油藏工程教程 第02章 油气藏流体


δ
Vgs Vos
δ
Vg Vo Vob pb pi Voi
psc
p
•饱和原油 饱和原油
•未饱和原油 未饱和原油
•泡点压力 泡点压力
δ
Vgs Vos
δ
Vg Vo Vob pb pi Voi
psc
p
•地面脱气原油 地面脱气原油
•地层原油 地层原油
四、体积系数
•定 定 义
Vo Bo = = f ( p) Vos
dρ o ∂Vo dBo co = − =− = Vo ∂p Bo dp ρ o dp
Bo = Boi [1 − co ( p − pi )]
ρ o = ρ oi [1 + co ( p − pi )]
13. 粘度 测量 粘温曲线 粘压曲线 14. 相图 15. 地层水矿物质组成 矿化度 水型 总矿化度
甲烷 干气 凝析气 轻质油 黑油
•地面取样 地面取样
Gas Sample
Separator Well Oil Sample
二、偏差因子
•理想气体 理想气体 •真实气体 真实气体 Z pV = nRT pV = ZnRT 偏差因子
•真实气体偏离理想气体的程度 真实气体偏离理想气体的程度
•一般情况 一般情况 •特定体系 特定体系 •实验测定 实验测定 •图版确定 图版确定
Solution Gas Natural Gas
•Natural Gas
第一节
一、组成
组分 C1 C2 C3 C4 C5 xi(%) 88.22 5.08 2.48 1.45 0.41
天然气性质
色谱仪
组分 C6 C7+ N2 CO2 总计 xi(%) 0.15 0.13 0.04 2.04 100.0
Na2SO4 NaHCO3 MgCl2 CaCl2
CH4(主) 主
轻质 中间 重质
烃类(主 烃类 主) •天然气 天然气 非烃类
C2-C6 C7+(微) 微 N2 CO2 H2S •••
•混合物 烃类为主,含有少量非烃物质 混合物: 烃类为主, 混合物 •天然气的色、味来自于非烃物质 天然气的色、 天然气的色
•特征组分 特征组分
•xC1>85% •xC1=75~85% •xC1= 55~75% •xC1<55%
ρ os ~ ρ os •相对密度 γ o = 相对密度 ρ ws
<0.85
轻质油 中质油 重质油 轻质油 中质油 重质油
γo=
0.85~0.95 >0.95 >34
γAPI=
20~34 <20
141.5 γo = 131.5 + γ API
பைடு நூலகம்
三、饱和压力
•实验测定 实验测定(PVT筒) 实验测定 筒
•拟对比压力 拟对比压力 •拟临界压力 拟临界压力 •组分临界压力 组分临界压力
T Tpr = Tpc
p ppr = ppc
ppc = ∑ x j pcj
pcj •拟对比温度 拟对比温度 •拟临界温度 拟临界温度 •组分临界温度 组分临界温度
Tpc = ∑ x jTcj
Tcj(K)
组分 C1 C2 C3 N2 CO2
54777.78 X = 0.01(350 + + Mg) T
Y = 0.2(12 − X )
第二节
一、组成
组分 C1 C2 C3 C4 xj(%) 48.83 2.75 1.93 1.60
原油性质
色谱仪
组分 C5 C6 C7+ 总计 xj(%) 1.15 1.59 42.15 100.0
烃类(主 烃类 主) •原油 原油 非烃类
C
C2
T
•原油相图 原油相图 原油
A B C F D E
p
T
二相区 单相区
液 气 凝析气
第三节
地层水性质
原生水
•地层水 地层水 外来水 密度 •常规物性参数 常规物性参数 体积系数 压缩系数
•粘度 粘度
2.0 1.6
µ w,mPa.s
1.2 0.8
0.4 0.0 0 20 40 T, C
o
60
80
100
一、矿物质组成 •阳离子 阳离子
Na+, K+
Mg2+, Ca2+ Cl-, HCO3-
•阴离子 阴离子
SO42-, CO32-
•注水及泥浆的配伍性 注水及泥浆的配伍性
•地层水的矿物质含量,矿化度 地层水的矿物质含量, 地层水的矿物质含量 1mg/L=1g/m3 •总矿化度 总矿化度 所有矿物质在地层水中的浓度 102~105g/m3 •Cl-是地层水的特征矿物质组分
•xC1增大 •天然气 天然气 •溶解气 溶解气
四、体积系数
•地下体积 地下体积 •地面体积 地面体积 •体积系数 体积系数
ZnRT Vg = p
pV = ZnRT
Z sc nRTsc Vgs = psc
psc ZT Bg = = Vgs Z scTsc p
Vg
psc psc ZT ≈ Bg = p Z scTsc p
δ
Vgs Vos
Rsb
psc
Rss =0
0<Rs≤Rsb
Rsb Rs Rsi
0
pb
pi
Bt = Bo + ( Rsi − Rs ) Bg
六、原油密度
•地面脱气原油密度 地面脱气原油密度 •地层原油密度 地层原油密度
ρos
ρ o = f ( p)
ρ o = ( ρ os + ρ gs Rs ) / Bo
pi
Bo=1.0~2.0 •收缩率 收缩率: 收缩率
Boi − 1 s= Boi
•低收缩原油 低收缩原油<1.5 低收缩原油 •高收缩原油 高收缩原油>1.5 高收缩原油
五、溶解气油比
•定义 定义 •原始 原始 •泡点 泡点 •地面 地面
Rs = Vgs Vos
= f ( p)
Rsi
<500m3/m3
ρ gs Mg γg = = ρ air M air
Mair=28.97kg Mg=Σ jMj =Σx
γg
Mg=γgMair
MC1=16 MN2=28 Mg=16~44
MC2=30 MCO2=44
MC3 =44 Mair=28.97
γg=0.55~1.52 γg降低 γg=0.55~1.0 γg>1.0
•地面条件 地面条件 •地面空气 地面空气
ρ gs =
ρ air
psc M g Z sc RTsc
psc M air = Z sc RTsc
•天然气相对密度 天然气相对密度 •空气千摩尔质量 空气千摩尔质量 •天然气千摩尔质量 天然气千摩尔质量 •相对密度计测定 相对密度计测定 •天然气千摩尔质量 天然气千摩尔质量
=10-2~10-3
psc ZT Bg = Z scTsc p
1
psc Z iT Bgi = Z scTsc pi
Bg
pi
五、压缩系数
pV = ZnRT
1 ∂Z cg = − = − Vg ∂p p Z∂p
∂Vg
1 cg ≈ =(100~1000)×10-4MPa-1 × p
七、粘度
•细管粘度计 细管粘度计
q
p1
p2
∆p = C µ g q
µg =10-1~10-3mPa.s
•Lee和Gonzalez的经验公式 和 的经验公式
µ g = 10 K exp( Xρ )
−4 Y g
ρg =
K=
10 −3 M air γ g p ZRT
116.111 + 10.5556 M g + T
2.6832 × 10 −2 (470 + M g )T 1.5
Bt = Vo + Vg Vos
δ
Vgs Vos
δ
Vg Vo
= g ( p)
psc
p
•地面 地面
Bos = 1.0
•泡点 泡点
Bob
1.0<Bo<Bob
Boi<Bt<1+Rsi
Bt B Bo pb pi Bob
Bos
Boi=Bti
1.0
psc
•收缩性 收缩性
Bo
Bob
Boi
1.0
Bos
psc
pb
•粘度-温度曲线 粘度粘度
µo
µ o = ae
− bT
T
•为热力采油打下了理论基础 为热力采油打下了理论基础
•粘度 压力曲线 粘度-压力曲线 粘度
µos µo µob
psc pb pi
µob<µo<µos
原油相图 十、原油相图
•单组分相图 单组分相图
p 液 气
C
T
•二组分相图 二组分相图
p
C1
九、原油粘度
•剪切应力 剪切应力
F τ= A
y
A
F v v=0
•剪切速率 剪切速率
dv γ& = dy
τ
µ
τ = µγ&
γ&
•实际测量 实际测量 •落球粘度计 落球粘度计 ∆ µo=f (∆t, θ )
θ
低粘原油 中粘原油 高粘原油 超粘原油
µos<10mPa.s µos=10~100 µos=100~1000 µos>1000
6. 原油 组成 特征组分 测量 7. γo 8. 饱和压力 饱和原油 泡点压力 脱气原油 9. 体积系数 收缩率 10. 溶解气油比
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油藏工程基础

油藏工程基础
➢ 层内非均质性 5.渗透率非均质程度
储层非均质性划分标准(杨俊杰,2002)
非均质类型 均质型 较均质型 不均质型
变异系数 <0.5
0.5~0.7 >0.7
突进系数 <2 2~3 >3
级差 <2 2~6 >6
38
2-1 储层非均质性
➢ 层内非均质性
6.泥岩隔夹层的分布频率和分布频率
不稳定泥质夹层对流体的流动起着不渗透率或极低渗
透作用。影响着垂直和水平方向上渗透率的变化,它的
分布具有随机性。
➢ 夹层分布频率:每米储层内非渗透性泥岩夹层的个数。
Pk
N H
➢ 夹层分布密度:每米储层内非渗透性泥岩夹层的厚度。
Dk
H sh H
39
2-1 储层非均质性
➢ 层内非均质性 6.泥岩隔夹层的分布频率和分布频率 隔层的类型 泥岩、细粉砂岩 隔层的物性标准
8
第二章 油气藏评价
油藏类型:
4.特殊油藏-隐蔽油气藏
油藏分类一般原则:
(1)油藏的地质特征:圈闭、储集岩、储集空间、压力等特征; (2)油藏的流体及其分布特征; (3)油藏的渗流物理特性:润湿性、相对渗透率、饱和度、流体 性质; (4)油藏的天然驱动能量和驱动类型。
9
第二章 油气藏评价
10
第二章 油气藏评价
54
2-1 储层非均质性
➢ 砂体孔隙度、渗透率的平面变化及方向性
55
2-1 储层非均质性
➢ 砂体孔隙度、渗透率的平面变化及方向性
水舌形成平面示意图
56
2-1 储层非均质性
➢ 砂体孔隙度、渗透率的平面变化及方向性
57
2-1 储层非均质性

油藏工程____第二章_油气藏流体N

油藏工程____第二章_油气藏流体N
之间变化。
《油藏工程原理》讲义 16
六、热膨胀系数(续)
真实气体状态方程 PV nRZT
(1)
由上式得:
V nRT Z
(2)
p
微分得:

v T
P

nR P
(Z
T

Z T
)
(3)
将上面(2)、(3)代入气体热膨胀系数定义式,即得:
g

1 T

1 z

z T
Z >1 真实气体比理想气体难压缩,i)起主要作用; Z <1 真实气体比理想气体易压缩,ii)起主要作用; Z =1 真实气体与理想气体接近,i)与ii)平衡;
《油藏工程原理》讲义 7
三、相对密度
在地面标准条件下,天然气密度与空气密度的比 值,定义为天然气的相对密度,并用符号 g 表示。
g
《油藏工程原理》讲义 33
五、溶解气油比(续)
Rsi Rsb Rs
0
Pb
P
《油藏工程原理》讲义 34
五、溶解气油比(续) 地层原油对天然气的溶解能力,除了用溶解气油
比的大小表示之外,还可以用天然气在原油中的溶解 系数来表示。
溶解系数定义为每增加单位压力,单位(地面)体
积原油中溶解的天然气体积(地面),一般用符号 表
X

0.01 (350
54777.78 T
Mg)
Y 0.2(12 X)
g

103 M air Z RT

P

g
《油藏工程原理》讲义 18
第二节 原油性质
以烃类物质为主、并含有少量其它非烃类物质的 液体,称作原油。

油藏工程课件第2章

油藏工程课件第2章
三口井测压资料, 三口井测压资料, 分别有三个测压点 A,B和C A,B和 B层位三个测压点 层位三个测压点 数据在一条直线上 声明层位B 声明层位B各个油 层处于同一压力系统. 层处于同一压力系统.
图2-5 三口井测压示意图
图2-6 三口井压力梯度曲线
四,利用压力降落资料判断压力系统
利用压力降落资料,也可以判断压力系统. 利用压力降落资料,也可以判断压力系统. 由示意图分析:层位B 由示意图分析:层位B三条压力降落曲线下 降规律大体一致, 降规律大体一致,说明该层位各个油层处于 同一压力系统. 同一压力系统.
2 开发地质研究 开发地质研究 2.1 储层压力系统的划分 一,压力概念
主要有四个问题
1,原始地层压力:记为Pi,由第一口探井测得的 原始地层压力:记为Pi Pi,
地层压力.(图2-1和图2-2 ) .(图 和图2 地层压力.(
2目前地层压力:记为PR,某一时刻的地层压力. 目前地层压力:记为P 某一时刻的地层压力.
田开发状况的重要标志. 田开发状况的重要标志.
压 力 符 号
P
国际单位制 ( SI 制) 单位 中文 符号 含义 bar 或Pa 巴或帕斯 卡 2 1 牛/m =1 帕(Pa) 6 1 兆帕=1Mpa=10 Pa
工程单位 (矿场制 ) 单位 中文 单位 中文 符号 含义 符号 含义 atm 标准大气压 at 工程大 2 (kgf/cm) (kgf/cm ) 气压 物理大气压 1atm =0.1013Mpa =0.1Mpa 1atm =1.033227at 1at=0.0980665Mpa =0.1Mpa =1.033227× 0.0980665 =0.1013Mpa
( 公式中的T是地层温度) 公式中的T是地层温度) 可求出水井压力数据C点所在直线的斜率, 可求出水井压力数据C点所在直线的斜率,根 据点C和斜率也可画出一条直线. 据点C和斜率也可画出一条直线.

油藏工程-第二章

油藏工程-第二章

kw λw = µw
ko λo = µo
M wo
λw = λo
一维不稳定驱替
一、 分流量方程 设油层(x方向 )与水平面成α角度,一端 为注水端,另一端为采油端。根据达西定律,油、 水两相的运动方程分别为:
kk ro A ∂p o qo = − + ρ o g sin α µ o ∂x kkrw A ∂pw qw = − + ρ w g sin α µ w ∂x
引言
二、利用注水提高采收率的原因 采用注水采油具有一定优势,主要表现为: (1)水容易获得; (2)水驱替中、低密度原油的效率较高; (3)注水的投资和操作费用低而利润大; (4)比较而言,水容易注入底层; (5)水在油层中容易流动。
引言
三、 水驱油特点
在注水采油过程中,水驱油是一种典型的非混相驱替。在 理论上,曾产生两种描述水驱油机理的观点,其一是活塞式水 驱油理论,这是最初的观点,认为地层中原来饱和原油(孔隙 空间中含油和束缚水),水驱油时,油水接触面始终垂直于流 线,并且均匀向前推进,水到之处将孔隙中可流动原油全部驱 走。由此,单向渗流时油水接触面将与排液道垂直,而径向渗 流时油水接触面将是与水井同心的圆面,水驱油过程中地层存 在两个区域:近水井地带纯水区,近油井地带的纯油区。活塞 式水驱油理论比较简单,简化程度高,易于数学描述。
此式即为油 水分流量方 程
∆ρ = ρ w − ρ o
一维不稳定驱替
一、 分流量方程忽略重力和毛力作用:fw =λw = λw + λo
1 Mwo 1 = = ko µw 1+ Mwo 1+ 1 1+ k µ Mwo w o

油藏工程基本原理

油藏工程基本原理
《油藏工程原理》讲义
34
(2)油藏储量级别(续) 控制地质储量
指在某一圈闭内预探井发现工业油(气)流后,以建立 探明储量为目的,在评价钻探过程中钻了少数评价井后所 计算的储量。 控制储量可作为进一步评价钻探、编制中期和长期开
发规划的依据。
《油藏工程原理》讲义
35
(2)油藏储量级别(续)
探明地质储量
《油藏工程原理》讲义
7
绪论
孔隙度: 描述岩层储存油气的能力 水平方向渗透率: 描述油藏中流体的水平方向的 流动能力 垂直方向渗透率: 评价重力作用的影响和层间流 动能力 岩性分析: 提供岩石来源、纹理、结构的描述 残余相饱和度: 估计采收率 水的矿化度(Water Salinity): 矫正电测井,确定 钻井液侵入程度 岩芯伽玛测试: 矫正井下伽玛射线测井 岩石颗粒密度: 矫正密度测井 岩芯拍照: 提供岩心的永久存档
其中:
A h h A
j j
j
Aj h j
Aj h j
《油藏工程原理》讲义
30
中石油石油地质储量容积法
容积容积法计算石油地质储量公式: N=100·A·h·(1—Swi)ρ o/Boi 式中:N—石油地质储量,104t; A—含油面积,km2 h—平均有效厚度,m; φ —平均有效孔隙度,f; Swi—平均油层原始含水饱和度,f; ρ o—平均地面原油密度,g/cm3 ; Boi— 平均原始原油体积系数 Rm3/Sm3。
ho h WOC
含油面积Ao:
充满程度β :
Ao
Vc Ao h (1 swc )
油藏容积
《油藏工程原理》讲义
19
Vc Ao 0 1 Vct At
若 = 1,表明圈闭已经充满,同时也表明更多的油 > 0,表明圈闭中聚集了油气,同时也表明油气从

油气藏流体 PPT课件

油气藏流体 PPT课件

Bos=1.0
psc
pb
pi
Bt Bo ( Rsi Rs ) Bg
•收缩性
原油体积变小的性质
体积系数越大,原油的收缩 性越强。
•低收缩原油<1.5
•高收缩原油>1.5 Bo=1.0~2.0
•收缩率:原油开采到地面后其体积的收缩百
分数
Boi 1 s Boi
反映地层原油收缩性质的强弱
psc
p
pb
•饱和原油
•未饱和原油
•泡点压力 原油开始脱出气体时的压力

Vgs Vos

Vg
Vo
p pb
Vob pi
Voi
psc
•地面脱气原油
•地层原油
四、溶解气油比
•定义 •原始 •泡点
•地面
Rs Vgs Vos
f ( p)
Rsi
<500m3/m3

Vgs Vos
Rsb
Rss =0
psc
第一节天然气性质一组成组分xi组分xic18822c6015c2508c7013c3248n2004c4145co2204c5041总计1000气相色谱仪n2?天然气烃类天然气烃类主ch4主非烃类c2c6c7微co2h2s????天然气的色味来自于非烃物质?烃类为主含少量非烃物质的气体轻质中间重质烃类为主含少量非烃物质的气体轻质中间重质?特征组分?xc185?xc17585?xc15575?xc155甲烷干气凝析气轻质油黑油干气凝析气轻质油黑油oilsamplegassample?地面取样wellseparator二偏差因子?理想气体?真实气体z偏差因子?真实气体偏离理想气体的程度pvnrtpvznrtz可定义为相同热力学pt条件下真实气体的体积与理想气体体积的比值

油藏工程 -2 --油气藏流体PPT73页

油藏工程 -2 --油气藏流体
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ;权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊,可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力则殆。——孔子

油藏工程基础2


13
2-1 储层非均质性
储层非均质性:油藏在沉积、成岩及后期构造作
用的综合影响下,储层的空间分布及内部属性的不均
匀变化。
不均匀变化具体表现在储层岩性、物性、含油性及
微观孔隙结构等内部属性和储层空间分布等方面的 不均一性; 储层的均质性是相对的,而非均质性则是绝对的。
14
2-1 储层非均质性 一、储层非均质性的分类
油藏及其连通的含水区示意图
11
2-1 储层非均质性
12
2-1 储层非均质性
储层非均质性:油藏在沉积、成岩及后期构造作用的综合影响下,储层 的空间分布及内部属性的不均匀变化。 沉积环境主要控制储层岩石非均质性,而岩石的非均质性进而控制着储 层孔隙空间中流体的分布和流动。 非均质性直接影响驱油效率的高低; 层内、层间非均质性直接影响厚度波及系数的大小; 平面非均质性直接影响面积波及系数的大小。 弄清楚储层各非均质性的前提下,采取各种合理的开发措施,是提高采 收率的关键。
层内非均质性 指一个单砂层规模,单一砂层内岩性、物性、含油性在 垂向上的变化。 直接影响和控制单砂层内水淹厚度、波及系数。 层内最高渗透率段所处位置—决定注采方式与射孔部位; 渗透率的差异程度—影响流体的波及程度与水窜; 垂直渗透率与水平渗透率的比值—控制着水洗效果; 层内不连续薄夹(隔)层分布频率、密度与范围—影响开 采方式与油、气、水界面的分布; 压实、滑动引起的微裂缝。
33
2-1 储层非均质性
层内非均质性 5.渗透率非均质程度 渗透率变异系数—用于度量统计的若干数值相对于其 平均值的分散程度。
34
2-1 储层非均质性
层内非均质性 5.渗透率非均质程度 渗透率变异系数

西南石油大学--油藏工程-第二章_油气藏流体


P
从上图可知:地层原油密度在 ob ~ os 之间变化。
《油藏工程原理》讲义
36
六、原油密度(续)
地层原油密度一般不进行直接的测量,而是通
过下式进行计算:
o ( os gs Rs ) Bo
《油藏工程原理》讲义
27
四、体积系数(续)
Bt随压力变化的曲线见下图中红色线。
Bob Bt 1 Rsi
Bt Bob
Bos 1.0
Bt Bob
1.0 Bo Bob
Psc
Pb
P
《油藏工程原理》讲义
28
四、体积系数(续)
Bob
Bt
Bob Bt 1 Rsi
Bt Bob
1 1 z Cg P z P T
(2.1.21)
《油藏工程原理》讲义
14
五、压缩系数(续) 对于理想气体,Z=1,因此,理想气体的压缩系数为:
1 Cg P
低压情形下,压缩系数一般在 100 ~ 1000104 Mpa-1
《油藏工程原理》讲义
15
六、热膨胀系数
Z =1 真实气体与理想气体接近,i)与ii)平衡;
《油藏工程原理》讲义
7
三、相对密度 在地面标准条件下,天然气密度与空气密度的比 值,定义为天然气的相对密度,并用符号 g 表示。
gs g air
天然气的相对密度可以实验仪器测量,但更常用
的方法是计算得到。
《油藏工程原理》讲义
8
三、相对密度(续)
PV ZnRT
PscV sc nRTsc
m PscV sc RTsc Mg
《油藏工程原理》讲义
9

油藏工程第二章油气藏流体NPPT课件

第二章 油气藏流体
油气藏中存在油、气、水三种流体,油和 气的性质比较接近,在一定条件下,油气之间 可以互相溶解,相态之间也可以互相转换。但 地层水与油气为非互溶流体。
油气藏流体的性质随环境条件的变化而变 化。
14.08.2020
《油藏工程原理》讲义 1
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14.08.2020
《油藏工程原理》讲义 7
思考题
Z 值等于1,大于1,小于1的物理含义?
i) 气体分子有体积,真实气体较理想气体难压缩; ii) 气体分子间引力,真实气体较理想气体易压缩;
Z 的大小反应 i) ii)综合作用效果。
Z >1 真实气体比理想气体难压缩,i)起主要作用; Z <1 真实气体比理想气体易压缩,ii)起主要作用; Z =1 真实气体与理想气体接近,i)与ii)平衡;
一般在20~200oC之间,因此热膨胀系数在 50~500104 oC-1
之间变化。
14.08.2020
《油藏工程原理》讲义 17
六、热膨胀系数(续)
真实气体状态方程 由上式得:
P V nRZT (1 )
VnRT Z
(2)
p
微分得:
T vPnPR(ZT T Z) (3)
将上面(2)、(3)代入气体热膨胀系数定义式,即得:
14.08.2020
《油藏工程原理》讲义 8
三、相对密度
在地面标准条件下,天然气密度与空气密度的比 值,定义为天然气的相对密度,并用符号 g 表示。
g
gs air
天然气的相对密度可以实验仪器测量,但更常用 的方法是计算得到。
14.08.2020
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