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凝析气藏相态实验研究,By:张建龙,叶永进,凝析气藏相态实验研究,提纲一、实验研究流程二、主要实验研究内容三、实验方法四、实验研究小结,一、实验研究流程,提纲一、实验研究流程二、主要实验研究内容三、实验方法四、实验研究小结,凝析气藏相态实验研究,二、主要实验研究内容,选择具有代表性的流体样品;凝析气藏常规物性研究:(1)井流物组成的测定;(2)恒质膨胀实验;(3)定容衰竭实验;(4)P-T相图计算;(5)差异分离实验。,提纲一、实验研究流程二、主要实验研究内容三、实验方法四、实验研究小结,凝析气藏相态实验研究,三、实验方法,此凝析气井的生产稳定,井底周围无两相产生,成功的取得了代表性油气样品。表和10井油气体系PVT相关信息并且及时进行测试,PVT相态分析仪器结构,3.1储层流体样品取样,凝析气藏流体常采用地面分离器取样,且凝析气藏流体往往处于饱和状态,取样过程中,近井周围会出现两相渗流,所以在实验室判断样品是否合格非常重要,也是进行凝析气实际地层流体相态实验的首要步骤。样品检验主要包括分离器气样检验和分离器油样检验。根据现场测试的气油比,对分离器油、气样品进行重组配置成和10井S3-1层位地层流体样品。为了取得配样所需气油比的正确值,运用气体样品在配样时压缩因子和所具有的实际相对密度对生产气油比进行校正。计算得到配样的气油比为84613.1m3/m3。,3.2井流物组成测定,井流物组成的测定是油气体系相态研究的基础。常温常压条件下,通过色谱分析获得气样组成,测得了分离器的相对密度和气体压缩因子。对分离器油进行单次脱气实验,通过对稳定后油样和气样分别进行色谱分析获得油样组成。取油罐气和油罐油分别对其进行色谱分析,测试了油罐油密度和分子量。在此基础上根据测得数据和校正气油比计算出了分离器油和井流物的组成,表2-2井流物组分组成分析,3.3恒质膨胀实验,恒质膨胀实验,又称P-V关系测试实验。其模拟了凝析气藏处于未开采的封闭状态,储烃孔隙空间随着逐渐降压得到的P-V关系和相态变化过程的实验。在地层温度下测定恒定质量的凝析气藏流体样品的体积与压力的关系,从而得到凝析气藏流体的露点压力、气体压缩因子和不同压力下流体的相对体积等参数。,实验过程示意图,恒质膨胀压力与体积关系数据(70.13),图地层流体相对体积与压力关系曲线(70.13),部分相图含液量实验数据,恒质膨胀液体体积与压力关系曲线,3.4定容衰竭实验,定容衰竭实验是为了模拟凝析气藏储烃孔隙空间保持不变而逐渐降压的开采过程,在衰竭开采过程中,可以研究凝析气藏流体体积和井层流物组成变化和不同衰竭压力下的采收率。实验过程为:将一定量的凝析油气体系放入PVT筒中,从饱和压力开始,逐级减低压力,每降低一级压力后气体膨胀产生反凝析现象,等气液平衡后,等压排气测定每次降压后排出气体和液体的体积、组成、Cn+的密度和分子量、气油比、气体压缩因子和气液两相压缩因子等数据。,实验室模拟测试过程,定容衰竭测试数据(70.13),地层流体相对体积与压力关系曲线(70.13),定容衰竭过程中的反凝析液量(70.13),衰竭过程中的反凝析液量与压力关系曲线,衰竭过程中流出物的压缩因子与压力关系曲线,3.5P-T相图的计算,根据井流物组成、恒质膨胀和定容衰竭实验数据,利用相态软件包对实验结果进行了拟合计算,在此基础上计算得到10井S3-1层的地层流体的P-T相图。计算的流体相图主要参数,计算的流体相图含液量数据,井流物流体P-T相图,3.6差异分离实验,差异分离实验主要测试不同压力下原油体积系数、相对密度、原油粘度、不同压力下气体采出量、气体压缩因子、气体相对密度以及天然气粘度等参数。,差异分离实验主要参数表,气体压缩因子、相对密度和压力的关系图,原油相对密度、粘度和压力的关系图,天然气粘度和压力的关系图,提纲一、实验研究流程二、主要实验研究内容三、实验方法四、实验研究小结,凝析气藏相态实验研究,2.4相态实验研究小结,1.该井取样温度是36.0,压力为6.00MPa。由于分离器温度不宜控制,索取样品代表并不是很理想,但是基本符合此次相态研究要求;2.井流物组成为C1+N286.53%,CO2+C2C1012.74%,C11+0.73%;3.地层温度下恒质膨胀实验结果表明,测试的露点压力为9.80MPa;恒质膨胀过程中最大反凝析液量时压力为4.30MPa、最大反凝析液量为
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