凝析气藏gas condensate reservoir资料
凝析气藏循环注气过程流体相态特征

凝析气藏循环注气过程流体相态特征焦玉卫;谢伟;邸宝智;梁涛;刘立炜【摘要】Fluid composition, temperature, porous media, and non-equilibrium effect are the main factors affecting clew-point pressure. In process of gas injection development of gas condensate reservoir, the fluid composition in formation is of great difference in distribution due to sweep efficiency effect. Before cyclic gas injection or during depletion development, the fluid in formation appears gas phase behavior when the formation pressure is higher than the clew-point pressure, and such a fluid could be approximately regarded as a gas phase behav- ior. Under the cyclic gas injection, the change of the fluid composition in the formation is very complicated, and the fluid phase behavior will change with fluid composition, formation pressure and temperature. Based on the theory of equation of state, the typical fluid samples from a real gas condensate reservoir are selected in this paper, three changing trends of phase behavior in the process of cyclic dry-gas in- jection are presented, and the PVT test results from the real samples are compared. Finally, the distribution characteristics of dew-point pressure is given, integrated with studies of simulation and calculation for the gas condensate reservoir.%影响露点压力的主要因素是流体组成、温度、多孔介质、非平衡效应等,凝析气藏注气开发过程中受注气波及的影响,流体组成分布在地层中差别较大,是影响地层中露点压力分布的关键因素。
《凝析气藏气液变相态渗流理论研究》

《凝析气藏气液变相态渗流理论研究》篇一一、引言凝析气藏是一种重要的能源资源,其开发利用具有重要的经济和战略意义。
然而,凝析气藏的开发难度大,其核心问题在于气液变相态渗流过程的研究。
因此,本文旨在探讨凝析气藏气液变相态渗流理论,以期为凝析气藏的开发提供理论支持。
二、凝析气藏概述凝析气藏是指在地层条件下,天然气中的轻质组分在压力降低时发生凝析,形成液态烃类物质的气藏。
凝析气藏具有复杂的物理性质和化学性质,其开发过程涉及多种相态变化和渗流过程。
因此,研究凝析气藏的气液变相态渗流理论对于提高采收率和经济效益具有重要意义。
三、气液变相态渗流理论1. 相态变化理论凝析气藏的相态变化是指在压力、温度等条件变化时,气藏中的气体和液体发生相互转化。
在开发过程中,随着压力的降低,天然气中的轻质组分逐渐凝析为液态烃类物质,形成气液两相共存的状态。
因此,研究相态变化理论是理解凝析气藏渗流机制的基础。
2. 渗流理论凝析气藏的渗流过程涉及多种物理和化学过程,包括气体扩散、液体流动、相态变化等。
在渗流过程中,气体的流动受到多种因素的影响,如孔隙结构、流体性质、温度压力等。
因此,研究渗流理论需要综合考虑这些因素的影响,建立合适的数学模型和物理模型。
四、凝析气藏开发过程中的问题及挑战在凝析气藏的开发过程中,存在许多问题和挑战。
首先,凝析气藏的物理性质和化学性质复杂,需要深入研究其相态变化和渗流机制。
其次,凝析气藏的采收率受到多种因素的影响,如储层性质、采收技术等。
此外,凝析气藏的开发过程中还需要考虑环境保护和安全生产等问题。
因此,需要建立完善的理论体系和技术体系来解决这些问题和挑战。
五、凝析气藏气液变相态渗流理论的研究方法1. 实验研究方法实验研究是凝析气藏气液变相态渗流理论研究的重要手段之一。
通过实验可以观察和分析凝析气藏的相态变化和渗流过程,为理论研究提供重要的数据支持。
2. 数值模拟方法数值模拟是另一种重要的研究方法。
通过建立数学模型和物理模型,可以模拟凝析气藏的相态变化和渗流过程,预测采收率和经济效益等指标。
凝析气藏

预计泰国的凝析油需求将由2003 年的11.8 万桶/ 日增至2008 年的23.4 万桶/ 日和2013年的33.7 万桶/ 日。其中由凝析油分离 装置加工的将由2003 年的7.0 万桶/ 日增至2008 年的17.0 万桶/ 日和2013 年的24.0万桶/ 日,其余的将送往石化厂和炼厂。中国 的凝析油需求预计将由2003 年的5.9 万桶/ 日增至2008 年的 22.4 万桶/ 日和2013年的27.0 万桶/ 日。 预计在今后几年, 还会有一些供应凝析油的装置投产, 产量将 不断增加。凝析油与非炼厂来源的液化石油气和石脑油增加,将 使中东地区油品逐渐轻质化,使得液化石油气、石脑油和汽油占 油品的份额将继续增加, 至2007 年将超过50%以上; 同期, 燃料 油、沥青和润滑油等产品的份额将会下降, 而中馏分油则基本保 持不变。
从上世纪末开始, 中国石油天然气集团公司将“凝 析油气田开采新技术研究”列为“九五”重点科技攻 关项目, 随后科技部将其列为国家“ 十五”重点科技 攻关项目。据悉, 近10 年的研发已创新5 项关键技术, 其中一体化的高压集气、处理及注气系统设计技术、 高压循环注气技术、复杂地层条件钻井技术已达到国 际领先水平。我国利用这一项目的研究成果, 塔里木凝 析气田在国内首次实现高压循环注气开发, 取得很好的 效益。目前已开发牙哈、桑吉、柯克亚等凝析气藏11 个,形成3 个凝析气田群, 可年产凝析油118 万吨, 年产 天然气29 亿立方米。与美国、俄罗斯等循环注气项目 相比较, 牙哈凝析气田开发技术指标处于国际领先水平。
目前波斯湾地区已有大量凝析油分离装置能力投产, 预计 到2008 年将有更多能力开工。究其原因, 主要是因为: 首先, 该地区的许多国家积极推进天然气资源的开发, 而凝析油分 离有助于处理来自新建天然气加工装置的多余液体; 其次, 这 类装置投资较少, 并能快速建成; 第三, 将凝析油分离与现有 的炼厂整合, 立即提高轻、中馏分的产量而不需投资燃料油 裂化产能。波斯湾地区2004 年凝析油加工能力为123 万桶/ 日, 2008 年将增至176 万桶/ 日, 2011 年将增至300 万桶/ 日。 这将使苏伊士以东地区占世界凝析油加工能力的比例从2004 年的约60%增至2011 年的70%以上。亚太地区的凝析油分离 装置能力也将增加, 部分是因为分离装置可生产大量石化原 料和汽油。沙特和伊朗希望利用分离装置帮助满足快速增长 的国内运输燃料需求( 包括汽油和柴油) 。凝析油分离装置将 成为炼厂的一个很大的组成部分。
桥口凝析气藏类型及定容衰竭开采特征

[收稿日期]20050129 [作者简介]翟凤云(1971),女,1993年大学毕业,工程师,现主要从事深层及低渗气藏工程研究工作。
桥口凝析气藏类型及定容衰竭开采特征翟凤云 (中原油田分公司勘探开发科学研究院,河南濮阳457001)[摘要]桥口凝析气藏位于东濮凹陷黄河南中央隆起带北端,含气层段主要为沙三中亚段和沙三下亚段,具有甲烷含量高、中间烃(C 2~C 6)含量中偏低、C 7+含量低,挥发油的烃组成具有轻质弱挥发油和较高的体积膨胀能力;综合分析认为,桥口凝析气藏总体上属于中高含甲烷(C 1)、中低含中间烃(C 2~C 6)、中低重质烃的典型凝析气藏,仅在沙三下亚段含气层段中的第6含气层组存在弱挥发性轻质原油,沙三中亚段则存在弱挥发性轻质原油流体;最后分析了桥口凝析气藏的定容衰竭开采特征。
[关键词]东濮凹陷;桥口地区;沙河街组;地层流体;凝析气藏[中图分类号]T E122 32[文献标识码]A [文章编号]10009752(2005)03031203桥口凝析气藏位于东濮凹陷黄河南中央隆起带北端,是受兰聊断裂和黄河断裂控制形成的继承性发育的背斜构造,含气层段主要为沙三中(Es 中3)亚段和沙三下(Es 下3)亚段。
1 地层流体相态特征桥口凝析气藏自1992年1月进行产能测试和试采以来,进行了4口井(桥40井、桥58井、桥73井、桥76井)流体样品的PVT 相态全分析试验测试及相态模拟研究工作。
这些测试成果为桥口气藏Es 中3亚段和Es 下3亚段凝析气藏地层流体相态特征和油气藏类型的综合评价提供了依据。
1 1 采出地层油气流体烃组成分布根据分离器凝析油、气组成的色谱分析结果和井流物组成计算数据,得到桥40井、桥58井、桥76井地层凝析气和桥73井地层原油组成全分析数据。
其中,桥40井Es 中3亚段3592 1~3595 0m 井段地层凝析气(井下取样)C 1+N 2含量88 69%,C 2~C 6+CO 2含量10 33%,C 7+含量0 98%;桥58井Es 下3亚段4301 4~4316 4m 井段地层凝析气(地面取样)C 1+N 2含量89 09%,C 2~C 6+CO 2含量10 02%,C 7+含量0 89%;桥76井Es 下3亚段3919 4~3963 6m 井段地层凝析气(地面取样)C 1+N 2含量73 33%,C 2~C 6+CO 2含量25 65%,C 7+含量1 02%;桥73井Es 下3亚段4234 3~4306 5m 井段地层原油(井下取样)C 1+N 2含量61 91%,C 2~C 6+CO 2含量12 71%,C 7+含量25 38%。
凝析油及其用途简介

凝析油及其用途简介凝析油简介凝析油(gas condensate)是指从凝析气田的天然气中凝析出来的液相组分,又称天然汽油。
天然气中部分较重的烃类在油层的高温、高压条件下呈蒸汽状态,采气时由于压力和温度降低,这些较重的烃类从天然气中凝析而出,成为轻质油(称凝析油)。
凝析油的主要成分是C5~C8烃类的混合物,并含有少量大于C8的烃类以及二氧化硫、噻吩类、硫醇类、硫醚类和多硫化物等杂质,它的馏分多在20℃~200℃,比重小于0.78,其重质烃类和非烃组分的含量比原油低,挥发性好。
凝析油可直接用作燃料,并且是炼油工业的优质原料,通常石脑油收率在60%~80%、柴油收率在20%~40%,API度在50以上(API度与国际通用的密度在数值上相反,API度高的石油,实际上都是密度低的轻质石油)。
凝析油可分为石蜡基、中间基和环烷基3种类型。
石蜡基凝析油适合生产乙烯裂解料,中间基、环烷基凝析油可作为芳烃重整料。
澳大利亚的LAMINARIA、印度尼西亚的BON-TANG、BRC等属于石蜡基型,澳大利亚的西北大陆架凝析油(NWS)、印度尼西亚的SENIPAH、HANDIL属于中间基、环烷基型。
全球供需呈上升趋势目前全球已发现的凝析油气田超过12200多个,主要分布于美国、俄罗斯、澳大利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦及中东和亚太地区。
2005年全球凝析油生产能力约670万桶/d,预计到2010年将达到873.5万桶/d。
随着凝析油需求量的增加,今后几年还会有一些凝析油装置投产。
凝析油与液化石油气和石脑油的增加,将使中东地区油品逐渐轻质化,燃料油、沥青和润滑油等重质油产品的份额将会下降,而中馏分油则基本保持不变。
中国凝析油开发情况目前国内凝析油产地主要分布在新疆油田、中原油田、东海油田等,尤其新疆的塔里木油田,凝析油储量占全国总储量的80%。
塔里木油田的凝析油质轻、K值高、烷基性强,工业优化试验乙烯收率可达34.35%、丙烯收率18.15%。
油层物理-中国石油大学-华东-复习资料

第一章储层流体的物理性质1、掌握油藏流体的特点,烃类主要组成处于高温、高压条件下,石油中溶解有大量的天然气,地层水矿化度高。
石油、天然气是由分子结构相似的碳氢化合物的混合物和少量非碳氢化合物的混合物组成,统称为储层烃类。
储层烃类主要由烷烃、环烷烃和芳香烃等。
非烃类物质(指烃类的氧、硫、氮化合物)在储层烃类中所占份额较少。
2、掌握临界点、泡点、露点(压力)的定义临界点是指体系中两相共存的最高压力和最高温度点。
泡点是指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。
露点是指温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴时的压力(或温度)。
3、掌握画出多组分体系的相图,指出其特征线、点、区,并分析不同类型油藏开发过程中的相态变化;三线:泡点线--AC线,液相区与两相区的分界线露点线--BC线,气相区与两相区的分界线等液量线--虚线,线上的液相含量相等四区:液相区(AC线以上-油藏)气相区(BC线右下方-气藏)气液两相区(ACB线包围的区域-油气藏)反常凝析区(PCT线包围的阴影部分-凝析气藏)J点:未饱和油藏I点:饱和油藏,可能有气顶;F点:气藏;A点:凝析气藏。
凝析气藏(Condensate gas ):温度位于临界温度和最大临界凝析温度之间,阴影区的上方。
1)循环注气2)注相邻气藏的干气。
4、掌握接触分离、多级分离、微分分离的定义;接触分离:指使油气烃类体系从油藏状态变到某一特定温度、压力,引起油气分离并迅速达到平衡的过程。
特点:分出气较多,得到的油偏少,系统的组成不变。
多级分离:在脱气过程中分几次降低压力,最后达到指定压力的脱气方法。
多级分离的系统组成是不断发生变化的。
微分分离:在微分脱气过程中,随着气体的分离,不断地将气体放掉(使气体与液体脱离接触)。
特点:脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。
5、典型油气藏的相图特征,判别油气藏类型;6、掌握油田常用的分离方式及原因多级分离分出的气少,获得的地面油多,而且其中轻质油含量高,测得的气油比小。
石油工程专业英语单词

石油工程专业英语单词Aabnormal pressure 异常高压absolute open flow potential 绝对敞喷流量absolute permeability 绝对渗透率acetic acids 乙酸acid-fracturing treatment 酸化压裂处理acidize 酸化acidizing 酸化additives 添加剂Alkali/Surfactant/Polymer (ASP) tertiary combination flooding 三元复合驱anhydrite 无水石膏annular space 环形空间appraisal well 估计井,评价井aquifer 含水层areal sweep efficiency 面积波及系数artificial lift methods 人工举升方法Bbeam pumps 游梁式抽油机bitumen 沥青blast joint 耐磨钻头block and tackle 滑轮组blowout preventes 防喷器blowout 井喷bone strength 胶结强度borehole 井筒,井眼bottomhole/wellhead pressure 井底/井口压力bottorm water 底水breakthrough 突破,穿透bubble point 泡点bubble point pressure 泡点压力Ccable tool drilling 顿钻钻井capillary action 毛细管作用carbonate reservoirs 碳酸盐储层casing casing casing casing casing casing casing casinghanger 套管悬挂器head 套管头collapse 套管损坏corrosion 套管腐蚀leak 套管漏失pressure 套管压力string 套管柱套管casing-tubing configuration 套管组合casing—tubing configuration 油套管井身结构caustic flooding 碱水驱油cavings 坍塌cement additive 水泥浆添加剂cement job 固井作业cement plug 水泥塞cement slurry 水泥浆cementation 固井,胶结cementing practices 注水泥施工centralizer 扶正器chemical flooding 化学驱油chock 节流器choke 油嘴,阀门christmas tree 采油树combustion engines 内燃机compatibility compatibility 兼容性兼容性,配伍性completion interval 完井层段compressibility 压缩系数compression coefficient 压缩系数compressive strength 抗压强度cone bit 牙轮钻头connate water 共生水,原生水continuous gas lift 连续气举core sample 岩心样品cost—per—day basis 每天成本基价cost—per—foot basis 每英尺成本基价crank 曲柄crown block 天车crude oil 原油cumulative production 累计产量Ddamage well/zone 污染井/带darcy 达西darcy‘s law 达西定律dead line 死绳dehydration 脱水deposit 沉积,贮存n,矿床,蕴藏量derrick 井架derrick 钻塔,井架development well 开辟井development well 生产井dewpoint 露点diesel fuel 柴油discovery well 资料井displacement displacement displacementefficiency 驱油效率efficiency 驱替效率rate 驱替效率displacing fluid 驱替液displacing medium 驱替介质dissolved—gas drive reservoir 溶解气驱油藏downhole downhole downhole downsroke assembly 井下装置equipment 井下装置井底,井下下行冲程drainage areas/radius 泄油面积/半径drill collar 钻铤drill collars 钻铤drill 钻井driller 司钻,钻工drilling floor 钻台drilling line 大绳drilling slot 井槽drilling contract 钻井合同drilling fluid 钻井液drilling location 井位drilling rate 钻速drillpipe 钻杆drillship 钻井船drillsite 井场drillstring 钻柱dry forward combustion 干式正向燃烧Eeffective displacement 有效驱替effective permeability 有效渗透率effective wellbore vadius 有效井筒半径electric submersible centrifugal pumps 电泵embrittlement 脆裂emulsion 乳化剂encroachment 水侵enhanced oil recover(EOR)提高采收率ethane 乙烷Ffault 断层fishing tool 打捞工具flow efficiency 完善系数flow regime 流动类型/方式flowing tubing pressure 井口流压flowing well 自喷井fluid loss agent 降滤失剂fluid loss control 防液体漏失foam flooding 泡沫驱油、foam—type drilling fluid 泡沫钻井液formation volume factor 地层体积系数formic acids 甲酸fractional flow 分相流动fracture acidizing 酸化压裂fracture fluid 压裂液fracture pressure 破裂压力fracture 裂缝,断裂free gas 游离气Ggas cap 气顶gas condensate reservoir 凝析气藏gas lift 气举gas-lift valve 气举阀gas-liquid ratio 气液比gas-oil ratio 汽油比gasoline 汽油gear reducer 齿轮减速器geothermal gradient 地温梯度gravity drainage 重力泄油gravity segregation 重力分离gum bed 地蜡gusher 自喷井,喷油井Hheavy oil 重油heterogeneous reservoir 非均质储层heterogeneous 非均质的high gravity 高API 度,轻质的hole angle 井斜角horizontal well 水平井hreaded coupling 罗纹接口huff and puff 蒸汽吞吐hydraulic fracture 水力压裂hydrocarbon 碳氢化合物hydrogen sulfide 硫化氢hydrostatic head 静水压头hydrostatic pressure 静液压力Iindividual well 单井inhibitor 抑制剂initial completion 初次完井injection rate 注入速度/量interfacial intermediate intermediate tensioncasingcasing表面张力string 技术套管中间套管intermittent gas lift 间歇气举Jjackknife derrick 折叠式井架jelly 胶状物,凝胶物joints 根数junction box 接线匣Kkelly 方钻杆kerosene 煤油kick 井涌kill corrosion 压力液kill line 压井管线kill the well 关井Llanding nipple 坐放短节leading edge 前缘leakoff rate 漏失速率load-bearing capacity 承重能力logger 测试仪器logging 测井lost circulation 漏失lost circulation additive 堵漏剂lubricant 润滑油Mmaking a trip 起下钻making a connection 接单根massive hydraulic fracturing 大型水力压裂material balance calculations 物质平衡方程matrix acidizing 基质酸化mechanical efficiency 机械效率methane 甲烷microbial enhanced oil recovery 微生物强化采油microemulsion flooding 微乳液驱油mobility rate 流度比mobility 流度,流动性mud pump 泥浆泵mud thinner 降粘剂mud 泥浆mud/section pit 泥浆池multipay reservoir 多油层油田Nnatural fissure 天然裂缝nature gas 天然气net thickness 有效厚度net thickness 有效厚度nogo nipple 无非端短节nozzle 喷油嘴numerical simulation 数值摹拟Ooffset well 补偿井oil formation volume factor 原油地层体积系数 oil saturation 残存油饱和度oil seeps 油苗oil spill 油漏open-hole completion 裸眼完井organic acids 有机酸overburden 地层表土overburden pressure 上覆岩层压力overload protection 过载保护Ppacker 封隔器pad fluid 前置液paraffin 石蜡,链烷烃paraffin base 石蜡基pay zone pay sand peak load penetration penetration percussion perforating performance permeability permeability petroleum 生产层,产油层产油层,生产层最大载荷,峰值负值rate 进尺速度rate 渗入速度,机械钻速 顿钻job 射孔作业velationship 渗透率anisotropy 石油petroleum engineer 石油工程师petroleum industry 石油工业petroleum jelly 石油膏phase diagram 相态图piston stroke 活塞冲程pitman 联杆泵plate tectonics 板块构造理论plunger lift 活塞气举渗透率各向异性 动态关系polished rod 光杆polymer flooding 聚合物驱油pore volume 有限孔隙体积porosity 孔隙度porous medium 多孔介质porous rock 多孔岩石positive—displacement position 容积式驱替活塞power fluid 传动液preflush 前置液preflush fluid 前置液,冲洗液pressure build up test 压力恢复试井pressure differential 压差pressure drawdown 压降,压差pressure gradient 压力梯度primary recovery 一次开采primary cementing 固井,初次注水泥primary porosity 原生孔隙度prime mover 原动机produced fluid 产出液producing rate 开采速度producting production production production production productivity productivityformation 生产层technology 采油技术casing 生产套管platform 采油平台string 生产(油层)套管生产率index 生产指数proposed well 资料井proppant 支撑剂pseudo—steady-state flow 拟稳定流动put back on production 恢复生产Rradial area 径向面积radical flow 径向流recoverable reserve 可采储量recovery rates 回采收率,开采速度relative permeability 相对渗透率remaining oil 剩余油remedial work 修井作业reservoir drive mechanism 油藏驱油机理reservoir heterogeneous 储层非均质性reservoir 储层,储集层,油层residual oil saturation 残存油饱和度resistivity curre 电阻率曲线reverse combustion 反向燃烧rig 钻机riser 隔水管rodless pumping system 无杆泵系统roller bit 牙轮钻头rotary drilling 旋转钻井rotary hose 水龙带rotary system 旋转钻井系统rotary table 转盘rotary table 转盘rotaryS旋转钻井safety valve 安全阀salinity 矿化度salinity 矿化度sand control 含沙量控制sand production 油井出砂sandstore secondary secondary砂岩recovery 二次开采porosity 次生孔隙度seep 漏出,渗出n, (油气)苗seepage n,渗出,流出seismic interpretation 地震解释separator 分离器setting time 凝固时间shale 页岩,泥岩shear rate 剪贴速率shut—in well pressure 关井压力skin effect 表皮效应slotted liner 割裂衬管sloughing 坍塌性的slurry density slurry viscosity sonic bond log 水泥浆密度水泥浆粘度声波测井spontaneous potential (SP)自然电位stabilizer 稳定器standpipe 立管stands 立管static reservoir pressure 油层静压steam flooding 蒸汽驱油stimulation 增产措施stricking problem 卡钻stripper well 低产井stroke length 冲程长度stuffing box submersible substructure subsurfance subsurfance sucker rod填料盒rig 坐底式钻井平台井架底座unit 地下单位pump 井下泵抽油杆sulfide embrittlement 硫化氢脆裂sulfur 硫磺superficial velocity 表观粘度surface casing 表层套管surface flow line 地面流动管线surface tesion 表面张力surface unit 抽油机,地面装置surfactant flooding 表面积活性剂驱油switchboard 配电盒swivel 旋转钻头Ttensile strength 抗拉强度thickening time 稠化时间tool pusher 钻井队长torque rating 扭矩测定transformer 变压器,转换器transient flow 瞬变流动tubing string 油管柱turbulent flow 紊流Uunswept zone 未波及区upstroke 上行冲程Vvalve 阀门, 阀vertical flow 垂直流vertical sweep efficiency 纵向波及系数vertical well 垂直井vibrating screens 振动筛viscosity 粘度void space 孔隙volume factor 体积系数volumetic sweep efficiency 体积波及系数volumetric efficiency 容量效率vug 孔洞,溶洞Wwait on cement (WOC) 侯水泥凝固water flood recovery 注水采油water flooding 水驱water injection 注水量water—oil ratio 油水比water—sensitive 水敏性的wax 石蜡well bore 井眼well completion 完井well deliverability equation 油井产能方程well intake pressure 井口注入压力well—killing fluid 压裂液wet combustion 湿式燃烧wettability 润湿性wildcat well 预探井wildcatter 勘探者withdrawal 产出,采出workover 油井维修汉译英原油crude oil天然气natural gas方钻杆kelly钻杆drillpipe泥浆泵mud pump转盘rotary table封隔器packer旋转钻井rotary drilling固井cementing裸眼完井openhole completion井口well head扶正器centralizer三次采油tertiary recovery射孔perforating油管tubing油井流入动态inflow performance relationship 井底流压bottom hole flowing pressure采油指数productivity index增产增注措施stimulation近井地带near—well bore region含水率water cut最终采收率ultimate recovery剩余油remaining oil提高采收率IOR水驱water flooding原始地质储量OOPI (original oil in place)流度比mobility ratio有效渗透率effective permeability孔隙体积pore volume上冲程upstroke下冲程downstroke润湿性wettability聚合物驱polymer flooding。
油藏物理学英文油藏物理学 (1)

poundsper cubicfoot
• Density and specific gravity
The crude oil density is defined as the mass of a unit volume of the crude at a specified pressure and temperature.
(普通稠油、特稠油、超稠油)
Both viscosities are measured in the formation state
2)Based on the phase state:
(1) condensate oil 凝析油:vapor phase in the formation state, it condenses when the pressure is decreased, usually specific gravity is less than 0.82
1、Chemical Composition 烷烷烃烃由由于于其其分分子子量量大大小小不不同同,,存存在在的的形形态态也也不不同同。。 of Crude Oil 在在常常温温常常压压下下,,C1~C4为为气气态态,,它它们们是是构构成成天天然然气气的的主主要要成成分分;; C5~C16是是液液态态,,它它们们是是石石油油的的主主要要成成份份;; 而C17以以上上的的烷烷烃烃为为固固态态,,即即所所谓谓石石蜡蜡。。石石油油中中固固态态烃烃能能以以溶溶解解或或结结晶晶状状态态存存在在于于石石油油中中。。因因此此,,石石油油与与天天然然气气在在化化学学结结构构上上说说均均为为烃烃类类,,只只是是分分子子量量不不同同而已。。 链烷烃
2 Based on the content of colloid- asphaltene (胶质-沥青质含量)
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1.2凝析气藏 的开发特征
2.国内外 研究现状
2.国内外研究现状
2.国内外 研究现状
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。
凝析气藏是介于油藏和气藏之间的一种气藏。 虽然凝析气藏也产油(凝析油),但凝析油在地下 以气相存在。而常规油藏乃至轻质油藏在地下以油 相存在,虽然其中含有气,但这种伴生气在地下常 常溶解于油,称为单一油相。一般气藏(湿气藏、 干气藏)在开采过程中很少产凝析油。
1.2凝析气藏 的开发特征
1.衰竭式开发会产生反凝析损失。在凝析气藏开发过 程中,储层油气体系在地下和地面都会发生反凝析 现象,气井既产气又产凝析油。
Gas Condensate Reservoir
船舶与海洋工程
2013.4.2
EGR 生产特征 机理及展望 国内外 及开发机理 研究现状 定义及 开发特征
1.定义及 开发特征
1.1凝析气藏的定义 1.2凝析气藏的开发特征
1.1凝析气 藏的定义
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。
1.2凝析气藏 的开发特征
④ 采用富气处理凝析气井近井地带富气指脱了凝 析油后富含C3-C4组分的C1混合物 。⑤ 甲醇前置段 塞+干气处理凝析气井近井地带
(2)凝析气藏开发中、后期多种保持压力开发 技术 ① 注气开发技术 ,有四种注气保持压力技术很 有新意 a.凝析气藏开发中后期低于最大凝析压力下 的注气开发技术b.以储气库方式后期开发凝析气藏 c. 后期注N2开发部分水淹的凝析气藏 d.气水交替注入 开发凝析气藏② 注水开发技术 a. 屏障注水 b. 水气 交替注入 c. 直接注水 。
1.2凝析气藏 的开发特征
⑥ 凝析气藏水平井开采技术研究;⑦ 凝析油气一
些工程参数的测定研究等。
8)再就提高气井产量和保持压力开发的两项关键 技术展开说明
(1)凝析气井增产技术 ① 注干气(C1为主) 单井吞吐 。a.地层压力低于最大凝析压力; b.主要 的增产机理是把凝析油挤向地层深处,清扫近井地 带 。② CO2处理凝析气井近井地带 乌克兰季莫菲 也夫凝析气田处理后产量提高了0.3-0.5倍。 ③ 液态 溶剂处理凝析气井近井地带。
1.2凝析气藏 的开发特征
6)注气保持压力开发凝析气藏特别要发展以下八 项配套技术:注气开发气藏工程技术,注气开发多 组分数值模拟技术,注气开发钻井完井工艺技术, 注气开发注、采工艺技术,注气开发动态监测技术 和注气开发地面工艺技术。
1.2凝析气藏 的开发特征
7)衰竭式开发凝析气藏除发展上述有类同的技术 外,还特别要注意介决以下问题: ① 油气取样方 法和工具的改进,以及油气相态实验分析技术的拓 展; ② 近井带凝析油析出和对气井产能影响机理 及防治方法研究; ③ 凝析气井的产能和动态分析 研究;④ 凝析气井稳定和不稳定试井方法研究;⑤ 凝析气井近井带凝析油饱和度分析和临界流动饱和 度的实验和理论研究;
5.我国西部,多为带油环的凝析气藏或带凝析气顶的 油藏。
6.许多油气区凝析气田、气顶油田和干气气田往往成 片分布,伴生气、气顶气和气层气同时存在,有个 成组优化开发的问题。
7.判断油气藏类型还主要靠其相图。
1.2凝析气藏 的开发特征
8.到2004年底,中国石油已探明凝析气地质储量 3825×108m3,占总储量13.1%。凝析油地质储量 1.15×108t。共18个大中型凝析气田投入开发,牙 哈、柯克亚和大港大张沱实行或实行过注气开发。
9.针对凝析气藏地质、开发特点,在凝析气藏开发上 应特别注意: 1)准确取样和凝析气PVT相态分析评价是凝析气藏 开发的基础,必须不失时机地在凝析气井投入开采 时就要取得合格的样品,必须相应地发展一套先进 适用的油气取样和实验分析技术。
1.2凝பைடு நூலகம்气藏 的开发特征
2)对于高含凝析油的凝析气藏(含量超过600g/m3 以上),要考虑保持压力开发和注入工作介质(烃 类富气、干气、N2、CO2以及特定条件下的气水交 替和注水等)优选的技术经济可行性论证。
3)要千方百计地提高中间烃(C2—C6)和凝析油 (C7+)的地面回收率 。
4)带油环凝析气藏开发过程中要正确发挥油气水 三相驱动力的作用,要恰当地控制油气、油水两个 界面的运动,要合理选择开发方式。
1.2凝析气藏 的开发特征
5)要拓展气液固(蜡、沥青质、元素硫和水合物 等)相态、注气过程的相态、近临界态相态、多孔 介质相态、渗流过程相态(相渗曲线、近井带饱和 度分布、凝析油临界流动饱和度等)和凝析气与地 层水体系的相态研究,开发出新的并能更好指导这 类气藏开发的数值模拟软件及相应的注气、采气工 艺技术。
3.凝析油气在储层中渗流是一种有质量交换、并发生 相态变化的物理化学渗流,这是目前渗流力学研究 中的重点和难点。
4.近些年来,我国又相继发现深层、近临界态的、高 含蜡的富含凝析油的凝析气藏,它们埋藏深、压力 高、体系复杂,开发难度更大,相应的投资大、成 本高和技术要求也高。
1.2凝析气藏 的开发特征
2.国内外 研究现状
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。