凝析气藏物质平衡方程研究现状及进展

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3气藏物质平衡方程式

3气藏物质平衡方程式

气藏物质平衡方程式正常压力系统气藏的物质平衡方程式当原始气藏压力等于或略大于埋藏深度的静水压力时,称之为正常压力系统气藏。

下面按其有无天然水驱作用划分的水驱气藏和定容气藏,对其物质平衡方程式加以简单推导。

一.水驱气藏的物质平衡方程式对于一个具有天然水驱作用的气藏,随着气藏的开采和气藏压力的下降,必将引起气藏内的天然气、地层束缚水和岩石的弹性膨胀,以及边水对气藏的侵入。

由图3-1看出,在气藏累积产出(GpBg+WpBw)的天然气和地层水的条件下,经历了开发时间t,气藏压力由pi下降到p。

此时,气藏被天然水侵占据的孔隙体积,加上被地层束缚水和岩石弹性膨胀占据的孔隙体积,再加上剩余天然气占有的孔隙体积,应当等于在pi压力下气藏的原始含气的体积,即在地层条件下气藏的原始地下储气量。

由此,可直接写出如下关系式:(3-1)式中:G—气藏在地面标准条件下(0.1OlMPa和2O℃)的原始地质储量;GP—气藏在地面标准条件下的累积产气量;其他符号同油藏物质平衡方程式所注。

由(3-1)式解得水驱气藏的物质平衡方程式为:(3-2)对于正常压力系数的气藏,由于(3-2)式分母中的第2项与第1项相比,因数值很小,通常可以忽略不计,因此得到下式:(3-3)将(2-5)式和(2-6)式代入(3-3)式得:(3-4)由(3-4)式解得水驱气藏的压降方程式为:(3-5)由(3-5)式看出,天然水驱气藏的视地层压力(p/Z)与累积产气量(Gp)之间,并不存在直线关系,而是随着净水侵量(We-WpBw)的增加,气藏的视地层压力下降率随累积产气量的增加而不断减小,两者之间是一条曲线(见图3-2)。

因此,对于水驱气藏,不能利用压降图的外推方法确定气藏的原始地质储量,而必须应用水驱气藏的物质平衡方程式进行计算。

图3-1 水驱气藏的物质平衡图图3-2 气藏的压降图将(3-3)式改写为下式:(3-6)若考虑天然水驱为非稳定流时,即,则(3-6)式可写为:(3-7)若令:(3-8) (3-9)则得(3-10)由此可见,与油藏的物质平衡方程式相似,水驱气藏的物质平衡方程式,同样可简化为直线关系式。

采气工程第三章气藏物质平衡、储量计算及采收率杨

采气工程第三章气藏物质平衡、储量计算及采收率杨

V f
C f ( pi p)GBgi (1 Swi )(1 ywi )
‹#›
第一节 气藏物质平衡方法
联立以上式子并整理可得:
从上式可看出 (1 Sw)(1 (1 Swi )(1
yw ) ywi )
1C f
( pi
p)
p Z
和GP是直线关系,在P/Z=0处,可确
定地质储量。当不含水和不考虑岩石
目前条件P<Pd
高压凝析气藏开采物质平衡图 ‹#›
第一节 气藏物质平衡方法
三、凝析气藏物质平衡
2.带有水蒸汽的凝析气藏
(1)假定原始条件下,地层压力大于露点压力,则有原始地下储集空间 为:
V pi
GBgi (1 Swi )(1
ywi )
原始条件下 水蒸气的体积分数
目前的孔隙空间为气和水所占:
压力下降,气层岩石的形变体积:
简化 实际储层
Tanker
第一节 气藏物质平衡方法
最简单的物质平衡方程:
Gh G G p
式中
Gh——目前地质储量,108m3 G——原始地质储量,108m3 GP——目前累积采出量,108m3
由于地下气藏流体性质储层物性变化的差别而造成了储烃空间和描述方 法的差别,需按不同类型的气藏进行分析:
凝析油饱和度
从此式可以看出,(1-So)P/Z和Gpt为 一条直线,利用此直线同样可以得到Gt。
‹#›
第一节 气藏物质平衡方法
三、凝析气藏物质平衡
1.常规凝析气藏
2)如果地层压力低于露点压力,或带油环的凝析气藏,则在原始条件 下已是两相,对应的物质平衡方程可写成:
式中:
Gt B2gi (Gt Gpt )B2g

气田开发中单位压降采气量法的应用研究

气田开发中单位压降采气量法的应用研究

气田开发中单位压降采气量法的应用研究摘要:进入新世纪以来,社会发展迅速,对能源的需求也不断增加,也造成了全球能源危机的不断加重,这就促使人们不断开发新的能源。

除了传统的石油能源外,气体能源的作用也越来越大,对气田开发的力度也不断增加,为了能够对气藏有更好的认识,发现气田开发时的各种问题,按照气田开发现状需要制定出严格的生产制度,使用单位压降采气量法。

本文主要对气田开发中单位压降采气量法的应用进行详细研究,以便为气田开发提供借鉴。

关键词:单位压降采气量;气田开发;物质平衡原理一、引言不管是干气气藏或者凝析气藏内都已经建立相当完善的物质平衡方程,在气田开发中,在早期的水侵识别与水侵计量等方面都有广泛应用。

以物质平衡原理为基础,对单位压降采气量表达式进行深入推导,会随着压力降低而表现一种先增加后降低的现象,这主要是和偏差因子以及压力波传播有很大关系借助实际的曲线与理论的曲线相对比,能够对气藏内是否会发生水侵等开发时常见的问题进行判断和确定,这种方法在计算时十分简单便利,具备很强的实用性,效果也很好。

下面进行详细介绍。

二、国内气田开发的现状分析国内气田开发已经从以前的一穷二白到现在的蓬勃发展,不仅数量有很大提高,也有了质量的飞跃,各种先进设备和技术也在气田开采过程中不断应用,动态化监测体系也在不断的完善中。

经过长时间的探索与研究,已经研究适应国内气田开发的方法和技术,还建立起一套与国内国情相适应的气田开发技术和管理体系,这不仅有助于提升气田开发的效率和质量,还能够刺激消费,促进经济发展。

国内气田分布的范围十分广泛,各地地质状况有很大差异,因此气田分布也有一定的侧重点。

气田地质特征主要是碎屑岩沉积,虽然目前对国内油气田进行探测后显示,大部分油气田都位于东部陆地区域,但随着科技的不断进步和各种先进工具与技术的使用,气田范围也在不断扩展。

国内对气田进行开发的技术已经基本上能够使用对各种复杂类型地质状况的开发,也形成一种相对完整的技术性体系,一些技术也处在世界领先水平。

凝析气藏物质平衡方程及其应用研究

凝析气藏物质平衡方程及其应用研究

凝析气藏物质平衡方程及其应用研究
油气藏是实现油气资源利用的重要基础,由于油气藏存在极强的复杂性和不确
定性,因此其分子结构平衡分析及其气藏物质平衡方程化成文字,对更好地开发利用气藏具有重要作用。

气藏物质平衡方程描述的是油气藏物质代数总和为0的实际情况,它一般表述为:由混合物组成的油体、油页岩和气体之间的差异物质平衡关系;它还给出了油气藏物质体积转换关系,以及每个组分在不同环境温度,压力和体积下的密度关系。

气藏物质平衡方程研究一般包括三方面内容:一是定量描述油气藏物质平衡关系,二是研究油气藏物质输运过程,以此认识油气藏演化机制,以及三是探讨自然因素对油气藏物质状态的影响,以此优化探测和开发技术等。

气藏物质平衡方程的应用在于其能够准确反映油气藏物质的凋亡过程,使得研
究人员可以基于现有的探测手段估算油气藏开发状况,实现快速准确确定有效油藏形成条件和油藏成藏机制。

此外,气藏物质平衡方程还有助于更精确地估算油气藏储量,从而指导技术开发和投产决策等。

总之,气藏物质平衡方程是综合运用物理、化学和数学知识所构建的荷重模型,从多方位了解油气藏物质的传输转换规律,是探测油气藏的重要手段,及进行开发利用的重要依据。

凝析气藏物化性质

凝析气藏物化性质

凝析气藏物化性质以凝析气藏(NGL)作为物质形态变化的重要目标,一直是石油天然气行业的重要研究课题。

NGL在石油天然气行业中具有重要的价值,从而引起了国内外学者长期致力于研究NGL性质及其生产过程方面的数量和质量改变的兴趣。

近年来,随着新兴市场的出现,石油天然气行业的竞争也在不断加剧,NGL的性能和应用性也受到了关注。

因此,有关NGL的性质和特性的研究具有重要的理论意义和应用价值,也为实际生产提供了重要的技术支持。

NGL是指正常气体,如氢、氦、氩、氧和氮等,在高温、高压环境下会因化学反应而发生变化,而凝析出有机分子,如异戊烷、正戊烷、丁烷、异丁烷、乙烯、苯、甲苯、乙炔和氯仿等。

NGL是由烃类和非烃类有机物组成的混合物,它们都具有一定的饱和度,可以在不同的温度下转化为液态或气态。

NGL的性质比较复杂,因此,常常依靠理论研究和实验研究的方法来解释它的性质。

从物理性质上来讲,NGL具有非常明显的温度特性,它和石油、液体天然气以及正常气体一样受温度影响,而温度升高时其物化性质也会发生相应的变化。

NGL的温度特性最明显的表现是它的沸点随温度的升高而增加,并构成一条曲线,这条曲线的斜率反映了NGL的密度。

此外,NGL的黏度也会随温度的变化而变化,即当温度升高时,NGL的黏度也会随之升高。

随着温度的变化,NGL的粘度可以表示为一个等比函数,即黏度增加的幅度与温度的幅度是相等的,并且在某一温度时粘度不会发生变化。

另外,NGL中也含有一些凝析添加剂,如烷烃、无定形芳烃等,这些添加剂有助于NGL的凝析反应,使其保持清洁性及松散状态,便于其在给定条件下物化。

此外,NGL在运输、储存和使用过程中,经常会受到高压、高温、湿度等外界环境因素的影响,这会使NGL的性质发生变化,影响其物化的过程。

此外,NGL的结晶特性也是NGL物化性质的重要组成部分。

通常情况下,NGL的结晶特性会随着给定的温度而发生变化,温度越低,NGL的结晶特性越明显。

浅析凝析气藏的开发特征及技术措施

浅析凝析气藏的开发特征及技术措施

地层边底水不活跃
●地层边底水的含水量是影响凝析气藏开发的重要因素之一
●地层边底水的压力变化对凝析气藏的开发也有一定影响
●地层边底水的温度变化可能也会对凝析气藏的开发产生影响
地层边底水不活跃
●地层边底水的不活跃性会增加凝析气藏的开发难度
●底层边底水的不活跃性会导致开发成本的增加
●底层边底水的不活跃性会影响到凝析气藏的产量
含凝析油较多
●凝析气藏与凝析油藏的区别:1、凝析气藏与凝析油藏在含油量 上有所不同,2、凝析气藏与凝析油藏的开发方式有所不同。
●凝析气藏中含凝析油的特点:1、凝析气藏中含有一定量的凝析 油,2、凝析气藏中的凝析油可以提供额外收益,3、凝析气藏 含凝析油会对开发产生影响。
含凝析油较多
● 凝析气藏的开发需要考虑凝析油的处理方式,可以采用凝析油回注技术, 需要合理的处理凝析油资源。
浅析凝析气藏的开发特征 及技术措施
凝析气藏
凝析气藏,在油气藏勘探及开采实践中常常见到这种现象:在地 下深处高温高压条件下的烃类气体经采到地面后,由于温度和压 力降低,反而会凝结出液态石油,这种液态的轻质油就是凝析油, 这种气藏就是凝析气藏。凝析气藏相态变化存在一定的特殊性, 比 一般的气藏资源更加复杂, 其含有凝析油的特点决定了特殊的开发 特征, 要求运用特殊开发方式进行开发, 特别是要结合气藏资源的 天然气、凝析油和原油性质特点以及整体开发特征, 科学选择开发 方式, 提升整体油气采收率。
●凝析气藏开发中, 纯凝析气藏多采用衰竭式开发、保持压力开发等方式, 而 带有油环的凝汽气藏可先对气藏进行衰竭式开发, 对油环暂时不动;也可以 同步开发油气藏;还可以先进行油环开发, 对凝析气区域进行保压。对岩性、 构造双重控制下的凝析气藏, 原始凝析油含量多在400克/立方米以上, 存在 较多油环和原油资源。作为凝析气藏开发最常用的方式, 衰竭式开发中气 藏所处地层压力不断下降,井筒流体受压降后反凝析作用会析出原油, 进一 步加快了压降进程, 造成采收率下降。因此, 对该类气藏资源的开发要特别 注意生产压差的控制。

雅克拉凝析气藏含水特征分析

雅克拉凝析气藏含水特征分析

凝析气藏的岩石表征 为亲水性 ,故长期和岩石接触 的束缚 水矿化度较 高。 当这 部分束缚 水由于反凝 析作用 带出井筒 , 会造 ( 4 页 ) 将 转1 0
建 筑 工 程
I 科 技 2 1年第7 02 期
准确性 ,钻探施 工时采用清水钻进 ,试验前进行洗孔 ,冲洗钻孔 内的 沉积物 ,试验成果见表4 。
2 m计 算 。 5
经计算 ,隧道正常 涌水量为 15 9 6 /,相应隧道 每延 米正常 44. d 6 m¨ 涌水量3 3 / 2 3 / i ),隧道施工 时会 出现 淋雨状或涌流状 出 . d( . Lr n 9 7 a 水 ,涌水量较大 ,隧道施工 时应采取相应的防排水措施 。
图 1 束 缚 水 分 布 形 式 图
当发 生反凝 析时 ,凝析 油出现在 水表面 ,只要 6go ,凝 析油在 o c _ <
水的表面充填全部孔 隙。在 这种情况下 ,凝析 油将 在水的表面延伸 , 且延伸速 度高于 固体 表面 ,更容 易形成油 膜 。当压力不 断下降 ,多 孔 介质 中有更 多凝析 油析出后 ,水膜表面再 析出的凝析油 由于分子 问 力的作用较低 ,更容膝 在气体剪切力 的作 用下发生流动 。综上分析 ,
XK 2 钻孔向 大里程方 向 ,隧道在地 下水位 以上 ,涌 水量采用 大气 Z18 降水入渗 法计算 ;K 1 8 Z 2 向小里 程方 向 ,隧道 多在 地下水位 以下 ,涌 水量采用地下水动 力学法 计算 。
21 大 气 降 水 入 渗 法 .
围取K1+ 0 一 5 3 0 1 60 K1+ 0 R一洞 身横 断 面等价 圆半 径 (n),左右 幅综 合按 7 i
YK7 CH
Ky . 下
K y下

利用气藏生产指示曲线计算凝析气藏水侵量

利用气藏生产指示曲线计算凝析气藏水侵量

利用气藏生产指示曲线计算凝析气藏水侵量陈军;秦柯;任洪伟;尹双江;李冰【期刊名称】《岩性油气藏》【年(卷),期】2015(027)002【摘要】水驱凝析气藏在已开发的气田中占有一定比例,其在开发过程中会出现凝析油析出的特殊现象,导致该类气藏水侵量的计算更加复杂.凝析气藏作为一类特殊气藏,当气藏压力低于露点压力时,流体中会出现反凝析液相物.基于水驱凝析气藏的生产特征,推导出新型的水驱凝析气藏物质平衡线性方程,该方程考虑了当凝析气藏压力低于露点压力时析出凝析油对水侵量计算的影响.利用该方程绘制的生产指示曲线可方便、快速并准确地计算出水驱凝析气藏不同时期的水侵量.实例应用表明,与其他水驱凝析气藏水侵量计算方法相比,该方法更简便、快捷,而且计算结果准确,实用性强.【总页数】6页(P103-108)【作者】陈军;秦柯;任洪伟;尹双江;李冰【作者单位】西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都610500;中国石油西南油气田分公司重庆气矿,重庆401330;中国石油煤层气公司韩城分公司,山西韩城715400;西南石油大学材料科学与工程学院,成都610500【正文语种】中文【中图分类】TE341【相关文献】1.边水凝析气藏型储气库多周期注采水侵量计算模型 [J], 孙岩;朱维耀;刘思良;乔实2.利用生产数据计算气井控制储量和水侵量 [J], 刘启国;刘振平;王宏玉;陈星;蔡儒帅;秦柯3.考虑反凝析的凝析气藏水侵量计算新方法 [J], 吴克柳;李相方;许寒冰;唐宁依;王姜立4.基于水驱曲线计算水侵油藏水侵量的新方法 [J], 唐林;韩中5.裂缝型凝析气藏的动态储量和水侵量计算研究 [J], 陈恒;杜建芬;郭平;刘东华;肖峰;杨作明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

考虑煤层气藏地解压差的物质平衡储量计算方法

考虑煤层气藏地解压差的物质平衡储量计算方法

考虑煤层气藏地解压差的物质平衡储量计算方法胡素明;李相方;胡小虎;任维娜;孔冰;胥珍珍;孙晓辉;范坤【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2012(040)001【摘要】以往的煤层气藏物质平衡法未考虑地解压差问题,对此进行了改进,提出了新方法.首先对煤层的原始吸附气含量采用临界解吸压力(而非前人采用的原始地层压力)下的Langmuir方程进行表征;然后通过近似化和线性化处理,将基本物质平衡方程转化为视平均储层压力(P/Z)和累积产气量(GP)的直线方程.该直线在直角坐标系横坐标上的截距为原始地质储量,在纵坐标上的截距为视临界解吸压力(而非前人的视原始地层压力).运用该物质平衡法,计算Eclipse建立的一个煤层气藏模型的储量,发现误差仅为0.35%.这表明在参数准确的情况下,Langmuir体积和压力、原始割理孔隙度和某些时刻的平均地层压力等在数模中可准确获知,该方法是准确可靠的.【总页数】6页(P14-19)【作者】胡素明;李相方;胡小虎;任维娜;孔冰;胥珍珍;孙晓辉;范坤【作者单位】中国石油大学石油工程学院,北京102249;中国石油大学石油工程学院,北京102249;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油大学石油工程学院,北京102249;中国石油大学石油工程学院,北京102249;塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒841000;塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒841000;塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒841000【正文语种】中文【中图分类】TE33【相关文献】1.页岩凝析气藏物质平衡方程及储量计算方法 [J], 陈婷婷;喻高明;张艺钟2.欠饱和页岩气藏物质平衡方程及储量计算方法 [J], 赖令彬;潘婷婷;胡文瑞;宋新民;冉启全3.煤层气藏物质平衡方程式的推导及储量计算方法 [J], 薛成刚;曹文江;等4.浅析新的煤层气藏物质平衡方程对储量估算的影响 [J], 陈敏5.新的煤层气藏物质平衡方程及其储量计算方法 [J], 徐德权;张烈辉;刘启国因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

气田及凝析气田开发4-2

气田及凝析气田开发4-2

t2时刻 1 p1(t2 ) 2 p2 (t2 ) G p1(t2 ) G p2 (t2 )
α1、α2

G
Vp
TSC pScT
pi Zi
pi
ZiBiblioteka 每个气层的储量G1、G2由 1 p1 G p1 qn
或 2 p2 Gp2 qn
层间窜流量qn
3、有三层或更多气层同时开采 对每个气层可分别写出储量计算公式
第二节 压降法计算气藏储量
●储量计算最常用的方法
-容积法和压降法
S、h、φ、 Sg、Bg
●求G
●分析气藏动态 ●判别驱动类型 ●预测产量指标
一、气驱气藏物质平衡方程式
●基本假设
1、Vp=const,T=const;
2、在任意时间,整个气藏内的压力处于平衡状态;
3、气藏储层物性是均一的,各向同性的,而且天然气 性质是均一的;
128
0
50
100
150
200
Gp(108m3)
注意 弹性水驱气藏的压降储量线也会发生上翘, 只是其气层能量补给来自地层水
四、压降法储量和容积法储量的关系 理论上应当一致,但实际往往存在差异 1、影响容积法储量计算精度的因素
●含气面积。确定含气面积常用气水界面预 测和地震资料解释成果来圈定,会造成一 定的误差。
1、直线型
气藏在开采过程
中p/Z~GP自始
至终呈直线关系 ,反映气驱定容 气藏的特性。
Gp
如四川相国寺石炭系气藏压降储量线
视 30 地 层 压 20 力
p/Z (MPa)10
10 20
42.51
30 40
50
Gp(108m3)
●气藏的特点

物质平衡法计算缝洞型凝析气藏动态储量

物质平衡法计算缝洞型凝析气藏动态储量

物质平衡法计算缝洞型凝析气藏动态储量
![](./img/1.png)
解:
1)物质平衡法计算缝洞型凝析气藏动态储量的基本原理是:根据凝析气藏的自然界条件,利用物质平衡关系,求出当前压力和温度条件下,各组分的质量比,再根据该质量比,求出各组分的质量,从而计算出凝析气藏的动态储量。

2)根据给定的条件,可以得出:
(1)温度T=20℃,压力P=1.2×105Pa;
(2)气体组分:空气(N2+O2)、CH4、C2H6、C3H8、i-
C4H10;
(3)气体的质量比:
N2:O2:CH4:C2H6:C3H8:i-C4H10=79:21:1:1:1:1
3)根据物质平衡关系,可以得出:
(1)由于空气的质量比为79:21,因此空气的质量比系数
K=79/21;
(2)根据物质平衡关系,可以得出各组分的质量比系数Ki:
KCH4=K/Ki=1/Ki
KC2H6=K/Ki=1/Ki
KC3H8=K/Ki=1/Ki
Ki-C4H10=K/Ki=1/Ki
4)根据物质平衡关系,可以得出各组分的质量:
mCH4=m/Ki=1/Ki
mC2H6=m/Ki=1/Ki
mC3H8=m/Ki=1/Ki
mi-C4H10=m/Ki=1/Ki
5)根据上述计算结果,可以得出缝洞型凝析气藏的动态储量:V=mCH4+mC2H6+mC3H8+mi-C4H10。

凝析气藏物质平衡方程的改进与应用

凝析气藏物质平衡方程的改进与应用
G Bi= ( L—G +( 一 L g G )+G i i() 2
加上采 出的干气 , 再扣除注人干气后作为气藏产气 量, 采用常规气藏物质平衡方程进行计算 , 其计算结 果 与气 藏 实 际情 况 将 存 在 很 大 的偏 差 , 差 大 小 将 偏 随着凝 析 油含 量 的 增 加 而 增加 , 至得 出错 误 的结 甚
论。
1 物 质平衡方程 的改进
通 过 一 定 的假 设 条 件 , 可将 一个 具 体 的凝 析 气 藏 简化 为 一个 封 闭 的或 开启 的储集 油 、 、 的地 下 气 水 容 器 。地 层 流体 可 从 容 器 中采 出 , 可 以为 了保 持 又 容 器 内流 体 压力 , 流 体 注人 容 器 内。这 种 采 出和 把 注人 的过 程 中 , 必然 保持 物质 和体 积 的平衡 , 不考 而 虑 容 器 中流体 的空 间 流 动 状 态 , 此 可得 到 如 下 平 因
中 图 分 类 号 :E 7 T3 2 文献 标 识码 : B 文 章 编 号 :0 9— 6 3 2 0 )4—06 0 10 9 0 (0 2 0 0 6— 3
G B i= ( L—G p g+△P C . + L g G L) J( s
引言
为提 高凝 析气 藏 油 、 采 收率 , 常采 用 目前最 气 通 经 济有 效 的循 环 注气 保 持 地 层 压 力 的 开发 方 式 _ 。 l J 循 环 注气 即把 凝 析气 藏 中 采 出 的井 流 物 进行 分 离 , 将 分离 出的干 气 重 新 注 人凝 析 气 藏 , 以干 气 驱 动凝 析 气 的一 种欠 平衡 或 平衡 的开 发方 式 。尽 管 采 出与 注 人 的均 为烃 类 流 体 , 这 两种 流体 的组 成 及 其 物 但 理 化学 性质 存 在 巨 大 差异 , 将 采 出 的凝 析 油折 气 若

采油气工程中凝析气藏的开发技术分析

采油气工程中凝析气藏的开发技术分析

采油气工程中凝析气藏的开发技术分析摘要:凝析气藏是介于油藏和天然气藏之间的一种重要的油气藏类型,是一种特殊而复杂的气田。

凝析气除含有大量的甲烷、乙烷外,还含有一定数量的丙烷、丁烷、戊烷及戊烷以上的烃类。

在开发过程中由于地层压力的降低会出现反凝析现象,使气藏中的重组分滞留在地层中无法采出,降低凝析油采收率。

凝析气藏的开采方式主要有衰竭式开采、保持压力开采和部分保持压力开采等。

虽然采用衰竭式开采会导致大量的液烃由于反凝析而损失在地层中,但是该种开发方式投资费用低、投资回收快,所以仍是我国凝析气藏的主要开发方式。

对于高含凝析油的大型凝析气田采用保持压力开采经济效益较好,例如我国牙哈凝析气田采用循环注气开发,经济效益非常好。

关键词:凝析气藏;开发特征;技术措施1、凝析气藏开发井的参数设计1.1井网井距凝析气藏的井网井距包括油环区域与凝析气藏两部分。

对于油环区域,技术人员应用Eclipse软件明确不同井距对应的井数,通过油气藏数值模拟技术预测不同井距的采出程度。

模拟结果表明,在井距小于425m时,井距减少,井数增多,采出程度基本保持不变。

就此,考虑到开采成本,技术人员结合工程经验与现场数据,应用综合经济分析法,明确最优井距,为500m。

凝析气藏的计算方式与油环区域类似,技术人员选择600m、800m和1000m作为井距参数,分别计算其对应井数,预测其采出程度。

模拟结果表明,在井距为600m时,10年采出程度为43%,15年采出程度为56%,30年采出程度为78%;在井距为800m时,10年采出程度为33%,15年采出程度为47%,30年采出程度为70%;在井距为1000m时,10年采出程度为22%,15年采出程度为33%,30年采出程度为58%。

虽然井距小,采出程度高,但其所需的井数较多,投入的成本更高。

因此,在计算凝析气藏井距时,还需计算不同井距的经济效益。

技术人员根据采出程度,计算不同井距的内部收益率、净现值与投资回收期,计算结果表明,在井距为600m 时,内部收益率为6.91%,净现值约-3380万元,静态投资回收期为7.24年,动态投资回收期小于10年;在井距为800m时,内部收益率为10.7%,净现值约-636万元,静态投资回收期为5.88年,动态投资回收期小于10年;在井距为1000m时,内部收益率为14.8%,净现值约951万元,静态投资回收期为5.13年,动态投资回收期为8.33年。

存在层间水和凝析水的裂缝型气藏物质平衡方程

存在层间水和凝析水的裂缝型气藏物质平衡方程

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量 比均 质气 藏物 质平 衡方 程 的计算 结果 接 近真 实储
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量 。 彭远 进等 人 建立 考 虑水 体侵 入 的裂 缝 型气 藏
物 质平 衡 方程 。陈军 等 口 建 立 了存在 小 体 积边 水 人
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图 1 存 在 层 间水 和 凝 析 水 的 裂缝 气 藏 物 质 平 衡 示 意 图
式 中 : 基质 系 统气 储 量 , G 一 裂 缝 系统 气储 G一 i ; n 量 , G 累计产 气量 , 日 一原 始地 层 压力 下气 m ; m ;
体体 积 系数 ; 目前 压力 下气 体 体积 系数 ; 一原 B

3 ・ 9
聂 向 荣 , 时清 : 在层 间水和凝 析水 的 裂缝型 气藏 物质 平衡 方程 程 存
() 2 00 。生 产数据 见 表 1 ・ 6 。
表 1 某 井 区 实 际 生产 数 据
G [ g Bi( :B - s +
2 方 程 的简 化
对式() 1 进行 简化 , 可 以还原 为常规 裂缝 型气 既
1 新 物 质 平衡 方 程 的 建 立
对 于具 有层 间水 的裂缝 型气 藏 , 天 然 气 和地 把
始 地 层 压 力 下 地 层 水 体 积 系 数 ; 一 地 层 水 储 集

应用物质平衡和PVT数据预测凝析气藏动态的实例研究

应用物质平衡和PVT数据预测凝析气藏动态的实例研究

摘 要 伊 朗 CARB ONATE 油 田 S r a a vk
述方法是 不合适 的 。 为了使 该方 法 也 适 用 于 S ra av k储 层 ,技 术 人 员使 用 了 P VT数 据 分析 结果 ,主要 是 等 容 衰 竭 实
验 ( VD) 的 结 果 。 这 些 实 验 数 据 通 过 W ipo C n rp
5 8×1 m。天 然 气 后 达 到 露 点 。 预 测 了 累 . 0 积产出 1 7× 1 m。天 然 气 后 的 目 前 储 层 压 0
力 为 4 . 0 1 MPa 通 过 LF 与 G。 G 的 关 系 。 R /
2 储 层 描 述
2 1 钻 井 . 通过 5号 探井 的钻 探 发 现 了油 田的 油气 潜 力 , 这 口井在 As r 地层 上 部完 井 。第 二 口井 为 8号 mai 井 ,钻 入 S ra av k储 层 ,并 在 S ra av k地层 完 井 。这
压 缩 因 子 即 可 。 确 定 了露 点 时 的 气 体 压 缩 因
子 为 12 33 . 4 ,在 此基 础 上 ,计 算 了低 于 露
点压 力 时不 同压 力 下的 气液 两相 压 缩 因子 。
累积产 气 量 百 分 比 ( 。G ) G / 。利 用 由体 积 计 算 得 到的 天然气 原始地质 储量 ( I )得 到 P z GI P / 与 G 的关 系曲线 ;在此基 础上 ,根 据 已知 的 累积产 气量 G 确定 地 层 压 力 。此外 ,储 层 流体 的沉 淀可 以通 。
口井 1 9 9 3年 开 始 投 产 ,平 均 产 凝 析 油 5 9td 第 0 / 。
曲 线 ,确 定 了储 层 反 凝 析 液 的 总 沉 淀 量 为

凝析气藏物质平衡方程计算新方法

凝析气藏物质平衡方程计算新方法

析气在油藏条件下地质储量为&
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凝析 油 体 积 系 数 可 以 使 用 定 容 衰 竭 实 验 数 据’利 用 析油储量是可靠的(
文 献 )(*提 供 的 方 法 进 行 计 算 ( ! !*>凝 析 液 气 体 当 量 !! 在 地 层 条 件 下 为 单 相 气 体 的 凝 析 气’采 出 后 则
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乘 以 目 前 凝 析 气 体 积 系 数$得 剩 余 凝 析 气 在 油 藏 条
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凝析气藏开发技术现状及问题

凝析气藏开发技术现状及问题

凝析气藏开发技术发展现状及问题郭平、李士伦、杜志敏、孙雷、孙良田(CNPC西南石油学院特殊气藏开发重点研究室)凝析气田在世界气田开发中占有特殊重要的地位,据不完全统计,地质储量超过1万亿方的巨型气田中凝析气田占68%,储量超过1千亿方的大型气田中则占56%,世上富含凝析气田的国家为前苏联、美国和加拿大,他们有丰富的开发凝析气田的经验,早在30年代,美国已经开始回注干气保持压力开发凝析气田,80年代又发展注N2技术,前苏联主要采用衰竭式开发方式,采用各种屏降注水方式开发凝析气顶油藏。

70年代已开始注气,目前在北海地区,也有冲破‘禁区’探索注水开发凝析气田的。

在我国这类气田已遍布全国,在新疆各油区更展示了美好的前景。

根据第二次全国油气资源评价结果,我国气层气主要分布在陆上中、西部地区,以及近海海域的南海和东海,资源总量为38×1012m3,全国勘明储量2.06×1012m3,可采储量1.3×1012m3,其中凝析油地质储量11226.3×104t,采收率按36%计算,凝析油可采储量4082×104t,而且主要分布在中国石油股份公司。

随着勘探程度向深部发展,越来越多的凝析气田相继发现,研究和发展相关的开发技术有重要的实际意义和应用前景。

一、凝析气田开发方面已成熟的技术和问题主要有:1、油气藏流体相态理论和实验评价技术(1)通过“七五”到“九五”的研究,已基本形成配样分析和模拟技术,如凝析气藏取样配样及PVT 分析评价技术及标准、油气藏类型判别标准;但对饱和凝析气藏取样仍不能很好地取得有代表性的流体样品。

(2)近临界态流本相态的研究已得到发展,临界点的测试已取得成功,对近临界态凝析气藏开发中相态特征研究取得了新的认识;在采用计算方法确定临界点上还有难度。

(3)高含蜡富含凝析油型凝析气藏在开发过程中的固相沉积得到研究,并建立了相应的测试方法和模拟评价技术;但由于凝析油组份的复杂性,目前模拟的理论模型只能达到拟合而预测的可靠性差。

考虑毛细管压力影响的裂缝型凝析气藏物质平衡方程

考虑毛细管压力影响的裂缝型凝析气藏物质平衡方程
f o r n a t u r a l l y f r a c t u r e d g a s c o n d e n s a t e r e s e r v o i r s[ R ] . S P E9 0 0 1 0 , 2 0 0 4 . [ 3 ] 郭平 , 孙 良田, 孙 雷. 多 孔 介 质 毛 细 管 压 力 对 凝 析 油 气 相 态 影 响 研 究[ J ] . 石 油勘 探 与开 发 , 1 9 9 4 , 2 1 ( 4 ) : 6 4 — 6 9 . [ 4 ] 张茂林 , 梅海 燕 , 孙 良田 , 等. 毛 细 管 压 力 对 凝 析 气 体 系 相 平 衡 的影 响[ J ] . 断 块 油气 田 , 2 0 0 3 , 1 0 ( 2 ) : 3 8 — 4 1 . [ 5 ] 童敏 , 李相方 , 程红 卫 , 等. 毛细管压力对凝析气 相态的影响 [ J ] . 石 油钻采工艺 , 2 0 0 4 , 2 6 ( 4 ) : 4 1 — 4 4 . [ 6 ] 杨小松 , 孙雷 , 孙 良田 , 等. 变形 介 质 中毛 细 管 压 力 对 凝 析 气 藏 相 态
i C n C i C
0. 2 4 0- 3 8 0. 4 5
C1 0 Cl l
0 . 6 1 3 . 9 7
表 2 裂 缝 型 凝 析气 藏 实 验数 据
[ 2 ] A y a l a L F , T u r g a y E, Mi c h a e l A A. A n a l y s i s o f r e c o v e r y me c h a n i s ms
天 然 气 工业 , 2 0 0 5 , 2 5 ( 2 ) : 1 0 4 — 1 0 6 .
注: a , b分 别 为 不 考 虑 、 考虑毛细管压力的情况。

凝析油气藏流体相态和数值模拟研究二手书

凝析油气藏流体相态和数值模拟研究二手书

品概述凝析油气藏是一种常见的油气藏类型,流体相态是其中一个重要的研究方向。

本文将从流体相态和数值模拟两个方面对凝析油气藏进行深入探讨,为对这一主题感兴趣的读者提供一些有价值的观点和理解。

一、流体相态研究1. 凝析油气藏的流体组成凝析油气藏中的流体主要包括原油、天然气和水。

在不同的地质条件下,流体组成会有所不同,这对于油气开采和产量预测都有重要意义。

2. 凝析油气藏的相态行为流体在凝析油气藏中会发生液态、气态和凝析态三种相态的转换。

这种相态行为对于储层压力、温度等参数都有较大影响,需要进行深入研究。

3. 流体相态研究的意义凝析油气藏的流体相态研究可以帮助我们更好地理解储层内部的物理现象,对于油气开采、储量评估等都具有重要的指导意义。

二、数值模拟研究1. 数值模拟的基本原理数值模拟是通过建立数学模型,利用计算机进行模拟计算,对油气田的开发和生产进行仿真和预测。

2. 凝析油气藏的数值模拟方法针对凝析油气藏的特点,数值模拟方法需要考虑流体相态变化、渗流规律等因素,常用的有差分法、有限元法等。

3. 数值模拟研究的意义通过数值模拟,我们可以对凝析油气藏进行开采方案的优化设计和生产效果的预测,为油田的高效开发提供技术支持。

总结回顾凝析油气藏是一个复杂的系统工程,其中的流体相态和数值模拟研究对于油气开采具有重要意义。

通过对流体相态的深入研究,我们可以更好地理解储层内部的物理现象,为开采方案的制定提供依据;而通过数值模拟,我们可以对开采效果进行预测和优化设计,提高油气田的产量和开采效率。

对凝析油气藏的流体相态和数值模拟研究具有重要的理论和实践意义。

个人观点在凝析油气藏的研究中,流体相态和数值模拟是两个重要的方向。

我个人认为,随着科学技术的发展,这两个方向的研究将会更加深入,为油气田的高效开发和长期稳定生产提供更多的支持。

希望有更多的科研人员关注这一领域,共同为我国的油气资源利用做出更大的贡献。

结语通过本文的深入探讨,相信读者对凝析油气藏的流体相态和数值模拟研究有了更深入的了解。

一种碳酸盐岩凝析气藏储量的计算方法

一种碳酸盐岩凝析气藏储量的计算方法

一种碳酸盐岩凝析气藏储量的计算方法
施英;程汉列;王连山;杨磊;张珑;张卫国
【期刊名称】《石油地质与工程》
【年(卷),期】2016(030)004
【摘要】碳酸盐岩凝析气藏地层压力下降到露点压力以下时,凝析油在地层及井筒内析出,井口产气量、产油量与井底产气量、产油量之间存在差异,导致储量计算存在困难.通过经验公式拟舍得到露点压力,当地层压力大于露点压力时,将井口产油折成气,按单相气求取凝析气储量,再通过气油比折算凝析油储量和干气储量;当地层压力小于露点压力时,地层出现多相流,分别计算干气储量和凝析油储量;实例对比分析表明,该方法的计算结果准确可靠.
【总页数】2页(P83-84)
【作者】施英;程汉列;王连山;杨磊;张珑;张卫国
【作者单位】中国石油塔里木油田分公司塔中勘探开发项目经理部,新疆库尔勒841000;恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司;恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司;中国石油塔里木油田分公司塔中勘探开发项目经理部,新疆库尔勒841000;中国石油塔里木油田分公司塔中勘探开发项目经理部,新疆库尔勒841000;恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE112.15
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础上 , 分 析 了凝 析 气 藏 物 质 平衡 方程 研 究的 局 限 性 , 提 出 了凝 析 气藏 物 质 平衡 方程 今 后 的发 展 方 向 。
关键 词
凝析 气藏 物 质平衡
多孔 介 质 研 究现状
1 Байду номын сангаас前 言
凝 析 气 藏物 质 平 衡 方 程作 为研 究 凝 析 气 藏 开发 的一 种 基本 方法 ,广 泛被 用 于凝 析气 藏 的储 量计 算 、
2 研 究 历 程
2 . 1国外 研 究 现 状
气 藏 物质平 衡 方程 理 论从 1 9 3 6开 始发 展 ,将 整
个 气藏 当作一个 容 器 , 研究 拟 压 力 P / Z与 产气 量 的直
线关系, 该 方程 为 简单 的代 数方 程 , 形 式简 单 , 但运 用
的局 限性较 大 , 仅适 用于 普通 的定 容干气 藏 。
液 两 相 。而 凝析 气藏 物 质 平 衡 方 程 既 能描 述 气 藏 弹性 能 的释 放 过 程 , 又 能描 述 气藏 反 凝 析 现 象 。 在凝析气藏储量的确定、 采 收 率估
算 及 动 态预 测 方 面 , 凝 析 气 藏物 质 平 衡 方 程 由 于不 考 虑 复 杂 的 地 下渗 流特 征 , 只 需要 较 少 的地 质 资料 、 流 体 物 性 资 料 和 有 关 的 生产 动态资料 , 计 算 方 法 和 程序 简单 等 特 点 , 一 直 是 国 内外研 究 的热 点 。 在 调 研 国 内外 近 几 十 年 凝 析 气藏 的物 质 平 衡 方 程 研 究现 状 的 基
2 0 0 6年 ,伊 朗的 S a r v a k凝 析气 藏 由于关 井 会有
沥青 沉淀 ,缺 乏 目前 气 藏静 压 资 料 , Z e i d o u n i 等 人通
过 物质 平 衡方 程计 算 了其 压力 和 反凝 析 液量 , 预 测 了
气 藏动 态 。
1 9 8 9年 , V o、 J o n e s 等 人 提 出计算 两相 偏 差 因子
算 法 和 Wa l s h — T o w l e r 方 法 计 算 了 的凝 析气 藏 在 低 于
饱 和 压力 下 的 P V T性 质 。然后 使用 广 义 物 质平 衡 方
1 9 9 1 年, H u m p h r e y s 建 立 了考 虑气 相水 蒸 气含 量
的凝析 气 藏使用 物 质平衡 方法 。 方程 考 虑 了在 高 温高
①作 者简介 : 工程 师, 硕士 , 主要从事试气及压 裂酸化研 究工作
法 预测 了气藏 的动 态 地质储 量 , 由于考 虑 气藏 的组分
变化 , 结 果 比常规 物 质平衡 法偏 小 1 1 %。
凝 析 气藏物 质 平衡 方程研 究现 状 及进展
・ 2 5・
开 发 工 程 国 家 重 点 实 验 室
谢远新
丁 林
郭荣华
塔 里 木 油 田 公 司 库 车 勘探 开
发 项 目经 理部
西 南 油 气 田 公 司 蜀 南 气 矿


凝析 气藏是 一种特 殊的气藏类型 , 随着气藏 的开采, 在 气藏压力低 于露点压 力以后 , 地层 中会发 生反 凝析现 象, 形成 气、
压条 件 下 ,凝析 气 藏 的原生 液 态水 蒸发 融人 气 藏 中 ,
使得 气藏 相态 产生 复杂 的变 化 。
1 9 9 2年 , A l v a r a d o 、 L e B k a n c等 人 从 烃 类 孔 隙 体 积不 变 原理 出发 , 提 出了一 个新 的凝 析 气藏 物质 平衡 方程 。 1 9 9 3年 到 1 9 9 4年 , Wa l s h在 引 入 了 油气 藏 流 体 组 成 的函数 即挥 发 油气 比的基 础上 , 建 立 了一 种新 的 广 义物 质平 衡方 程 , 该 方法 适合 于包 括 挥发 性 油藏 和 凝 析气 藏在 内 的任何类 型 油气 藏 。 2 0 0 1 年, V e g a等人 将 物 质 平 衡 方 程 应 用 于 非 定 容 的凝 析气 藏 . 通 过方 程可 以确 定凝 析 气 藏 的水 侵体 积, 然 后 将 此参 数 输 入 气 藏模 拟 , 就 能 预测 气 藏 开 发 过 程 中含水层 的膨胀 能量 大小 。
Z : 的新 方法 , 它通 过等 温膨 胀 实验 和 油气 藏模 拟来 获
得 两相 偏 差 因子 , 使得 凝析 气 藏和 挥发 性 油藏 能够 绘
制P / Z 与G 。 关 系 曲线 来计 算 得 到气 藏 的储 量 更加 准 确。
2 0 1 0年 , F a h d S i d d i q u i 等 人 应 用 Wa l s h — T o w l e r
新 疆 石 油 科 技
2 0 1 3年 第 1 期( 第2 3卷 )
凝析气藏 物质 平衡 方程研 究现 状及进展
陈恒①
川 庆钻 探 工程 有 限公 司长
庆 井 下技 术 作 业 公 司 .
7 1 0 o 1 8 陕 西 西安
杜 建芬
西 南石 油 大 学 油 气 藏地 质 及
2 0 0 2年 . H s i e h等 人 将 物质 平衡 方 程 中的单 相 体
开发 动态 预测 和驱 动机 制确 定 。 不 同类 型凝 析气 藏 的
特 点和 实 际情况 的差异 , 使 得物 质平 衡方 程法 的应 用 条 件及 方法 不 同 。 合理 利用 物质 平衡 方程 对凝 析气 藏 开 发有 效精 确 的预测具 有 重要 的现 实意义 。
1 9 6 3年 , H a v l e n a将两 项偏 差 因子 Z 引入 凝析 气 藏物 质 平 衡方 程 , 考 虑 了气 藏反 凝 析 现 象 , 对 凝 析 气 藏物质 平衡 进行 了修 正 。
积 系数 由两相 体积 系 数来 代替 , 使 得应 用 方程 时 不需
要 选择 水层 模 型 , 简 化 了计 算 。
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