因素,u,天然气在原油中的溶解规律:,l,油越轻,气越重,天然气的,R,s,越大;,l,体系温度越低,天然气的,R,s,越大;,l,体系压力越高,天然气的,R,s,越大。,2、影响Rs大小的因素u天然气在原油中的溶解规律:,51,地层原油的特点,:处于地层的高温高压下,且溶解有大量的天然气。,本,节内容,原油的常规物性,地层原油的溶解气油比,(solution gas-oil ratio),地层原油的体积系数,(formation volume factor),地层原油的压缩系数,(compressibility),地层原油的粘度,(viscosity),第三节 地层原油的高压物性,地层原油的特点:处于地层的高温高压下,且溶解有大量的天然气。,52,本节目的:,u,了解原油的化学组成和分类;,u,掌握地层油的单相体积系数、,两相体积系数,、压缩系数、粘度的定义、影响因素及确定方法。,第三节 地层原油的高压物性,本节重点:,u,地层油高压物性参数定义、影响因素及确定方法。,本节难点:,u,两相体积系数的定义及计算公式推导;,u,各高压物性参数的影响因素分析。,total volume factor,本节目的:第三节 地层原油的高压物性 本节重点:to,53,1、,原油的组成,:,C,5,+,烃,非烃,2、原油的分类,u,按,胶质-沥青质,含量,一、原油的常规物性,25%, 多胶原油,u,按,含蜡,量,2%, 高含蜡原油,u,按,含硫,量,0.5%,含硫原油,1、原油的组成:C5+ 烃非烃一、原油的常规物性,p,b,时,数值上,气油比,R,s,R,s(,多级脱气),采用一次脱气测定的溶解气油比,Rs,为基准!,3、影响溶解气油比的因素三、地层原油的溶解油气比RS p,67,四、地层原油的体积系数,B,o,1、定义,B,o,:,原油在地下的体积与其在地面标况下脱气后体积之比。,B,o,反映了地层油地面后的体积变化幅度,V,f,地层油体积,,m,3,V,s,地面脱气油体积,(标),m,3,B,o,地层油体积系数,(标),m,3,m,3,在高压下,原油会受到压缩,但,(溶解气 热膨胀 弹性压缩的影响),地层原油,B,o,1,四、地层原油的体积系数Bo 1、定义Bo反映了地层油地面,68,2、,影响原油体积系数的因素,l,溶解气量:气油比,R,s,B,o,;(,溶解气,),l,地层温度:,T,B,o,;(,热膨胀,),l,地层压力:,四、地层原油的体积系数,B,o,掌握,B,o,p,曲线的特点,。,w,p,p,b,:,p,B,o,(,R,s,),w,p,p,b,:,B,o,=,B,omax,最大;,w,p,p,b,:,p,B,o, (,R,s,=,R,si,,,p,油受到压缩,),2、影响原油体积系数的因素四、地层原油的体积系数Bo 掌握,69,四、地层原油的体积系数,B,o,3、原油收缩系数,反映地层原油由地下至地面脱气后,其体积收缩的大小,有两种定义,l,原油体积系数的倒数,即,1/,B,o,;,l,(,B,o,-,1)/,B,o,,,即(,V,f,-,V,s,)/,V,f,。,四、地层原油的体积系数Bo 3、原油收缩系数,70,4、地层油气两相体积系数,B,t,(total volume factor),(1)定义:,B,t,:,当,p,p,b,时,在给定的压力条件下地层原油体积和分离出的天然气体积之和(两相体积)与在地面脱气后的原油体积之比。,四、地层原油的体积系数,B,o,B,t,-,地层油气两相体积系数,,m,3,m,3,;,V,of,、,V,gf,-,地层中油、气体积,,m,3,;,V,s,-,地面脱气原油的体积,(标),m,3,。,B,t,描述了地层油气的总体积与地面油体积间的关系。,4、地层油气两相体积系数Bt(total volume fa,71,4、地层油气两相体积系数,B,t,(,2,)两相体积系数,B,t,的计算,l,据定义:,l,V,gf,p,p,b,时,,地层,油中分离出的,气体积,4、地层油气两相体积系数Bt(2)两相体积系数Bt 的计算l,72,4、地层油气两相体积系数,B,t,l,V,gf,p,p,b,时,,地层,油中分离出的,气体积,(,地层油在原始,p,下溶解的气量,目前,p,下溶解的气量,),折算到目前地层,p,R,s,地面,V,g,地面,V,s,B,g,=,地层,V,g,地面,V,g,R,si,V,s,R,s,V,s,(,R,si,R,s,),V,s,B,g,4、地层油气两相体积系数BtlVgf ppb时,地层油中,73,4、地层油气两相体积系数,B,t,l,将,V,gf,带入,B,t,式中有:,l,地层油气两相体积系数,4、地层油气两相体积系数Btl将Vgf 带入Bt 式中有:l,74,l,B,t,在,p,p,b,时才存在,l,p,B,t,快速,l,p,p,b,时,,R,s,=,R,si,B,t,最小:,B,tmin,B,ob,4、地层油气两相体积系数,B,t,两相体积系数最小值等于单相体积系数最大值,l,p,=1atm,,R,s,=0,,B,g,=1,,B,o,=1,(,3,),B,t,p,曲线特点:,B,t,=,B,o,+,R,si,=1+,R,si,(,最大),lBt 在ppb时才存在4、地层油气两相体积系数Bt两相,75,五、地层原油的压缩系数,C,o,1、定义,C,o,:T=const时,当压力改变单位压力时,地层原油的体积变化率。,C,o,压缩系数,1,MPa,V,f,地层原油体积。,C,o,表示每降低单位压力,,,单位体积原油膨胀具有的驱油能力;定量描述了地层油的弹性能大小。,在地层,p,p,b,时,,C,o,才有意义。,五、地层原油的压缩系数Co 1、定义Co压缩系数,1MP,76,五、地层原油的压缩系数,C,o,2、,压缩系数,C,o,的求取,据,C,o,定义:,l,据,B,o,V,f,V,s,得:,l,p,p,b,时,,V,f,V,b,为最大:,实验测定,C,o,公式,用,B,o,计算,C,o,公式,五、地层原油的压缩系数Co 2、压缩系数Co 的求取据Co,77,3、,影响,C,o,的因素,l,溶解气量:气油比,R,s,C,o,l,地层温度:,T,C,o,l,地层压力:,五、地层原油的压缩系数,C,o,w,p,p,b,时,,C,o,p,曲线才存在;,w,p,C,o,p,p,b,,,C,o,最大;,掌握,C,o,p,曲线特点。,C,o,(,脱气原油)=4,710,-4,1/,MPa,C,o,(,地层原油)=70,14010,-4,1/,MPa,3、影响Co 的因素五、地层原油的压缩系数Co wppb时,78,1、,定义,o,:地层原油流动时,原油分子层间的内摩擦阻力,地层油粘度反映原油,流动的难易,程度。,2、,影响地层原油粘度的因素,l,原油,组成:,重组分,o,胶质、沥青,o,l,溶解气量:,六、地层原油粘度,o,R,s,o,1、定义六、地层原油粘度oRso,79,p,p,b,:,p,o,p,p,b,:,o,最小,p,p,b,:,p,o,掌握,o,p,曲线的特点。,2、,影响地层原油粘度的因素,l,地层,T,:,l,地层,p,:,(,o,对,T,特别敏感),T,o,ppb:po2、影响地层原油粘度的因素l地,80,地层水的特点,:处于地层的高温、高压下,溶解有大量的,无机盐,及少量,烃类,。,本,节内容,地层水的矿化度,(salinity),和硬度,(hardness、solidness),地层水的分类和水型判断,地层水的高压物性,第五节 地层水的高压物性,inorganic salt,地层水的特点:处于地层的高温、高压下,溶解有大量的无机盐及少,81,本节目的:,u,了解地层水的化学组成及显著特征;,u,明确地层水组成的描述方法;,u,掌握水型分类方法;,u,掌握地层水的体积系数、压缩系数、粘度、天然气在地层水中的溶解度的定义、影响因素及确定方法。,第五节 地层水的高压物性,本节目的:第五节 地层水的高压物性,82,本节重点:,u,水型分类方法及判断;,u,地层水各高压物性参数的定义、影响因素及确定方法。,本节难点:,u,水型的判断,第五节 地层水的高压物性,本节重点:第五节 地层水的高压物性,83,一、地层水的矿化度和硬度,1、,地层水中常见离子,Na,+,、,K,+,、,Ca,2+,、,Mg,2+,、,Cl,-,、,HCO,3-,、,SO,4,2-,等,2、,地层水的矿化度和硬度,矿化度,(salinity),:地层水中矿物盐的总含量。,(mg,/,L,,,ppm),1ppm=1mg/L=10,-6,Kg/L,硬度,:每升水中,Ca,2+,、,Mg,2+,等二价阳离子的含量。,hardness、solidness,一、地层水的矿化度和硬度1、地层水中常见离子hardness,84,1、,分类,苏林分类法(四种水型),l,硫酸钠型(,Na,2,SO,4,),sodium sulfate,大陆冲刷环境下形成,地面水,l,重碳酸钠型(,NaHCO,3,),sodium bicarbonate,大陆环境下形成,,含油气良好标志,l,氯化镁型(,MgCl,2,),magnesium chloride,海洋环境下形成,多存在于油、气田内部,l,氯化钙型(,CaCl,2,),calcium chloride,深层封闭构造下形成,含油气良好标志,二、地层水的分类和水型判断,1、分类 苏林分类法(四种水型)二、地层水的分类和水型判,85,2、,水型判断,l,地层水中主要,阴、阳离子,结合顺序,二、地层水的分类和水型判断,l,水型命名:以某种化合物的出现趋势而定。,l,水型判断:,用离子当量浓度计算的,成因系数,判断,w,离子,当量浓度,离子矿化度离子当量,w,离子当量原子量离子价数,equivalent concentration,anion、cation,2、水型判断二、地层水的分类和水型判断l水型命名:以某种化合,86,2、,水型判断,苏林水型划分表,l,例:书上,P138-139,例2-13。,2、水型判断苏林水型划分表l例:书上P138-139例2-1,87,三、地层水的高压物性,1、地层水中天然气的溶解度,R,w,(solubility),(1)定义,R,w,:单位地面体积水在地层温度、压力下溶解的气量在标态下的体积。,式中:,R,w,地层水中天然气,溶解量,(标),m,3,m,3,;,V,g,标,地层水中气量,(标),m,3,;,V,ws,地面水的体积;(标),m,3,。,三、地层水的高压物性1、地层水中天然气的溶解度Rw(solu,88,l,压力:,p,R,w,l,温度:不明显,T,50,T, ,R,w,l,矿化度:,矿化度,R,w,1、地层水中天然气的溶解度,R,w,(,2,)影响,R,w,因素,总之,天然气在地层水中的溶解度极低。,l压力:1、地层水中天然气的溶解度Rw(2)影响Rw因素总,89,2、地层水的体积系数,B,w,(1),定义,(formation volume factor),B,w,:,单位体积地面水在油层条件下的体积。,三、地层水的高压物性,一般,B,w,=0.971.06,,取,B,w,1.0,B,w,地层水体积系数,(,标),m,3,m,3,;,V,w,地层水体积,,m,3,;,V,ws,地面水的体积,(标),m,3,。,2、地层水的体积系数Bw三、地层水的高压物性一般Bw=0,90,l,压力,p,B,w,l,温度,T,B,w,l,天然气溶解度,R,w,B,w,l,矿化度:矿化度,B,w,2、地层水的体积系数,B,w,(,2,)影响,B,w,因素:,l压力2、地层水的体积系数Bw(2)影响Bw 因素:,91,3、地层水的压缩系数,C,w,(1),定义,(compressibility),C,w,:,当T=const时,单位体积地层水当压力改变单位压力时其体积的变化率,三、地层水的高压物性,C,w,一般为3.7,510,-4,1/,MPa,3、地层水的压缩系数Cw三、地层水的高压物性Cw一般为3.,92,l,压力,p,C,w,l,温度,T,50,T, ,C,w,l,天然气溶解度,R,w,C,w,l,矿化度:矿化度,C,w,3、地层水的压缩系数,C,w,(,2,)影响,C,w,因素:,l压力3、地层水的压缩系数Cw(2)影响Cw因素:,93,(,3,),C,w,求取,:图版法,l,查图版(图2-61a)确定无溶解气时,C,w,;,l,查图版(图2-59)确定溶解气量,R,w,;,l,对,C,w,校正,-,根据,溶解气量,R,w,查图版(图2-61b)确定,C,w,的校正系数,,对,C,w,校正,-,关系式,3、地层水的压缩系数,C,w,l,例:书上,P141-142,例2-14。,(3)Cw求取:图版法3、地层水的压缩系数Cwl例:书上P1,94,4、地层水的粘度,w,(viscosity),l,w,反映地层水流动的难易程度;,三、地层水的高压物性,l,影响,w,的因素:,w,T,w,(,主要因素),w,p,、,矿化度影响不大,4、地层水的粘度w(viscosity)三、地层水的高压物,95,第六节 地层油、气高压物性参数的获取和应用,本节目的:,u,了解地层流体的取样,(sampling),方法;,u,了解流体高压物性实验装置;,u,掌握流体高压物性参数的测定方法;,u,掌握流体高压物性参数的图版查取方法;,u,掌握油气藏物质平衡的基本概念;,u,了解油气藏,物质平衡,方程的建立和应用领域。,material balance,第六节 地层油、气高压物性参数的获取和应用本节目的:mate,96,第六节 地层油、气高压物性参数的获取和应用,本节重点:,u,流体高压物性参数的实验测定方法和图版查取方法;,u,油气藏物质平衡的基本概念。,本节难点:,u,油气藏物质平衡方程的推导,第六节 地层油、气高压物性参数的获取和应用本节重点:,97,一、高压物性参数的获取,方法:,u,实验测定,u,图版法,u,经验公式,1、,实验测定,实验测定是最基础、最可靠的油、气、水高压物性参数的获取方法。,一、高压物性参数的获取方法:,98,(,1,)仪器、流程及样品准备,l,仪器:高压物性仪(简称,PVT,仪),1、,实验测定,RUSKA2370-601,型无汞,PVT,仪,(1)仪器、流程及样品准备1、实验测定RUSKA2370-6,99,1、,实验测定,DBR-JEFRI,无汞,PVT,仪,1、实验测定DBR-JEFRI无汞PVT仪,100,l,流程,1、,实验测定,l,样品准备:井下取样器取样、地面分离器取样,。,l流程1、实验测定l样品准备:井下取样器取样、地面分离器取样,101,(,2,)高压物性实验测定,l,相态参数:露点线、泡点线、等液量线等;,主要用于油气藏(尤其是凝析气藏)相态特,征的研究;,l,天然气,Z,:测定超深天然气及非烃含量高的 天然气的,Z,图版法误差大;,l,原油高压物性参数:溶解气油比(,R,s,),体积系数(,B,o,),饱和压力(,p,b,);,压缩系数(,C,o,),地层原油粘度(,o,),1、,实验测定,(2)高压物性实验测定1、实验测定,102,2、,图版法和经验公式,l,主要用于确定地层原油的高压物性参数。,如据油气地层物性参数(,R,s,、,g,、,o,)及地层T用图版法可查取,p,b,、,B,o,、,o,。,l,所选用图版或经验公式应当与所研究流体的,性质相匹配,否则参数误差大。,一、高压物性参数的获取,2、图版法和经验公式一、高压物性参数的获取,103,以,油气藏物质平衡方程,建立为例,任何油气藏的开采过程都遵循物质平衡原则。,以气相为例,油气藏开发过程中满足:,二、高压物性参数的应用,以油气藏物质平衡方程建立为例二、高压物性参数的应用,104,物质平衡方程的导出,u,油藏情况,l,带气顶油藏,(oil reservoir with gas cap),l,开发过程中有,水侵,(,边水、底水或注入水,),u,找出油藏开发前后的变化,l,油量变化,l,气量变化,l,水量变化,l,压力变化,二、高压物性参数的应用,water invasion,edge/fringe water,bottom water,injected water,物质平衡方程的导出二、高压物性参数的应用water inva,105,二、高压物性参数的应用,二、高压物性参数的应用,106,u,据平衡原则建立平衡方程,二、高压物性参数的应用,u据平衡原则建立平衡方程二、高压物性参数的应用,107,二、高压物性参数的应用,用,B,t,B,o,(,R,si,R,s,),B,g,和,B,ti,B,oi,整理上述关系式,得,油藏物质平衡方程一般形式,:,二、高压物性参数的应用 用BtBo(RsiRs),108,二、高压物性参数的应用,l,方程简化:油藏无气顶、未饱和时,,m,0,;,无边、底或注入水时,,W,0 ,,W,p,0,l,应用:对,累积了一定可靠生产资料,已开发油藏, 可用该法核算原始地质储量或计算水侵量,该法简单,不涉及复杂多相渗流计算,在油气藏开发动态分析中获得了广泛的应用。,二、高压物性参数的应用l方程简化:油藏无气顶、未饱和时,m,109,本章重点:,u,储层烃类物质的相态表示方法和基本特征;,u,储层烃类物质在溶解与分离过程中的组成变化规律及描述方法;,u,储层流体各种物性参数的基本定义,影响因素及确定途径。,第二章,小结,本章重点:第二章 小结,110,7. 年轻人看到人生路上满是灿烂的鲜花,老年人看到人生途中的是凄美的斜阳。,4. 靠山山会倒,靠水水会流,靠自己永远不倒。,19. 网络事业创造了富裕,又延续了平等。,4. 当然你可以说我不投钱,但是我把所有时间和经历,所有一切都投入进去别人也会信任,这是共担风险才会走到明天。,11. 失去金钱的人损失甚少,失去健康的人损失极多,失去勇气的人损失一切。,5. 欲望以提升热忱,毅力以磨平高山。,3. 相见时难别亦难,东风无力百花残!,4. 在人类的历史中,男人味缺乏耐性不知付出了多少代价!而女人天生善于忍耐,不知摆布过多少男人。,6. 礁石因为信念坚定,才激起了美丽的浪花;青春因为追求崇高,才格外地绚丽多彩。,13. 与其说是别人让你痛苦,不如说是自己的修养不够。,5、当你感到悲哀痛苦时,最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。,12. 梦中冥冥有乐趣,觉后空空无大千。,3. 要知道,春天的道路依然充满泥泞!,10. 一个人如若不能使自己的人生辉煌,但也没有理由使它黯淡;人生可以平凡,但不可以庸俗堕落;人生不在乎掠取多少,而在于追求过程的完美与卓越!,18. 敢于浪费自己生命当中一小时的人,尚未发现生命的价值。,9、最美的感情就是爱情,而好的爱情有韧性,拉得开,但又扯不断。相爱者互不束缚对方,是他们对爱情有信心的表现。谁也不限制谁,到头来仍然是谁也离不开谁,这才是真爱。,9、伟大的事业不是靠力气、速度和身体的敏捷完成的,而是靠性格、意志和知识的力量完成的。,3. 美的东西不一定伟大,伟大的东西总是美的
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