Свойства пластовых флюидов, отношения PVT презентация

Содержание

Для чего нужны PVT? Закон Дарси Продуктивность скважины невозможно рассчитать правильно, не зная свойств флюидов

Слайд 1Свойства пластовых флюидов – отношения PVT (PVT – Pressure – Давление

Volume – Объем Temperature – Температура)

PVT


Слайд 2Для чего нужны PVT?
Закон Дарси




Продуктивность скважины невозможно рассчитать правильно, не зная

свойств флюидов

Слайд 3В разных месторождениях залегают разные типы нефти. Они отличаются друг от

друга по цвету, плотности, газосодержанию и т.д. Газы могут иметь различную удельную плотность и содержать различные объемы примесей.
Необходим лабораторный анализ полученных надлежащим образом образцов флюидов с каждого месторождения.
Более простой метод: определить хотя бы некоторые ключевые параметры и использовать корреляции.

Для чего нужны PVT?


Слайд 4Коэффициенты для пересчета в метрическую систему
oAPI: 141.5/(131.5+oAPI) = г/см3
1 bbl x

0.1589 = 1 м3
oF: (oF-32)/1.8 = oC
1 ft x 0.3048 = 1 м
1 psi x 6.895 = 1 кПa
1 atm = 14.7 psi
1 scf/d x 0.02832 = 1 std m3/d
1 scf/STBO x 0.1801 = 1 std m3/std m3

Слайд 5PVT - Определения
Фаза (состояние) описывает агрегатное состояние системы (газообразное, жидкое, твердое);
Компонент

относится к отдельным составным частям независимо от состояния системы;
Моль – грамм-молекулярный вес;
Мольная доля – отношение количества молей компонента к общему количеству молей в смеси;
Массовая доля – отношение массы компонента к общей массе смеси

Слайд 6Фазовая диаграмма – Чистое вещество


Жидкая фаза
Твердая
фаза
Газообразная фаза
График давления пара
График температуры плавления


C
T
Температура
Tc
pc
Давление


Слайд 7Фазовые превращения - определение
Критическое давление – давление, выше которого жидкость и

газ не могут сосуществовать, какова бы ни была температура;
Критическая температура – температура, выше которой газ не может конденсироваться, каково бы ни было давление;
Тройная (нонвариантная) точка – точка, в которой твердая, жидкая и газообразная фазы сосуществуют в условиях равновесия.

Слайд 8Диаграмма фазового состояния двухфазной системы (нефть – газ)


Слайд 9Фазовая диаграмма – двухкомпонентная система


Слайд 10Фазовая диаграмма - смесь


Слайд 11Пять пластовых флюидов
25


Слайд 12Компоненты природных нефтесодержащих жидкостей


Слайд 13Разница между тремя видами газов
Сухой газ – одинаковый газ при пластовых

и поверхностных условиях

Жирный газ – пластовый газ представляет собой комбинацию конденсата и газа в поверхностных условиях

Ретроградный газ – газ в пластовых условиях объединяет газ в поверхностных условиях и конденсат, но часть конденсата (ретроградный конденсат) остается в пласте

Слайд 14Идентификация месторождений


Слайд 15Лабораторный анализ


Слайд 16Основные тенденции добычи
Газосодержание
Газосодержание
Газосодержание
Газосодержание
Газосодержание
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Жидкости
нет
Жидкости
нет
Сухой
газ
Жирный
газ
Ретроградный
газ
Летучая
нефть
Нелетучаая
нефть
° API
° API
° API
° API
° API







Слайд 17Свойства сухого газа


Слайд 18Уравнение состояния идеального газа
другие формы:


Слайд 19Свойства идеального газа
Объем, занятый молекулами, незначителен в сравнении с объемом газа
Между

молекулами не действуют силы притягивания или отталкивания
Все столкновения полностью упруги

Смеси идеальных газов

Вероятная молекулярная масса


Слайд 20Физические константы


Слайд 21Удельная плотность газа
Обе плотности измерены при одинаковой температуре и одинаковом давлении,

обычно при температуре 60°F и атмосферном давлении
Иногда называется γg (воздух = 1)

Слайд 22Уравнение состояния реального газа
другие формы:


Слайд 23Коэффициент сжимаемости
Определение:


То есть:
Z называется коэффициентом сжимаемости
Также называется коэффициентом

отклонения газа, сверхсжимаемостью или z-коэффициентом

Слайд 24Типичный график z-коэффициента

Давление, p
Реальный V больше идеального V
реальный V меньше

идеального V

Коэффициент сжимаемости, z

1.0

z приближается к 1.0

0

0



Температура = константа


Слайд 25Z-коэффициенты для метана
Давление, psia


Слайд 26Приведенное давление
Приведенная температура


Слайд 27Z-коэффициенты при приведенном давлении и приведенной температуре


Слайд 28Псевдокритические значения
Изначально (правила Кея):



Свяжите z-коэффициент с:
Данные о критической температуре и критическом

давлении не всегда имеются
Определите псевдокритическую температуру и псевдокритическое давление, Tpc and ppc

Слайд 29Плотность газа
Уравнение:


Единицы - фунтов/кубические футы

или


Слайд 30Типичный график – плотность газа


Слайд 31Объемный коэффициент газа (Bg)
Определение – отношение объема газа в пластовых условиях

к объему газа в поверхноcтных условиях
Единицы- res cu ft/scf, res bbl/scf, res bbl/Mscf
Уравнение –


Или -

Слайд 32
.
Объемный коэффициент газа (Bg)

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Давление, psia
Объемный коэффициент газа, rb/Mcf


Слайд 33Вязкость газа (μg)
Определение – сопротивление потоку жидкости, т.е. большие значения

вязкости = низкому дебиту
Единицы – сантипуаз или сантистокс

Корреляция уравнения


Где: A = f(Ma, T)
B = f(Ma, T)
C = f(Ma, T)
Таким образом μg = f(ρg, Ma, T) or μg = f(z, Ma, T)


Слайд 34Типичный график – вязкость газа


Слайд 35Коэффициент изотермической сжимаемости газа (сжимаемость газа)
Определение

Идеальный газ

Реальный

газ

Корреляция

Слайд 36Типичный график коэффициента изотермической сжимаемости газа


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика