原油高压物性实验方法
地层原油的高压物性

§1 地层油的溶解气油比
溶解气油比——通常把地层油在地面进行一次脱气,将分 离出的气体标准体积(20℃,0.101MPa)体积与地面脱气后 原油体积的比值称为溶解气油比,其单位是m3/m3或m3/t。 一般通过实验室或地面分离器进行脱气后得到脱气后原油 体积Vos以及地面脱气气量Vg,则地层油溶解气油比为:
地层油相对密度的计算例题(秦积舜p68)
已知某井地面脱气原油的相对密度为0.876,溶解气油比为138(标) m3/m3,天然气的相对密度为0.75,泡点压力时原油体积系数为1.42,试计算 泡点压力下地层油的相对密度。
§4 油层石油体积系数
地层石油以饱和压力为界,分为单相石油体积系数和两相石油体积系数。
1、与溶解气量有关
表7-4
油田名称
某些油田的溶解气量和体积系数
油层温度 油层压力 饱和压力 溶解气量 体积系数 收缩率(%) (℃) (ata) (ata) (m3/m3) 赫列布诺夫卡(苏) 23 72 72 50.5 1.12 10.7 罗马什金(苏) 40 170 85 50.0 1.15 13.0 阿赫蒂尔卡(苏) 58 162 152 96.7 1.28 21.8 新季米特里耶夫劳动保护克(苏) 103 345 238 216.7 1.68 40.5 爱尔克-茜齐(美) 82 307 238 506.0 2.62 61.9 大庆萨尔图 45 70-120 64-110 45 1.09-1.15 8.3-13.0
饱和压力的影响因素
1、石油的重组分越多,密度越大,其饱和压力就越高;
2、饱和压力随温度升高而升高;
3、天然气的不同组分在同一石油中溶解时,饱和压力是 不同的。 饱和压力是油藏开发的基本参数,必须在第一探批井 中就认真取样分析。 在油田开发时,应注意保持地层压力高于饱和压力,
对地层原油高压物性参数影响的探讨
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注入水对地层原油高压物性参数影响的探讨顾辉亮‘中国石化股份胜利油田分公司地质科学研究院)摘要根据胜利油田类型多,所处地质、地理位置不同,有的油田需注海水.有的油田需注黄河水,有的稠油油田,j需注蒸汽水?由于注入水与地层原油长期接触.其结果将引起地层原油物理性质发生变化本文通过将不同含量的海水、黄河水、蒸气水注入到地层原油中,分析了不同水量、不同水质对地层原油饱和压力、气油比、体积系数及粘度等参数产生的影响,关键词注水地层原油高压物性参敷提高采收率.在油田开发过程中,油出需注水.以保持油层压力,提高油田采收率。
注水、注汽开发过程中,油藏属性参数发生了较大的变化,其变化的机理主要是注入流体对储集层的改造及储集层对流体的影响,由于注入水与地层原油长期接触,必将引起地层原油物理性质发生变化。
掌握这些变化规律.对于改进中、高含水期的开采技术是极其重要的。
变化后的地层原油物性参数对于油出的捌整、动态分析及水动力学的计算等都是不可缺少的重要资料。
1实验方法及内容(1)试验条件:试验温度:注海水为69℃、注黄河水7Il℃、注蒸气水为12s℃。
试验压力:注海水为13.8MPa、注黄河水13.5MPa、注蒸气水为11.SMPa。
l2)试验样品:①注海水使用埕北llE“井为井下取得的高压物性样品,胜海l井馆陶组三层和采的气样配地层原油,,②注黄河水使用孤东油出馆陶组与埕岛油出馆陶组地层原油与气性质相近的孤东中5-23井脱气原油(密度为lJ.9s9lg/cm’)和孤东中扣l井脱气原油(密度为l'.93龋眺一),并崩永2l井气样配制甲烷含量为87.5%混合气(密度为(1.n5%g,cml)与孤东油圳伴生天然气甲烷含量接近的情况下,人工配制地层原油样品。
③注蒸气井朋单10-1l—15井脱气原油(密度为o..)7479,cm4)与永2l井天然气按地层原油饱和压力为9.35MPa配制的地层原油样品.④注入水:渤海海水总矿化度为3102钿g,L,黄河水总矿化度为617mg,Lof3)实验内容:注渤海海水用埕北llE“井的地层原油和胜海l井配置的地层原油样品作不同渤海海水含量的试验,含水分别为(1、15%、30%、45%、60%、7s%,共六次单次分析武验;注黄河水用孤东s_23井和孤东中扣l井配置的地层原油样品作不J面】黄河水含量的试验,含水分);IJ为lJ、ls%、30%、4s%、“’%、75%,共六次单次分离试验;注专气水用单lf卜ll—15井配置的地层原油样品作不同蒸气含量的试拎.含水分别为o、s%、lIJ%、15%、20%、25%、30%.共七次单:欠,-析试验。
原油物性实验报告模板
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原油物性实验报告模板实验目的本实验旨在通过对原油的物性实验,了解原油的基本性质以及其在工业生产中的应用。
实验原理原油是一种天然的矿物质混合物,主要由碳氢化合物组成。
在实验中,我们将对原油样品进行以下几个物性实验:1. 密度测量:通过比重计或密度计测量原油的密度。
2. 粘度测量:使用粘度计测量原油在特定温度下的粘度。
3. 凝点测量:通过低温测试仪测量原油的凝点。
4. 闪点测量:使用闪点仪测量原油的闪点。
实验步骤1. 密度测量:- 准备好比重计或密度计,并校准仪器。
- 取一定量的原油样品,将其放入比重计或密度计中,测量样品的质量和体积。
- 根据质量和体积计算原油的密度。
2. 粘度测量:- 准备好粘度计,并校准仪器。
- 取一定量的原油样品,将其倒入粘度计中,设置特定的温度。
- 在规定时间内测量原油的粘度。
3. 凝点测量:- 准备好低温测试仪,并校准仪器。
- 取一定量的原油样品,倒入低温测试仪中。
- 温度逐渐降低直到观察到原油开始凝固的温度。
4. 闪点测量:- 准备好闪点仪,并校准仪器。
- 取一定量的原油样品,倒入闪点仪的测试杯中。
- 在加热过程中,使用试纸或电极检测样品是否出现闪光。
数据处理与分析根据实验数据,我们得到了以下结果:1. 密度测量:原油的密度为XXX (单位)。
2. 粘度测量:在温度为XXX下,原油的粘度为XXX (单位)。
3. 凝点测量:原油的凝点为XXX (单位)。
4. 闪点测量:原油的闪点为XXX (单位)。
结论与讨论通过本次实验,我们得到了原油的密度、粘度、凝点和闪点等物性参数。
这些物性参数对于工业生产中的原油运输和加工都具有重要意义。
例如,在油田开采中,原油的密度可以帮助我们预估钻井的难度;在原油加工中,粘度和凝点可以影响原油的泵送和处理能力。
因此,准确测量和控制原油的物性参数对于提高工业生产的效率和安全性至关重要。
然而,需要注意的是,在实际操作中,由于原油的成分复杂多样,不同原油样品可能具有不同的物性参数。
第四节地层原油的高压物性
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第四节地层原油的高压物性第四节地层原油的高压物性(2学时)一、教学目的了解地层原油的化学组成和分类,熟练掌握原油各种高压物性参数的定义、计算方法以及影响因素。
二、教学重点、难点教学重点1、原油各种高压物性参数的定义、计算和影响因素2、饱和压力在分析原油高压物性参数中的作用教学难点1、原油两相体积系数的定义,两相体积系数与其它物性参数之间关系的理解2、原油高压物性参数的计算三、教法说明课堂讲授并辅助以多媒体课件展示相关的数据和图表四、教学内容本节主要介绍五个方面的问题:一、原油的化学组成二、地层原油的溶解油气比三、地层原油的体积系数四、地层原油的压缩系数五、地层原油的粘度(一)、原油的化学组成和分类1、原油的化学组成:原油要是石蜡族烷烃,环烷烃和芳香烃等不同烃类以及各种氧、硫、氮的化合物所组成的复杂混合物。
原油中的非烃类物质对原油的性质有着重大的影响。
原油的化学组成不同是导致原油性质不同和产生各种变化的内因,而压力、温度才是引起原油性质发生变化的外部条件。
2、原油的分类:(1)、根据原油中的含硫量:少硫原油:S<0.5%以下含硫原油:S>0.5%以上我国的原油多属于少硫原油(2)、根据原油中胶质—沥青质的含量:少胶原油:胶质、沥青<8%胶质原油:胶质、沥青8~25%之间多质原油:胶质、沥青>25%我国的原油多属于少胶原油或胶质原油(3)、按原油中的含蜡量分:少蜡原油:含蜡量<1%含蜡原油:含蜡量1~2%高含蜡原油:含蜡量>2%我国各油田生产的原油含蜡量相差很大,有的属于少蜡原油,但多数属于高含蜡原油(4)、按族组成分:烷烃原油烷—环烷族原油环烷—芳香族原油芳香族原油(二)、地层原油的溶解油气比(solution gas-oil ratio)1、定义定义一:在油藏温度和油藏压力条件下,地层油中所溶解的气量。
定义二:单位体积的地面原油在油藏条件下所溶解的气量,这种气体体积是指在标准状态下的体积。
定义三:地层油在一定温度和压力下进行脱气,脱气后计算为在该压力下单位体积地面油所溶解天然气的标准体积。
油藏流体高压物性参数现场测定应用技术

油
仪
器
2I年O 01 2月
P T O E M I S R ME T ER LU T U N S N
・
方 法研 究 ・
油藏 流体 高压 物性 参 数现 场测 定 应 用技术
刘 树 巩 刘 海波 刘 海 涅 张 兴延 李 扬
( 中海 油 田服 务 股 份 有 限 公 司油 田技 术 事业 部 河北 燕郊)
第 一作 者 简 介 : 树巩 ,9 3年生 , , 刘 16 男 高级 工 程 师 ,9 4年 毕业 于 大 庆 石油 学 院 石 油地 质 专 业 , 在 中海 油 田服务 股 份 有 限公 司油 田技术 事 业 部 , 18 现 从 事测 井 资 料解 释及 应 用 工作 。邮 编 :6 2 1 0 5 0
1 油藏流体高压物性参数现场测定设备
该 系统 由三套 主 要 设 备组 成 , 括 原 油 P T釜 、 包 V 自动气体 体积计量 计 、 毛细 管粘度计 。 高压
原油 P T釜 体分 为 上 下两 部分 , 釜体 积 为 10 V 上 0
em 。
,
程中独立 出来 , 建立 了油层 物 理 的学 科分 支 。我 国在
21 00年
第2卷 5
第 1 期
刘 树 巩 等 : 藏 流体 高 压 物性 参数 现场 测 定 应 用 技 术 油
2. 1 泡 点压 力 对 比 2.
原 油脱气等 实验 , 可获得气 油 比 、 点压力 、 泡 体积 系数 、
压缩 系数 、 胀系数 等 P T参数 。 膨 V 高压 毛细管粘度 计如 图 1 所示 , 工作原 理是基 于
MD 、 T 贝壳休斯 的 R I以及 中海 油 田服 务 股 份有 限公 C 司的 E C R T都可 以获取 P T样 品 。 V
实验六地层原油饱和压力的测定

实验六地层原油饱和压力的测定一.实验目的1.掌握地层油饱和压力的测定原理及方法;2.掌握地层油的单次脱气的方式及方法;3.掌握原油体积系数、溶解气油比等参数的计算方法;4.掌握落球法测量地层油粘度的原理及方法。
二.实验原理(1)地层油的体积随压力的降低而增加。
在泡点压力前后,体积-压力曲线的斜率不同,拐点处对应的应力即为泡点压力。
(2)使PVT 筒内的压力保持在原始压力,保持压力不变,将PVT 筒内一定量的地层油放入分离瓶中,记录放油的地下体积。
从量气瓶中测量分出气体体积,测量分离瓶中脱气油的体积,便可计算地层油的溶解气油比、体积系数等数据。
(3)在层流条件下,钢球在光滑盛液标准管中自由下落,液体的粘度计算公式如下:μ= k (ρ1 −ρ2)t其中μ—绝对粘度,mPa.s;t—钢球下落时间,s;ρ1、ρ2—钢球和原油的密度,g/cm3;k—粘度计常数。
三.实验流程图6-1 高压物性试验装置流程图1.恒温水浴;2.计量泵;3.压力表;4.储液罐;5.保温套;6.阀门;7.分离瓶;8.量气瓶;9.盐水口瓶四.实验步骤1.泡点压力测定(1)粗测泡点压力。
从地层压力起退泵降压(以恒定的速度退泵),并注意观察压力表指针变化,当压力表指针降低速度减慢或不下降甚至回升时,停止退泵。
压力表指针稳定后的压力数值即为粗测饱和压力值。
(2)细测泡点压力A.升压至地层压力,让析出的气体完全溶解到油中。
从地层压力开始降压,每降低一定压力(如1.0MP)记录压力稳定后的体积(注意升压、降压过程中应不断搅拌PVT 筒);B.当压力降至泡点压力以下时,每降低一定体积(如3ml),记录稳定以后的压力(泡点压力前后至少安排四个测点)。
C.最后一点测完后,升压到地层压力,进行搅拌,使分出的气体重新溶解到原油中,为原油脱气做好准备。
2.一次脱气A.将PVT 筒中的地层原油加压至地层压力,搅拌原油样品使温度、压力均衡,记录泵的读数。
B.准备干燥洁净已称重的分离瓶3-5 个,检查量气瓶密封情况,并充满饱和盐水。
高压物性取样要求、分析方法及应用讲义

和一般油井的调整不同,不能认为产量控制越小越 好。取样时应保持足够高的产量,以防发生间歇生产和 井筒中的凝析物沉降。
地层温度高于临界温度的油气藏属 于气藏,否则属于油藏。
1 油气藏流体的类型
压力
油藏
5
4
气藏
3
2
Pm C
B
Tm
A
温度
油气藏流体的典型相图
1
1:干气 2:湿气 3:凝析气 4:挥发油 5:黑油
C:临界点 AC:露点线 BC:泡点线 Tm:临界凝析温度 Pm:临界凝析压力
1 油气藏流体的类型
地层温度高于临界凝析温度的气藏为干气藏 或湿气藏。干气的分离器条件位于气相区。湿气 的分离器条件位于相包络线以内的两相区,分离 器内会形成一些凝析液。
地层温度介于临界温度和临界凝析温度之间 的气藏为凝析气藏。在衰竭式开采过程中,当地 层压力降到露点压力以下时会在地层中反凝析出 液体,采出井流物的气油比增加。地层中形成的 这部分凝析液流动性差,难以开采。
1 油气藏流体的类型
挥发性油藏的地层温度略低于流体的 临界温度,因此又称为近临界油藏。由于 在临界点附近,等液量线相当密集,地层 压力略低于泡点压力时就会有大量油挥发, 收缩性很大。其典型的分离器条件位于低 等液量线上。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.3 取样方式的选择
取样方式 取样及样品检查
2.3 取样方式的选择
对于一般未饱和黑油油藏、稠油油藏和挥发性油藏,如果能 调整到井底压力高于预计的原始饱和压力,采取井下取样方式。 对于饱和油藏,井底流动压力肯定低于饱和压力,无法直接在井 下取得有代表性的样品。这时可在井下取得已脱气的样品,或者 在地面分离器中取得油、气样品,按饱和压力对样品进行配制;
原油物性
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实验七 地层油高压物性测定一. 实验目的1. 掌握地层油高压物性仪的结构及工作原理;2. 掌握地层油的饱和压力、单次脱气的测定方法;3. 掌握地层油溶解气油比、体积系数、密度等参数的确定方法;4. 掌握落球法测量地层油粘度的原理及方法。
二. 实验原理1. 绘制地层油的体积随压力的关系,在泡点压力前后,曲线的斜率不同,拐点处 对应的应力即为泡点压力。
2. 使 PVT 筒内的压力保持在原始压力,保持压力不变将 PVT 筒内一定量的地层 油放入分离瓶中,记录放出油的地下体积,记录分离瓶中分出的油、气的体积,便可 计算地层油的溶解气油比、体积系数等数据。
3. 在地层条件下,钢球在光滑的盛有地层油的标准管中自由下落,通过记录钢球的下落时间,由下式计算原油的粘度其中,μ ―原油动力粘度,mPa ﹒s ; t ―钢球下落时间,s ;21,ρρ--钢球和原油的密度,g/ cm3; k ―粘度计常数,与标准管的倾角、钢球的尺寸及密度有关。
三.实验设备图7-1 高压物性试验装置流程图四.实验步骤1.泡点压力测定(1) 粗测泡点压力从地层压力起以恒定的速度退泵,压力以恒定速度降低,当压力下降速度减慢或不下降甚至回升时,停止退泵。
稳定后的压力即为粗测的泡点压力。
(2) 细测泡点压力A.升压至地层压力,让析出的气体完全溶解到油中。
从地层压力开始降压,每降低一定压力(如2.0 MPa)记录压力稳定后的泵体积读数;B.当压力降至泡点压力以下时,油气混合物体积每次增大一定值(如10 cm3或15cm3)记录稳定以后的压力(泡点压力前后至少安排四个测点)。
2.一次脱气(1) 将P VT 筒中的地层原油加压至地层压力,搅拌原油样品使温度、压力均衡, 记录泵的读数;(2)取一个干燥结经的分离瓶称重,将量气瓶充满饱和盐水;(3)将分离瓶安装在橡皮塞上,慢慢打开放油阀门,保持地层压力不变排出一定体积的地层油,当量气瓶页面下降150—200ml时,关闭放油阀门,停止排油。
地层原油物性分析技术

重烃含量
2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0
980 840 700 C2 560 420 280 140 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 压力,MPa C3 C4 C5+
8100
闪蒸气m 3 /10 4 m 3 原始流体
将处于地层条件下的单相地层原油瞬间闪蒸到大气条件,测量地层原 油体积的减少和闪蒸得到的油、气量。 实验目的:获取单次脱气气油比、体积系数、溶解系数、收缩率、地 层原油密度及井流物组成。
地层→地面 Vf 地层压力,温度 (Pf,Tf) 地面分离条件 (Pa,Ta)
气油比 Vg 体积系数 收缩率 Vo 溶解系数 井流物
(三)油气藏流体实验 二、油藏流体高压物性分析
1、恒质膨胀实验
恒质膨胀实验是在地层温度下测定恒定质量的地层原油的压力与体积 的关系。 实验目的:获得到地层流体的饱和压力、相对体积和压缩系数等。
气 油
P1 >
气 油
> P5
油 P2
>
油
P3 >
油
P4
恒质膨胀实验示意图
(三)油气藏流体实验
2、单次脱气实验
0.01
-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150
组分沸点温度
K
(三)油气藏流体实验
实验周期:普通黑油 10 ~15工作日 黑 油 易挥发油 天然气 凝析气 凝 析 气20 ~25工作日
多 次 脱 气 实 验 单 次 脱 气 实 验 恒 质 膨 胀 实 验 粘 度 实 验 定 容 衰 竭 实 验
高压物性取样及分析技术

气样取样点选择
取样点应选择在分离 器气体较为稳定的地方, 取得的气相不能带有雾状 液体。取气样可以在下列 部位进行: (1)分离器顶部出气端 (2)分离器压力表接头处 (3)出气管线取样阀处 (4)测量玻璃管顶断。
高压物性取样及分析技术
取气样方法
(1)抽空取气法在任何分离器温度和大气温度下均可采
井流物色谱分析仪
主要进行油气井 气体组分分析、 烃类可分析到C40 还可分析CO2、N2
等非烃类。
高压物性取样及分析技术
地面原油分析
能对各种类型的原油进行 全分析,分析项目有:密 度、凝点、粘度、含蜡、 胶、沥青质、馏程、含硫、 含水、含砂等项目。
高压物性取样及分析技术
地面原油分析仪器
ASOMA台式X射线荧光能谱 分析仪具有以下特点:
0
8
16
高压物性取样及分析技术
24
32
压力,MPa
相图判断油藏的分类
25
20
15 压 力 MP a1 0
5
油 藏
90% 70% 50%
30%
10%
Tc=243.77℃ Pc=23.05MPa
凝
气
析
气
藏
藏
0 -200
-100
0
100
200
300
400
500
600
温 度 ,℃
高压物性取样及分析技术
三角图判断油藏的分类
用此法。
(2)气样冲洗取气法单阀气样瓶或双阀气样瓶均可用此 法。当分离器气样温度高于大气温度时,气样瓶必须有保 温装置;否则,充气后容易使气瓶内壁凝析液体而改变气 样组分。
充气压力MPa 0.4-0.6 0.6-1.0 1.0-3.0 >3.0
海上油田稠油原油物性实验分析研究

海上油田稠油原油物性实验分析研究引言:一、稠油原油物性实验分析方法1.密度测定方法:稠油原油的密度测定可以采用气体密度计、密度计或开放圆筒法等方法。
其中,开放圆筒法较为简单常用,通过测量一定量的原油在一定温度下的体积,计算得到密度值。
2.粘度测定方法:稠油原油的粘度是其最重要的物性参数之一、常用的粘度测定方法有旋转圆筒法、滴定法和滤片法等。
滴定法简单易行且适用于较高粘度的原油,滤片法适用于细颗粒形成的原油。
3.黏度指数测定方法:稠油原油的黏度指数是衡量其温度敏感性的指标。
可以采用滴定法或旋转圆筒法进行测定。
4.硫含量测定方法:稠油原油的硫含量对环境污染和加工过程有一定影响。
可采用蓝光法或氧燃烧法进行测定。
5.残炭测定方法:稠油原油的残炭含量是衡量其焦炭生成倾向的指标。
常用的测定方法有加热、真空、氮化等。
二、实验结果分析和应用1.化学组分分析:通过质谱仪、红外光谱仪等仪器分析稠油原油的化学组分,可以了解其含油种类、烃类组分的相对含量等信息。
2.物理性质和温度关系:通过对稠油原油的密度、粘度等物理性质和温度的关系进行研究,可以得到其黏度指数、凝点等参数,为原油加工和输送提供参考。
3.粘度改善剂应用研究:对于黏度过高的稠油原油,可通过添加粘度改善剂来降低其粘度,提高流动性。
通过实验研究,可以确定最佳的改善剂用量和操作条件。
4.稠油水合物形成分析:稠油原油中含有一定的水分,高压、低温条件下易形成稠油水合物。
通过实验研究,了解稠油水合物的形成条件和逆水合条件,可为稠油开采和输送提供参考。
结论:稠油原油的物性实验分析研究对于原油加工、输送和环境保护有着重要意义。
通过化学组分分析、物理性质和温度关系研究、粘度改善剂应用研究以及稠油水合物形成分析等,可以更好地了解稠油原油的特性,并为其合理利用提供技术支持。
然而,稠油原油的物性研究仍存在一些问题,如操作复杂、实验周期长等,需要进一步改进和优化,以满足实际工程应用的需求。
油藏流体高压物性实验报告
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中国石油大学油层物理实验报告实验日期: 2012.11.26 成绩:班级:石工10-15班 学号: 10131504 姓名: 于秀玲 教师: 张俨彬 同组者: 秘荣冉 张振涛 宋文辉地层油高压物性测定一、实验目的1.掌握地层油高压物性仪的结构及工作原理;2.掌握地层油的饱和压力、单次脱气的测定方法;3.掌握地层油溶解气油比、体积系数、密度等参数的确定方法;4.掌握落球法测量地层油粘度的原理及方法。
二、实验原理1.绘制地层油的体积随压力的关系,在泡点压力前后,曲线的斜率不同,拐点对应的应力即为泡点压力。
2.使PVT 筒内的压力保持在原始压力,保持压力不变将PVT 筒内一定量的地层油放入分离瓶中,记录放出油的地下体积,记录分离瓶中分出的油、气的体积,便可计算地层油的溶解气油比、体积系数等数据。
3.在地层条件下,钢球在光滑的盛有地层油的标准管中自由下落,通过记录钢球的下落时间,由下式计算原油的粘度:t k )(21ρρμ-=其中 μ- 原油动力粘度,mPa ·s; t- 钢球下落时间,s ;ρ1、ρ2- 钢球和原油的密度,g/cm 3;k- 粘度计常数,与标准管的倾角、钢球的尺寸及密度有关。
三、实验流程图一 高压物性试验装置流程图四、实验步骤1.泡点压力测定⑴粗测泡点压力从地层压力起以恒定的速度退泵,压力以恒定速度降低,当压力下降到速度减慢或不下降甚至回升时,停止退泵。
稳定后的压力即为粗测的泡点压力。
⑵细测泡点压力A.升压至地层压力,让析出的气体完全溶解到油中。
从地层压力开始降压,每降低一定压力(如2.0MPa)记录压力稳定后的泵体积读数。
B.当压力降至泡点压力以下时,油气混合物体积每次增大一定值(如5cm3),记录稳定后的压力(泡点压力前后至少安排四个测点)。
2.一次脱气⑴将PVT筒中的地层原油加压至地层压力,搅拌原油样品使温度、压力均衡,记录泵的读数;⑵取一个干燥洁净的分离瓶称重,将量气瓶充满饱和盐水;⑶将分离瓶安装在橡皮塞上,慢慢打开放油阀门,保持地层压力不变排出一定体积的地层油,当量气瓶液面下降200ml左右时,关闭放油阀门,停止排油。
高压物性取样和分析方法介绍
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1 油气藏流体的类型
在地层及地面条件下,油气藏流体的性 质决定于其组成和体系的温度、压力。其中, 油气藏流体的组成是决定其性质的内在的、 根本性的原因,体系的温度和压力是决定其 性质的外部原因。
1 油气藏流体的类型
根据地层温度在油气藏流体相图中 的位置,可以把油气藏流体分为干气、 湿气、凝析气、挥发油和黑油。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.3 取样方式的选择-井下取样
具有正常井下测压的井口装置就可以进行井下取样。 一般井下取样时的井口装置见图2。实验室采用的井下取 样器是挂壁式取样器。下取样器到取样部位,停留冲洗 10min后上提。
样品送到实验室后,测定各支样品的开阀压力和饱和 压力。有两支以上饱和压力相差不超过2%时,就可以判断 取得的样品合格。
2 油气藏流体取样及样品检查
2.2 取样井调整的目的
对预计的油气藏流体原始饱和压力低于地层压力而高 于正常生产时的井底压力的油气藏,当井底流动压力降到 饱和压力以下时,流体将在井筒周围脱气(凝析),形成以 井筒为中心的脱气(凝析)区。
通过改变油(气)井的工作制度(油嘴),使油(气) 井的产量逐步降低到井底流动压力高于地层流体原始饱和 (泡点、露点)压力,从而使油(气)藏地层远处的有代 表性的原始油(气)藏单相流体能取代井筒周围地层没有 代表性的两相油(气)藏流体。
3 油气藏流体高压物性分析
3.2 地层原油高压物性分析-恒质膨胀实验和热膨胀实验
➢ 定义 恒质膨胀实验又称为P-V关系测试,是指在地层温度
下测定恒定质量的地层原油的体积与压力的关系。热膨 胀实验是测定恒定质量的地层原油单位温度变化下的体 积变化率。 ➢ 实验目的
获得到地层流体的饱和压力、相对体积和Y函数、压 缩系数和热膨胀系数。
CMG软件-组分模型高压物性实验方法
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1地层岩石与流体(包括注入流体)之间的相互作用,以及流体与流体间的相互作用是油藏数值模拟研究的重要内容之一。
而相态模拟是研究流体(包括地层流体和注入流体)间相互作用的必要手段,也是油藏数值模拟能否正是准确地表征油藏流体流动的前提。
为了研究油藏流体在注入气前后的物理化学性质变化,首先要对所确定的油气井进行取样和配样,然后模拟计算饱和压力、恒组成膨胀(CCE )、定容衰竭(CVD )、多级脱气(DLT )分离等实验。
将此配样作为基础,注入一定比例的气体,研究在不同温度和压力下流体混合物相态的变化。
1、原油组分的劈分与合并表2-1为肇44-26井油藏区块原始地层流体组成(数据来自西南石油学院《N 2、空气-地层原油体系相态特征综合研究》),由表可以看出,该流体中C 1含量为12.17%,C 2~C 6中间烃含量为25.69%,C 7+重质组分含量较高,摩尔含量为61.46%;C 7+的密度为0.88 g/m 3,分子量为190.69g/mol ,属于普通黑油。
表2-1 原始地层流体组成 表2-2 原始地层流体拟组分划分为了便于数值模拟计算,按组分性质相近的原则,使用CMG-WINPROP 软件对本次研究油藏区块原始地层流体组分劈分并归并为如下7个拟组分,即:N 2、CO 2、C 1、C 2~C 4、IC 5~C 6、C 7~C 10、C 11~C 24,如表2-2所示。
在参数优化过程中重点考虑对原油性质和流动性质影响较大的饱和压力、气油比、密度、等组成膨胀性质等拟合效果。
2、原油PVT相态拟合利用CMG-WinProp软件对本次研究的原始地层流体高压物性PVT实验数据进行拟合计算,得到能反应地层流体实际的性质变化和流体PVT参数特征的流体模型。
需要调整的参数,见图2-1:图2-1 原油PVT相态拟合需要调整的参数将饱和压力和密度的权重设为5,油气比和体积系数的权重分别为3和2。
经过参数调整,最终的拟合效果见表2-3。
油层物理1-8 第八节 地层流体高压物性参数的计算
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பைடு நூலகம்18
二、图版法求地层原油的高压物性参数
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二、图版法求地层原油的高压物性参数
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二、图版法求地层原油的高压物性参数
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三、经验关系式法计算原油高压物性参数
1、计算地下原油粘度
贝格斯 (Beggs) 和诺宾森 (Robinson) 曾提出,由油层温度下脱
气油粘度来确定油层条件下的原始粘度的相关公式为:
9
3.测定原油的高压物性参数 1)地层原油饱和压力和压缩系数
分别读出压力值p1、 p2…
从泵的标尺刻度读的相应
逐级降低PVT筒中的压力,
压力下的油样体积V1 、 V2 …
根据对应的p和V值,可
绘出p —V关系图。
脱气试验
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地层原油的压缩系数Co
1 Co Vf Vf p T 1 Vb Vf 1 ΔVf Vf p b p Vf Δp
23
油气藏物质平衡方程
油气藏物质平衡方程是建立在物质平衡原理基础之上的。 对于一定容积的油藏,开发一段时间后,采出一部分气量 和油量,我们可以分别建立油相和气相的物质平衡方程。
例如气相的物质平衡为:
油藏中原有的气量=产出气量+油藏中剩余气量 油、气藏类型各不相同,但均遵循物质平衡原则。
式中, Co——地层油样在某一压力区间Δp内的压缩系数,MPa-1;
Vf——转样到pVT筒时石油的体积,mL;
Δp——所选取压力区间的压差,MPa;
ΔVf——对应于Δp下油样体积变化,mL。
11
2)地层溶解气油比和体积系数的测定
PVT筒中的油样在油藏温、压条件下,使原油处于单相
保持PVT筒中的油藏温、压条件,将PVT筒中内的油样放出一定
海上油田稠油原油物性实验分析研究
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161
科学管理
2019年第6期
表2 稠油高压物性实验数据结果
油田 层位
井段Байду номын сангаас
地层压力/ 饱和压力/ 地层温度 气油比/
MPa
MPa
/℃
(m3·m-3)
原油密度/
溶解系数/
地层压差/
(Kg·m-3) 体积系数 (m3·m-3·mPa) MPa
A
Ng
1065.4~117.4 9.96
5.63
58.9
14
-2
0.3538
-11
29.36 19.21 17.31 15.22 14.13
20.02 9.62 9.09 8.73 9.95
1.78 1.79 2.69 1.83 1.98
的沥青含量较高,稠油密度与沥青质+胶质具有很好的 线性关系。
1.5 稠油粘温特性
稠油黏度对温度极为敏感,随着温度升高,原油 黏度急剧下降。当温度较低时,每升高10℃,原油粘 度降幅很大。当温度升高到63℃以上时,黏度的降幅 减缓明显。正是由于这种关系,可以有效地改善稠油 油藏流体流动状态。
1.3 原油的蜡含量
稠油的蜡含量一般少于5%,稠油的相对密度与 蜡含量呈负相关性,随着相对密度的增加,蜡含量减 少。这是由于原油中的蜡是一种高分子烷烃,当原油 在地层中运移时,随着运移距离的增加,蜡含量不断 减少。
1.4 原油的沥青含量
当原油的沥青含量较小时,相对密度也较小,随 着沥青含量不断增加,相对密度急剧增大。一般稠油
3 结论
(1)海上稠油具有黏度高、密度大、胶质沥青质 含量高、硫含量高、凝固点低和蜡含量低的特点;稠 油的饱和烃和总烃比黑油低,其非烃比普通黑油要高 很多,并且其黏度随温度的变化极为敏感。
大庆油田原油物性参数测定
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大庆油田原油物性参数测定一、前言原油作为一种重要的能源资源,其物性参数的测定对于油田勘探与开发具有非常重要的意义。
其中,大庆油田作为我国石油工业的重要组成部分,对其原油物性参数的测定更是至关重要。
二、物性参数的意义物性参数是指原油在不同温度、压力和化学成分条件下表现出来的特性参数,包括密度、粘度、黏度、界面张力、相对介电常数、折射率、散射指数等。
这些物性参数对于原油的生产、储存、运输、加工和利用均具有不同程度的影响。
首先,密度是衡量原油相对固体的重量的物理量,对于油藏的油气勘探、勘探风险评估及油田开发具有重要意义。
其次,粘度是指油类润滑油、润滑油、机油等物质在运动时的摩擦阻力,对于原油输送、加工和使用等方面均有重要影响。
此外,黏度是指原油在不同温度下的黏性特征,也是评估原油的使用性能和口感的重要物性参数。
三、原油物性参数测定方法原油物性参数的测定方法主要包括:密度测量、粘度测量、黏度测量、表面张力测量、相对介电常数测量、折射率测量、散射指数测量等。
其中,密度测量方法既有实验室测量法,也有现场测量法。
实验室测量法主要包括弹性浮子式密度计、买买提密度计、定容饱和汽密度计等;现场测量法主要采用浮球式密度计、高度仪、振动管密度计等。
粘度测量方法也有多种,主要包括旋转式粘度计、齿轮泵粘度计、激光粘度计、毛细管粘度计等。
黏度测量方法包括经典黏度法、旋转式黏度计法、纳米管黏度测量法、电化学黏度测量法等。
表面张力测量方法包括Wilhelmy板法、浮力法、旋转圆环法等。
相对介电常数测量方法主要包括容器内置电极式直接测量法、高频电桥测量法、微波谐振型测量法等。
四、大庆油田原油物性参数测定大庆油田作为我国重要的石油勘探与开发基地,其原油物性参数的测定十分重要。
作为一个大型油田,大庆油田的原油种类繁多,才有各种不同油品的物性参数也有所不同。
为了保证大庆油田的原油物性参数能够得到准确测定,同时为油田的开发提供可靠的数据支持,大庆油田所属公司设立了一系列专业的原油物性参数实验室。
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原油高压物性(PVT)实验描述在不同压力下,油藏流体的相平衡状态会发生变化。
一个油田在开发早期,最好就抓紧取样,开展原油高压物性(PVT)实验,使样品能尽量接近原始油藏流体。
通过PVT实验,掌握油藏流体及其在不同压力下的体积特征,为我们对油田动态预测奠定一个坚实的基础。
原油高压物性(PVT)实验有两类:
一类是等组分膨胀实验,它是把烃类流体样品在油藏温度及超过油藏原始压力下放入PVT容器中,在等温条件下逐步减少容器的压力,测量烃类体积在每个压力下的变化。
这项实验的目的在于确定:
(1)饱和压力(泡点压力,原油内的溶解气开始分离出去时的压力);
(2)高于饱和压力时在油藏温度条件下的单相流体的压缩系数;
(3)总烃类体积与压力的函数关系。
另一类是差异分离实验,它是在油藏开发过程中,随着压力降低,从原油中分离出来的溶解气不断地被采出来,在油藏中气与液相也不断重新建立新的平衡,这项实验的目的在于确定:
(1)溶解气与压力的函数关系;
(2)原油体积的收缩率与压力的关系;
(3)分离气体的组成、压缩系数和相对密度;
(4)剩余油的密度、黏度与压力的函数关系。