高含硫高压气藏井口-井底压力折算新方法研究.pdfVIP

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长江大学学报 (自然科学版)理工 2012年5月 第9卷第5期 JournalofYangtzeUniversity (NatSciEdit]SciEng May.2012,Vo1.9No.5 doi:10.3969/j.issn.1673—1409(N).2012.05.032 高含硫高压气藏井 口一井底压力折算新方法研究 潘 谷 ,郭康 良,夏晓敏 (长江大学地球科学学院,湖北荆州434023) [摘要]针对采用下入压力计现场测试高含硫高压气藏气层压力和井底压力存在危险的情况,提出了高含 硫高压气藏井 口一井底压力折算方法 。利用高含硫气 田硫化氢含量变化特征来确定异常高压气藏压力折算 中基本参数,再进行气柱井筒压力折算 。研 究结果表 明,利用该方法得到 的井底压力值与实测井底压力 值十分接近 ,因而在实际生产 中具有可行性 ,可以为油 田施工提供参考 。 [关键词]高压气藏 ;压力折算 ;压力监测 [中图分类号]TE271 [文献标识码]A [文章编号]1673—1409 (2012)O5一N099一O3 1 高含硫气田硫化氢含量变化特征 对气藏开发规律进行的分析表明,高含硫气 田开发过程中H。S含量上升与地层水 中H。S的溶解度 密切相关 j。在原始地层压力条件下 ,H S在地层水 中大量溶解 ;在气 田投入开发 以后 ,地层压力逐 渐降低 ,H。S在地层水中溶解度降低 ,部分原来溶解于地层水中H S开始析出,使得产出气体中H S 含量增加 j。 原始地层温度压力下溶解在水中H S的摩尔分数 re(B)为 : (B) 一 aln(y,P,)一 b (1) 式 中,6/和b为常系数 ;P 为原始地层压力 ,MPa;Y 为地层条件下 H。S的原始体积百分含量 。 当地层压力从 P。降至 。时 ,在此期间地层中产 出气体量 G 为 : G一( 1)]ZP。[1一ZC2fP(一P)] (2) 式中,G 为天然气地质储量 ,10m。;C 为岩石压缩系数 ,MPa~;Z 为地层压力为 P 时气体压缩 因子 ; Z 为地层压力为 P 时气体压缩因子 ;Z 为气体压缩因子。 根据物质平衡法,可以计算出原始条件下地层 中剩余 H s气体的摩尔数 ,具体表达式如下口]: n 1 n 1 44.6yiGi+mHs一 44.6yiGpj一44.6ylG一 GpJJ (3) 式中, 为地层所含气体摩尔数,mol;Y 为地层条件下 H s的原始体积 的含量 ;Y 为气体百分含量 ; G,为地层压力从P 降至 P,时地层中产 出气体量 ,10m。。 2 异常高压气藏压力折算中基本参数确定 2.1 计算视对比压力 P,和视对比温度 天然气的视临界压力 P。为: P 一 P 。 (4) 天然气的视临界温度 丁D为: T 一∑z…T (5) 式中, 为组分 i的摩尔分数 ;P 为组分 i的临界压力 ,MPa;丁 为组分 i的临界温度,K。 根据上述参数,可计算天然气的视对 比压力 P 和视对 比温度 丁 P P T T T p — — — ~ (6) Pc ∑.z…P Tc ∑z.T [收稿 日期]2012—02—26 [作者简介]潘谷 (1982一),女,2006年大学毕业 ,硕士生,现主要从事矿产普查与勘探方面的研究工作。 长江大学学报(自然科学版)理工 *石油工业技术

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