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2油藏流体性质 第二节 油气的相态 多组分双参数相图 四区 三线 五点 露点 泡点 临界点 临界凝析温度点 临界凝析压力点 第二节 油气的相态 多组分双参数相图 饱和油藏 凝析气藏 纯气藏 未饱和油藏 过饱和油藏 第二节 油气的相态 各类油气藏的开发特点 第二节 油气的相态 各类油气藏的开发特点 第二节 油气的相态 各类油气藏的开发特点 第三节 油气的溶解与分离 40℃时不同气体在相对密度为0.873的石油中的溶解度(卡佳霍夫,1956) 1—氮气 2—甲烷 3—天然气 第三节 油气的溶解与分离 ① 天然气的组成 天然气中重质组分愈多,相对密度愈大,其在原油中的溶解度也愈大。 第三节 油气的溶解与分离 ② 石油的组成 相同的温度和压力下,同一种天然气在轻质油中的溶解度大于在重质油中的溶解度。 第三节 油气的溶解与分离 随着温度的升高,天然气的溶解度下降。 ③ 温度 ④ 压力 随着压力的升高,天然气的溶解度增大。 第三节 油气的溶解与分离 分离方式 接触分离(闪蒸脱气,一次脱气) 微分分离 多级脱气 矿场常用 一次脱气 一次脱气示意图 特点:油气分离过程中,分离出的气体与油始终保持接触,体系组成不变。 特点:脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。 多级脱气示意图 第三节 油气的溶解与分离 现场多级分离流程 第四节 天然气的高压物性 一、天然气的视相对分子量和相对密度 1.天然气的视相对分子量(平均相对分子量) 定义:标准状况下1摩尔天然气的质量。 根据Kay混合法则 2.天然气的相对密度 定义: 在标准状态下,天然气密度与干燥空气密度的比值。 第四节 天然气的高压物性 第四节 天然气的高压物性 二、天然气的视临界参数 视临界参数为: 2.Kay法则 1.实验方法 第四节 天然气的高压物性 3.经验公式方法 4.图形方法 三、天然气的压缩因子方程 理想气体的假设条件: 1.气体分子无体积,是个质点; 2.气体分子间无作用力; 3.气体分子间是弹性碰撞; 理想气体状态方程: 天然气处于高温、高压状态多组分混合物,不是理想气体 压缩因子 第四节 天然气的高压物性 压缩因子: 一定温度和压力条件下,一定质量气体实际占有的体积与在相同条件下理想气体占有的体积之比。 实际气体的压缩因子状态方程: 第四节 天然气的高压物性 四、天然气的等温压缩系数 定义:在等温条件下单位体积气体随压力变化的体积变化值。 或:在等温条件下气体随压力变化的体积变化率。 第四节 天然气的高压物性 五、天然气的体积系数 定义:地面标准状态下单位体积天然气在地层条件下的体积。 第四节 天然气的高压物性 六、天然气的粘度 1.定义 牛顿内摩擦定律 运动粘度 动力粘度 绝对粘度 第四节 天然气的高压物性 (1) 低压下 2.天然气粘度的特点 大气压下天然气的粘度曲线 ①气体的粘度随温度的增加而增加 ; ②气体的粘度随气体分子量的增大而减小; ③低压范围内,气体的粘度几乎与压力无关。 第四节 天然气的高压物性 * 研究油气田地质资料,掌握地下油气的分布状况, 掌握储层和流体的性质及油气在地下的渗流规律, 制定合理的开发方案并进行动态监测及分析 经济有效地将深埋于地下油气从油气藏中开采到地面所实施的一系列工程和工艺技术的总称。包括油藏工程、钻井工程、采油工程、提高原油采收率原理和石油地面工程等。 确定钻井方法和钻进工艺技术, 建立起一条开采油气的通道, 保护油气层。 掌握完井技术,建立合理的井底结构; 掌握油井流入动态关系和气液混合物的管流规律; 选择合理的油水井工作制度; 采取合理的措施,达到增产增注目的。 油气的分离、储存、输送等 石油工程是集多种工艺技术和工程措施于一体,多种工艺技术相互配合、相互渗透、相互促进和发展的综合工程。 掌握各种方法的原理及适用条件; 选择合理的方法,达到提高原油采收率的目的。 1. 石油工 程的定义 石油工程 石油工程 2. 石油工 程任务 经济有效地提高油田产量和原油采收率 3. 石油工 程目标 石油工程 油 气 藏 的 类 型 图1-1 背斜构造油藏 图1-3 岩性油藏 (1) 背斜构造油藏 (2) 断层遮挡油藏或断层封闭油藏 (3) 岩性油藏 图1-2 断层遮挡油藏 图1-5 不整合封闭油藏 (4) 不整合封闭油气藏 (5) 古潜山、礁块油气藏等构造型油气藏及其它 (2) 断层遮挡油气藏或断层封闭油气藏 (3) 岩性油气藏 (4) 不整合封闭油气藏 (1) 背斜构造油气藏 地质构造 油气藏类型 油 气 藏 的 类 型 流体特性 埋藏深度 浅层油气藏:1500m 中深层油气藏:1500~2800m 深层油气藏:2800~4000m 超深层油气藏:4000m 油气藏类型
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