天然氣高壓物性測(cè)試分析方法研究
- 期刊名字:中國(guó)化工貿(mào)易
- 文件大小:
- 論文作者:楊發(fā)榮
- 作者單位:中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司
- 更新時(shí)間:2020-03-24
- 下載次數(shù):次
■中國(guó)化工貿(mào)易天然氣高壓物性測(cè)試分析方法研究楊發(fā)榮.(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司300452)商要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對(duì)能源的需求越來(lái)越多。而傳統(tǒng)不可再生的能源不僅污染了環(huán)境,也面臨著枯竭的危險(xiǎn),因此人們將眼光投向的清潔能源。天然氣便更多地為人們所用,也加大了對(duì)天然氣的勘探。隨著天然氣藏被人們陸續(xù)發(fā)現(xiàn),如何對(duì)天然氣高壓物性進(jìn)行測(cè)試的方法越來(lái)越重要。本文對(duì)天然氣高壓物性測(cè)試分析方法進(jìn)行了研究關(guān)鍵詞:天然氣高壓物性測(cè)試分析方法-般來(lái)說(shuō),天然氣藏中富合較多的二氧化碳,但我國(guó)目前著二氧化碳含量的不同,而發(fā)生較大的變化,這種變化不是雜沒(méi)有計(jì)算天然氣高壓物性參數(shù)等分析方法。針對(duì)這一現(xiàn)象, 可亂無(wú)章的,而是呈現(xiàn)出一定的規(guī)律。在相同的溫度以及壓力下,以采用室內(nèi)PTV實(shí)驗(yàn)方法對(duì)天然氣進(jìn)行測(cè)定與分析。根據(jù)相關(guān)隨著天然氣中二氧化碳含量的增加,壓縮因子也呈現(xiàn)出下降趨的研究表明,富含二氧化碳的天然氣,其密度、體積以及溫壓勢(shì);除此之外,天然氣中二氧化含量越高,壓縮因子降低的幅縮系數(shù)均處于低壓的水平,也就是壓強(qiáng)在20MPa以下,此時(shí)的度也將越大;并且密度也呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì),當(dāng)天然氣中二氧天然氣具有較強(qiáng)的壓力敏感性。絕對(duì)黏度也一樣,但水蒸氣含化碳的含量越高,密度上升的幅度也就越大,甚至于接近液體量卻恰恰相反。其中絕對(duì)黏度以及水蒸氣的含量會(huì)隨著二氧化的密度。天然氣黏度對(duì)壓力的大小也較為敏感,壓力越大氣體碳含量的增加而增加其變化的幅度,對(duì)二氧化碳具有較強(qiáng)的敏的黏度也將會(huì)大,接近液體黏度。這說(shuō)明,天然氣在高壓的狀感性。但其體積系數(shù)對(duì)二氧化碳的敏感性不強(qiáng);等溫壓縮系數(shù)況下,天然氣體分子間的相互作用大,導(dǎo)致黏度大。但由于天對(duì)二氧化碳不具備敏感性。一般天然氣藏的原 始地層溫度在140然氣體處于超臨界狀態(tài),隨著二氧化碳含量的增加,具有較好。C左右,井口的溫度在40°C左右,根據(jù)這些資料若判斷在天然的流動(dòng)性,方便天然氣藏的開(kāi)采。除此之外,在地層溫度相同氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中流體不會(huì)穿過(guò)兩相區(qū),這就表明該氣藏為干氣氣的情況下,壓力越大,天然氣體積系數(shù)變化越緩,反之越陡。藏。本次天然氣高壓物性測(cè)試的結(jié)果表明,隨著壓力的增加,近年來(lái),我國(guó)在吉林油區(qū)深層火山巖儲(chǔ)層發(fā)現(xiàn)了含有二氧天然氣等溫壓縮系數(shù)將會(huì)降低。天然氣中的二氧化碳含量對(duì)溫化碳的天然氣藏, 且- - 般為裂縫及孔隙型的火山巖中。根據(jù)探壓縮系數(shù)的影響較小,敏感性不強(qiáng)。并且,在低壓和高壓區(qū)域測(cè)天然氣分析結(jié)果來(lái)看,天然氣藏中二氧化碳含量的變化幅度天然氣二氧化碳含量對(duì)水蒸氣含量有一定的影響,且有一定的很大,變化的幅度大概在5% ~ 98%之間。二氧化碳與- -般天然規(guī)律。如在低壓區(qū)域,不同二氧化碳含量的天然氣水蒸氣含量氣的高壓物性參數(shù)之間存在較為明顯的差異,這種差異主要表數(shù)值之間的差距較小。但隨著壓力的增加,天然氣水蒸氣含量現(xiàn)在壓縮因子、密度等溫壓縮系數(shù)以及水蒸氣含量等。比如目數(shù)值之間的差異將會(huì)變大。前我國(guó)計(jì)算天然氣壓縮因子,其非烴校正的計(jì)算方法僅僅適用(二)形態(tài)特征于天然氣中非烴含量很少的狀況下,而富含二氧化碳的天然氣,隨著二氧化碳含量的增加,天然氣的臨界參數(shù)也將隨之而壓縮因子的計(jì)算方法尚未嚴(yán)格制定。因此,分析不同二氧化碳增大。流體從氣層流入到井底,此時(shí)井底的溫度在142°C左右,含量的天然氣,其高壓物性測(cè)試分析方法對(duì)天然氣井的測(cè)試與壓力在40MPa 左右,在溫度不變的情況下,即便將壓力降到生產(chǎn)以及天然氣藏的合理開(kāi)發(fā)具有較為重要的意義。7.8MPa ,流體依舊將處于超臨界狀態(tài)一、天然氣高壓物性測(cè)試分析綜上所述,含不同濃度二氧化碳的天然氣,其壓縮因子以(一)測(cè)試條件及其內(nèi)容及密度等溫壓縮系數(shù)在低壓,也就是壓力在20MPa以下時(shí),天本次研究的天然氣藏地層壓力在44MPa,其地層的溫度在然氣呈現(xiàn)出具有較強(qiáng)的壓力敏感性,但同樣的條件下水蒸氣的142°C。地層流體流動(dòng)過(guò)程中對(duì)天然氣的溫度沒(méi)有任何影響,但含量表現(xiàn)與壓力敏感性恰恰相反。從不同的壓力以及二氧化碳?jí)毫s有了一定程度的降低。 本次天然氣高壓物性測(cè)試的實(shí)驗(yàn)含量的條件下,天然氣壓縮因子、絕對(duì)黏度以及水蒸氣的含量是研究不同二氧化碳含量的天然氣,在不同的壓力下其物性變將根據(jù)二氧化碳含量的增加,而呈現(xiàn)出更大的變化。在測(cè)試結(jié)化及形態(tài)的分布情況。在本次的測(cè)試方案中,天然氣二氧化碳果中,我們發(fā)現(xiàn)二氧化碳具有較強(qiáng)的敏感性,體積系數(shù)對(duì)二氧的含量為5%、25%、 30%、 50%、 70%、 90% 以及98% , 其測(cè)化碳的敏感性不強(qiáng),等溫壓縮系數(shù)甚至對(duì)二氧化碳不存在敏感試的實(shí)驗(yàn)壓力為45MPa. 42MPa. 35MPa. 30MPa 20MPa. 10MPa性之說(shuō)。一般天然氣藏的原始地層溫度在140°C左右,井口的溫以及5MPa .度在40°C左右,根據(jù)這些資料若判斷在天然氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中流體(二)測(cè)試設(shè)備及方法不會(huì)穿過(guò)兩相區(qū),這就表明該氣藏為干氣氣藏。這些研究的資測(cè)試設(shè)備為無(wú)汞PTV儀,其余的設(shè)備包括真空泵、色譜儀、料和數(shù)據(jù)可以為我國(guó)天然氣高壓物性測(cè)試分析方法提供借鑒。氣量計(jì)等,無(wú)汞PVT儀包括PVT筒及毛細(xì)管黏度計(jì)。測(cè)試的過(guò)參考文獻(xiàn):程嚴(yán)格按照石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,要將含二氧化碳的天然氣注入[1]卞小強(qiáng),杜志敏:高含CO2天然氣相變及其物性參數(shù)實(shí)驗(yàn)測(cè)試].新疆石油地到高壓容器中,將溫度和壓力恒定在高溫和高壓狀態(tài),改變不質(zhì),2013,341):63- 65.[2]王峰,陳蓉,田景春等鄂爾多斯盆地隴東地區(qū)長(zhǎng)4+ 5油層組致密砂巖儲(chǔ)層成同的壓力,觀察其形態(tài)的變化,并將數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)的記錄。巖作用及成巖相].石油與天然氣地質(zhì),2014,23(2):199 206.二、天然氣高壓物性測(cè)試分析結(jié)果和討論[3)時(shí)建超,孫衛(wèi),張創(chuàng)等碳酸鹽巖儲(chǔ)層特征及影響因素分析一--以婧邊 氣田陜(一)高壓物性200井區(qū)馬五14儲(chǔ)層為例)].西北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) ,2013,43/3):455- 460.在本次天然氣高壓物性測(cè)試分析的結(jié)果中,我們可以得出[4]趙仕俊,徐美,李申申等.天然氣水合物物性分析測(cè)試技術(shù)1.石油儀器2013-274);11 15.在地層溫度相同的情況下,不同氣體的壓縮因子及其密度會(huì)隨wwW. CHINACHEM ICALTRADE. COM167
-
C4烯烴制丙烯催化劑 2020-03-24
-
煤基聚乙醇酸技術(shù)進(jìn)展 2020-03-24
-
生物質(zhì)能的應(yīng)用工程 2020-03-24
-
我國(guó)甲醇工業(yè)現(xiàn)狀 2020-03-24
-
石油化工設(shè)備腐蝕與防護(hù)參考書十本免費(fèi)下載,絕版珍藏 2020-03-24
-
四噴嘴水煤漿氣化爐工業(yè)應(yīng)用情況簡(jiǎn)介 2020-03-24
-
Lurgi和ICI低壓甲醇合成工藝比較 2020-03-24
-
甲醇制芳烴研究進(jìn)展 2020-03-24
-
精甲醇及MTO級(jí)甲醇精餾工藝技術(shù)進(jìn)展 2020-03-24

