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时间:2020-03-02
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1、第二章气藏基础数据计算及处理方法气藏中存在的主要流体是天然气和水。对储层中流体物性的评价是气藏工程研究的首要环节。山于储层流体物性参数是气藏工程的重要参数,因此在可能的情况下,应当在实验室中进行测定。然而在实际气III开发和生产中不易获得更多的实测值(特别对噺开发的气藏),因而采用以最少的、容易收集的参数来准确地估算储层流体的物性参数显得十分必要。依据储层流体物性参数是压力、温度、天然气相对密度以及有关气体摩尔纽分或地层水矿化度的相关函数,我们在对比分析研究的基础上,从国内外的许多相关经验公式中,筛选出了
2、一套最佳的经验公式,用來计算储层流体的高压物性参数。储气层岩石的物性参数件(0,K,Cp,Pc…)在气藏开发方案的制定和气藏动态分析中也是十分重要的参数。将实测岩心数据止确处理并校正到储层条件下,或在缺乏实测数据情况下,有效地估算这些参数值,对储最计算和气藏评价是必不可少的。储集层的热力学条件分析,有利于气藏开发模式的优选;气藏的储量大小是气田开发及地面建设规模的重要依据。本章着重介绍气藏流体物性参数的计算方法、岩石物性参数的处理技巧、储层热力学条件分析以及气藏储量计算方法等。第一节气藏气体高压物性参数计
3、算方法地层天然气主要是指干气气藏气体、凝析气(湿气)藏气体、和煤层气气体,其主耍物性参数主要包括天然气的偏差因子、斥缩系数、体积系数和粘度。这些参数的计算方法较多,从众多的计算方法中,选筛出部分实用而计算精度高的方法作为本节介绍的内容。一、天然气的偏差因子Z山物理学给出的理想气体状态方程式为:pV=nRT(2-1)式中:p气体压力,Mpa;V——气休的体积,n?;n气体的摩尔,Kmol:,八uMPa•m'/R气体爪数,T——气体温度,Ko对于真实气体,现已有数百种状态方程可以用来描述其P-V-T关系。在工
4、程第二章气藏基础数据计算及处理方法气藏中存在的主要流体是天然气和水。对储层中流体物性的评价是气藏工程研究的首要环节。山于储层流体物性参数是气藏工程的重要参数,因此在可能的情况下,应当在实验室中进行测定。然而在实际气III开发和生产中不易获得更多的实测值(特别对噺开发的气藏),因而采用以最少的、容易收集的参数来准确地估算储层流体的物性参数显得十分必要。依据储层流体物性参数是压力、温度、天然气相对密度以及有关气体摩尔纽分或地层水矿化度的相关函数,我们在对比分析研究的基础上,从国内外的许多相关经验公式中,筛选出
5、了一套最佳的经验公式,用來计算储层流体的高压物性参数。储气层岩石的物性参数件(0,K,Cp,Pc…)在气藏开发方案的制定和气藏动态分析中也是十分重要的参数。将实测岩心数据止确处理并校正到储层条件下,或在缺乏实测数据情况下,有效地估算这些参数值,对储最计算和气藏评价是必不可少的。储集层的热力学条件分析,有利于气藏开发模式的优选;气藏的储量大小是气田开发及地面建设规模的重要依据。本章着重介绍气藏流体物性参数的计算方法、岩石物性参数的处理技巧、储层热力学条件分析以及气藏储量计算方法等。第一节气藏气体高压物性参数
6、计算方法地层天然气主要是指干气气藏气体、凝析气(湿气)藏气体、和煤层气气体,其主耍物性参数主要包括天然气的偏差因子、斥缩系数、体积系数和粘度。这些参数的计算方法较多,从众多的计算方法中,选筛出部分实用而计算精度高的方法作为本节介绍的内容。一、天然气的偏差因子Z山物理学给出的理想气体状态方程式为:pV=nRT(2-1)式中:p气体压力,Mpa;V——气休的体积,n?;n气体的摩尔,Kmol:,八uMPa•m'/R气体爪数,T——气体温度,Ko对于真实气体,现已有数百种状态方程可以用来描述其P-V-T关系。在
7、工程上采用最为广泛的状态方程是压缩状态方程,其表达方式为:pV=nZRT(2-2)式中:Z气体的偏差因子(也称为压缩因子,偏差系数)。它农示同一质量的气休^actual在某一温度和压力条件下的真实体积与理想体积之比,W:(2-3)ideal对于天然气的偏差因子,其计算方法如下述:1.拟临界压力P”和临界温度鼻的计算(1)纽分分析计算方法若能实测出天然气的组成纽•分数据,可借用衣M中的有关数据计算出天然气的拟临界压力P”、临界温度T”和视分子量Mg,即:P厂工N几<2-4):=2>几<2-5)叽=XNiMi
8、(16)式中:Nj第i组分气体的摩尔含昴,f;Pci——第i组分气体的临界压力,MPa;Tci——第i纽•分气体的临界温度,K;Mi—第i纽分气体的分子量,K%刖(2)相关经验公式计算方法在缺乏天然气的纽份分析数据情况下,可引用下述相关经验公式:①干气Standing(1981)提供的美国加里福尼亚洲的干气相关经验:©=4.6677+0」034人-0.2586汇7;=93.3333+180.5556乙+6.9444疋式中:人—
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