李相方天气气藏开发中的几个理论及实践问题

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煤层气汇报-中国石油大学北京7

煤层气汇报-中国石油大学北京7
1.1 基质孔隙内原始气水分布 (1)割理系统充满水;(2)基质孔隙含有自由水及束缚水; (3)基质孔隙吸附气处于煤岩基质与孔隙水之间;(4)有 些煤储层在割理或大孔隙中存在少量自由气。
孔隙水 吸附气
需要找更多的证据,增加说服力! 煤基质
1. 煤层气在基质孔隙内赋存方式
1.1 基质孔隙内原始气水分布
吸附等温式:
V
V0
exp K


RT

ln
p0 p
2
1. 煤层气在基质孔隙内赋存方式
煤岩的岩化及煤层气的赋存形式
2、泥炭化阶段
1、植物繁殖遗体堆积
3、煤化阶段形成不 同饱和度的煤
4(1)煤层气过饱和吸附
煤层气多层吸附、含自由 气。
4(3)煤层气欠饱和煤
煤层气单层、或多层吸附 。
3. 基质孔隙内吸附气进入割理系统方式
3.3 煤层气解吸渗流机理
面割理
a.裂隙中流体产出
浓压

度差
差方
方向

流动方向
端割理
浓压 度差 差方 方向 向
解吸气溶解在 水中,在浓度 差作用下扩散 或随水渗流到 割理。
割理
解吸气形成气 泡,在压差作 用下渗流进入 割理。
溶解气
气泡
b. 基质孔隙气体“运移”机 理
煤层气解吸
自残气
然余样
解气成
吸测分
气定分



数据处理

解 吸 气 量 准
散 气 计 算 精 度
确 性
影 响
煤样采集提升的速度直接影响逸散气量的大小; 煤样的装瓶快慢也影响逸散气量的损失;
钻井过程中煤层破坏和储层压力的释放也释放了部分逸散气。

第五讲二氧化碳气藏开发PPT资料

第五讲二氧化碳气藏开发PPT资料
2〕腐蚀机理:电化学腐蚀 没有电介质存在,CO2不会对金属产生腐蚀 CO2在水中生成碳酸,添加CO2腐蚀性 通常是部分性坑蚀,也有沟槽和面积不等的侵蚀 部分侵蚀穿透可很深,每年达0.2-0.7mm
3〕措施
〔1〕选择抗腐蚀性强的管材〔含Cr不锈钢〕 〔2〕管内壁用树脂、塑料等涂层衬里维护 〔3〕加注缓蚀剂,常用有:铬酸盐、磷酸盐、
有机胺类,有抑制腐蚀的效果。 〔4〕防止地下水在井筒内分别 〔5〕套管完井,固井质量要好
7、消费和测试过程中要防止结水合物和干冰
节流咀前后压降控制温度可用绝热方程初算
K
P1 P2
T1 T2
K 1
CO2系多原子气体 K=1.3,临界压力比
P2 0.546
P1
CO2的 K C P
53倍,C1的3倍,为1.
6、CO2临界值〔根据kennedy〕
TC 304.2K 〔文献中也有31.16℃;31.1℃值〕 PC 7.399MPa〔7.16MPa;7.383MPa〕
C 0.467g/cm3 C
VC 94.24cm3/g.mol ZC 0.275
7、CO2是提高油藏石油采收率的好驱油剂,易与 原油混相。它易溶于原油,起三个作用: 使原油体积增大; 使原油粘度降低 使毛细管渗析作用改善
压力高于0.53MPa、温度低于-56.6℃,CO2以固态存在 温度高于CO2临界温度31.1℃,CO2以气态存在 温度低于-17℃、压力低于2.1MPa,可以液态装入
罐车 随着压力添加,CO2蒸汽变成像液体的粘稠状物质 5、液态CO2密度范围 463.9-1177.9kg/m3
气态CO2密度范围 463.9-13.8kg/m3 固态CO2密度范围 1512.4-1595.2 kg/m3

天气预报中的哲学问题

天气预报中的哲学问题
(新疆、青海、陇南、陕南洪水;舟曲泥石流; 新疆、青海、陇南、陕南洪水;舟曲泥石流; 蒙古华北高温少雨) 蒙古华北高温少雨)
• 大气长波 • 答案:有点关联 答案:
哲学问题:现象和本质 哲学问题:
莫斯科
高 新疆
7月500 hPa平均图 月 平均图

7月和 月500 hPa平均图 月和8月 月和 平均图
极端气象灾害研讨会 2008年2月21日 ,北京 年 月 日
1)百年一遇偶然性 ) 2)华南准静止锋降水必然性 ) 3)南支槽和连阴雨 ) 4)遥相关、上游效应——高空副热带 )遥相关、上游效应 高空副热带 西风急流正压Rossby波的频散 西风急流正压 波的频散
陶祖钰1,郑永光2 ,张庆红1 ,张春喜1 1北京大学物理学院, 北京大学物理学院, 2国家气象中心预报系统实验室
• “9 11”之前大量买入行权价格很低,看似毫无价值的认沽权证,
• • 用一种独特的方式做空美国股市,直到恐怖分子劫持飞机撞向纽约世贸大楼,由 此获利丰厚,一举成名。 此次美国次贷危机爆发之前,他又先知先觉重仓做空,从中获利几百万美元。 他的上一本畅销书《黑天鹅的世界》(fooled by Randomness)以30种语言出版。
的独立性
The “Loaded Gun” sounding • 低空非常潮湿( 低空非常潮湿( “装满弹药的枪” 探空型绿色箭头所指为 装满弹药的枪” 装满弹药的枪
位温使用 摄氏温标 较直观! 较直观!
低空的湿层; ° 低空的湿层;39° 对流温度, 为对流温度,气 块过程曲线的出 发点) 发点) • 干暖盖(一定 干暖盖( 有下沉) 有下沉) • 抬高的混合层
郴州(26°N): ° ):
锋区上界830hPa,下界900hPa ,下界 锋区上界

油气田勘探的基本方法参考资料

油气田勘探的基本方法参考资料

油气田勘探2009-11-27 15:03名词解释现代油气勘探:是在油气田形成模式与分布规律理论的指导下,运用各种手段和方法进行资料的采集、处理与综合分析,判断油气田形成的基本条件是否存在,不断缩小勘探靶区,最终发现和探明油气田复式油气聚集带:是指位于同一构造单元之上,彼此具有相同的成藏地质背景和密切成因联系的若干个油气藏的集合,其中以一种油气藏类型为主,而以其它类型油气藏为辅,具有成群成带分布的特点,在平面上和剖面上构成了不同层系、不同类型油气藏叠加连片的含油气带。

低熟油气:系指所有非干酪根晚期热降解成因的各类低温早熟的非常规油气。

油气化探:主要是通过油气在扩散和运移过程中所引起的一系列物理—化学变化规律,即油气藏与周围介质(大气圈、水圈、岩石圈、生物圈)之间相互关系的研究,利用地球化学异常来进行油气勘探调查,确定勘探目标和层位的一种油气勘探方法。

综合录井技术:是在钻井过程中应用电子技术、计算机技术及分析技术,通过在钻台上、钻井液循环通道上、钻具等相关部位安装一定的采集仪器,来获得工程信息、钻井液循环动态信息、钻井液性质信息、气测信息和随钻测量信息等,进而达到发现油气层、评价油气层和实时钻井监控目的的一项随钻技术。

非地震地质调查技术:是指除地震勘探技术以外的其他所有地质调查技术,包括地面测量、油气资源遥感、非地震物探、地球化学勘探等油气显示:是指石油、天然气及其石油沥青矿物在地表的天然露头和钻井的人工露头。

直接油气显示主要包括地面油气苗、井下油气显示、荧光显示、气测异常显示等。

含油岩石:是指被液态原油浸染的岩石。

含沥青岩石:是指在岩石孔隙中充填有分散固态沥青的岩石。

泥火山:地下聚集的高压气体沿断层和裂隙伴随水、粘土、沙粒和岩块一起喷出地表,井形成锥形堆积体,这便是泥火山油矿物:石油氧化或热变质过程所衍生山的一系列有机矿物叫石油沥青矿物,简称油矿物气测录井:用精密的色谱气测仪器或其他仪器直接检测钻井液中可燃气体含量的方法检测叫气测录井。

油气田开发工程技术进展笔记整理—苏云华

油气田开发工程技术进展笔记整理—苏云华

一、CO2 混相驱筛选标准的建立 ................................................................... 2 三、流体组分拟化及混相压力数值模拟 ........................................................ 2 四、CO2 单一段塞驱........................................................................................ 2 五、气水交替驱 ............................................................................................... 3 第四节 第五节 第六节 气驱提高采收率实例 ......................................................................... 3 气驱提高采收率缺点 ......................................................................... 3 气驱提高采收率前景 ......................................................................... 3

第一节

Ⅰ低渗透油藏注气提高采收率技术进展(杨胜来) ............................................... 2 气驱采收率的发展历程 ..................................................................... 2

考虑反凝析的边水凝析气藏见水时间预测新方法

考虑反凝析的边水凝析气藏见水时间预测新方法

考虑反凝析的边水凝析气藏见水时间预测新方法吴克柳;李相方;张公涛;唐专依【摘要】边水凝析气藏开发过程中,地层压力下降至露点压力后,凝析油析出.以往气井见水时间预测通常忽略了凝析油析出的影响,因此造成预测结果与实际结果有较大差异.为了更好地开发边水凝析气藏,准确预测见水时间,需考虑凝析油影响.基于多孔介质流体质点渗流规律,考虑反凝析油的影响,推导了近似直线供给边界的边水凝析气藏见水时间预测新公式.实例应用表明对边水凝析气藏见水时间预测时必须考虑凝析油的影响.预测新公式为深入研究边水推进机理,控制见水时间提供了理论依据,对边水凝析气藏生产管理具有重要的指导意义.%During the development of gas condensate reservoirs, the condensate oil is separated due to reservoir pressure drops to the dew point pressure. The prediction for gas water breakthrough time, which usually ignores the impact of precipitation of condensate oil, results in significant difference between prediction and realistic results. In order to better develop edge water condensate gas reservoirs and accurately predict the water breakthrough time, impact from condensate oil should be considered. Therefore, the prediction formula of the water breakthrough time is derived based on fluid flow in porous media, considering the impact of anti-condensate. Case study demonstrates that the impact of condensate oil must be considered. When forecasting the water breakthrough time and furthering research about the forward edge water mechanism, the derived formula is valid, which could also provide guidance for management of edge water gas condensate reservoirs.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2011(011)019【总页数】4页(P4574-4577)【关键词】反凝析;边水凝析气藏;推进;见水时间;预测【作者】吴克柳;李相方;张公涛;唐专依【作者单位】中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中国石油大港油田勘探开发研究院,天津300280【正文语种】中文【中图分类】TE33边底水气藏开发过程中,底水锥进、边水指进及生产井见水时间是气藏开发关键问题,国内外学者已经对这方面进行了深入研究,推导出许多计算底水气藏水锥突破时间的计算公式[1—7],而对边水气藏见水时间预测方法的研究相对较少[8—10],尤其是边水凝析气藏见水时间的研究还是一片空白。

五运六气的科学原理与中医理论的整体构建

五运六气的科学原理与中医理论的整体构建

五运六气的科学原理与中医理论的整体构建五运六气的科学原理与中医理论的整体构建什么是“运气”——运气,是五运六气的简称。

运气学说是中国古代研究气候变化及其与人体健康和疾病关系的学说,在中医学中占有比较重要的地位。

运气学说的基本内容,是在中医整体观念的指导下,以阴阳五行学说为基础,运用天干地支等符号作为演绎工具,来推论气候变化规律及其对人体健康和疾病的影响的。

在现存中医书籍中最先论述运气学说的见于《内经》的天元纪大论、五运行大论、六微旨大论、气交变大论、五常政大论、六元正纪大论、至真要大论等七篇。

他如六节脏象论,《黄帝内经素问遗篇》的刺法论、本病论等也有论述。

运气学说涉及到天文、地理、历法、医学等各方面的知识。

《素问·天元纪大论》云:“鬼臾区曰:阴阳之气各有多少,故曰三阴三阳也……鬼臾区曰:寒暑燥湿风火,天之阴阳也,三阴三阳上奉之。

木火土金水火,地之阴阳也,生长化收藏下应之。

”、“其与三阴三阳,合之奈何?……厥阴之上,风气(木)主之;少阴之上,热气(君火)主之;太阴之上,湿气(土)主之;少阳之上,相火主之;阳明之上,燥气(金)主之;太阳之上,寒气(水)主之。

”由上可以看出,地之五(六)行在与天之六气相配时,是三阴三阳(厥阴、少阴、太阴,少阳、阳明、太阳)之六气与天之六气(风、热、湿、相火、燥、寒)相配属的。

其中天之六气之热当为君火,即厥阴风气、少阴君火、太阴湿气、少阳相火(暑)、阳明燥气、太阳寒气。

君火替代了热气,(相)火替代了暑气。

摘要:《黄帝内经》以天文气候物候学模型,构建了整个中医学理论体系,这个模型就是五运六气。

研究证明,五运是金星与地球会合周期的数学(术数)模型,六气是土木与地球会合周期的数学(术数)模型,金星和木星是太阳系引力和引潮力权重最大的,与太阳黑子周期密切相关。

再通过对五运六气周期内的气候、物候、流行病大数据观察,总结规律,构建了可资临床的,应用科学范式的理论体系。

关键词:中医术数天文五运六气基础理论藏象经络辨证论治日地物理时间医学发育生物学《素问·病能论》:“上经者,言气之通天也。

天气学原理和方法--第6章--赵勇--整理模板

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第六章寒潮天气过程第一节1、寒潮天气过程是一种大规模的冷空气活动过程。

寒潮天气的主要特点是剧烈降温和大风,有时还伴有雨、雪、雨凇或霜冻。

2、中央气象台的寒潮标准规定,以过程降温与温度负距平相结合来划定冷空气活动强度。

过程降温是指冷空气影响过程的始末,日平均气温的最高值与及最低值之差。

而温度负距平是指冷空气影响过程中最低日平均气温与该日所在旬的多年旬平均气温之差。

3、过程降温(℃)温度负距平绝对值(℃)冷空气强度等级≥10 ≥5 寒潮8—9 4 强冷空气5—7 ≦3 一般冷空气4、寒潮出现的时间,最早开始于9月下旬,结束最晚是第2年5月。

春季的3月和秋天10—11月是寒潮和强冷空气活动最频繁的季节,也是寒潮和强冷空气对生产活动可能造成危害最重的时期。

5、影响我国的冷空气的源地:第一个是在新地岛以西的洋面上,冷空气经巴伦支海、苏联欧洲地区进入我国。

它出现的次数最多,达到寒潮强度也最多。

第二个是在新地岛以东的洋面上,冷空气大多数经喀拉海、太梅尔半岛、苏联地区进入我国。

它的出现次数虽少,但是气温低,可达到寒潮强度。

第三个是在冰岛以南的洋而上,冷空气经苏联欧洲南部或地中海、黑海、里海进入我国。

它出现的次数较多,但是温度不很低,一般达不到寒潮强度。

6、西伯利亚中部(70。

—90。

E,43。

—65。

N)地区称为寒潮关键区。

冷空气从关键区入侵我国有四条路径:①西北路(中路)②西路③东路④东路加西路。

第二节1、极涡的移动路径主要有三种类型:①经向性运动②纬向性移动③转游性运动。

2、根据极涡中心的分布特点,按100百帕的环流分为四种类型:①绕极型,②偏心型,③偶极型,④多极型。

这四种极涡型在冬半年各月分布的频率并不相同,绕极型在10月份占绝对优势,频率占50%,11—12月偶极型频率占40—50%,到1—2月偶极型频率接近60%,其平均持续也最久可达11.8天。

3、中央气象局科学研究所普查了1962—1971年的历史天气图,发现所有中等以上强度的大范围持续低温都是出现在北半球对流层中、上部。

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李相方天气气藏开发中的几个理论及实践问题
李相方天然气藏开发中几个理论和实践问题
1气藏开发中不同井型的适应性需要注意哪些方面?
(1)垂向渗透率和水平渗透率的大小
一般水平井起重要作用的垂向渗透率远低于直井起重要作用的水平渗透率。

(2)储层厚度
(3)储层改造差异,多层;产层很厚;非均值严重;储层渗透率低;直井需要压裂才具有产能;水平井压裂困难。

(4)稳产期比较:典型水平井稳产期大于直井稳产期,其前提是适合水平井开发的储层
(5)控制储量比较:因储层特征有差异。

当储层多层时,直井可多层合采,其控制储量可能大于水平井的控制储量
(6)废弃压力比较:典型水平井废弃压力小于直井废弃压力,也即采收率高,其前提是适合水平井开发的储层。

2、如何评价煤层气解吸后从基质孔隙到割理的运移方式,如扩散及渗流机理?
原始煤储层基质孔隙与裂缝中水为连续相,且水中含有游离气及溶解气。

此外,大量煤层气吸附在煤岩颗粒表面。

吸附气一般介于80~90%,游离气一般介于8~12%,溶解气一般<1%。

吸附气存在煤岩颗粒表面与孔隙水之间,固体煤、固溶态吸附气、液态水、溶解气与游离气构成了一个气液固三相平衡系统,
煤层气藏开发要进行排水降压,当地层压力小于临界解吸压力时,基质孔隙吸附气将解吸。

如果基质孔隙水已饱和甲烷气,陆续解吸的甲烷气分子将聚集成核进而形成气泡;如果基质孔隙水未饱和甲烷气,则解吸的甲烷气分子将溶解到水中,并在浓度差驱动下扩散进入煤层割理及裂缝,并满足Fick扩散定律。

但是由于当煤储层基质孔隙与裂缝水中已经饱和了甲烷气,如果排水降压,可以导致环境压力降低使得溶解度降低而甲烷气从水中逸出当煤储层基质孔隙与裂缝水中已经
饱和了甲烷气,如果继续排水降压,由于这种状态甲烷在水中的溶解度没有增加,因此基质孔隙解吸的气将不再溶解于水中,也就不能通过水扩散到煤层割理及裂缝。

鉴于上述原因,煤层气藏开发过程降压解吸扩散形成的产气能力非常小。

对于一定温度压力下,溶解度较小的组分来说,相际传质微弱,甚至可以忽略,而应主要考虑压差驱动下的两相流。

流动的两相间不发生相变,而是在压差的驱动下克服粘滞阻力产生流动。

气液两相不(微)溶流体在多孔介质中的流动可通过相渗来体现:相对渗透率与饱和度有关,气相相对渗透率随着气相饱和度的增加而增加,水相同理。

对于每一相而言,又符合达西定律或非达西定律。

而达西定律、非达西定律都是基于压力驱动下的流动,若无压力驱动,则气液两相不(微)溶流体则不会流动。

煤层气解吸后从基质孔隙到割理的流动属于气液两相系统,游离气微溶于水。

游离气从基质孔隙非线性渗流至割理。

游离气从基质孔隙非线性渗流至割理模型
该种情况不满足浓度扩散理论:(1)属于气液两相系统;(2)游离气微溶于水。

考虑范德华力、毛管力、浮力、分子力、粘滞力、界面张力、压差等非线性渗流模型(求解方法尚未建立)。

3 影响天然气藏合理配产的主要因素有哪些?为什么?
1)稳产期:保持气井具有一定的稳产年限,只有合理的配产才能保证气井稳定向下游长期供气,保证气藏的可持续稳定高效开发。

对于一个采气速度对采收率无明显影响的气田,配产应依据气田稳产时间及经济效益。

在气藏储量一定的情况下,气藏的稳产期限受配产的制约,气田的配产越高,其稳产期也就越短。

气藏开采速度小,稳产期长,但同时应从经济效益进行考虑,开采速度小则投资回收期长,生产周期内的财务净现值小,经济不划算。

因此,对该类气藏的配产应根据稳产时间并通过经济评价以达到最好的经济效益。

2)采气速度:气藏的开发应首先考虑最大限度提高采收率。

对于具有储层敏感性的气藏,不合理的开采速度会对储层造成伤害,提高了气藏废弃压力,
从而降低采收率。

因此采气速度的控制原则如下:①对于理想气藏,采气速度可以服从生产任务需要。

②对于近理想气藏,采气速度基本可以服从生产任务需要。

③对于一般气藏,采气速度需要因考虑主要伤害因素而受限制。

④对于复杂气藏,采气速度需要因考虑多种伤害因素而受严格限制。

低渗气藏无应力敏感,对于没有水、反凝析及出砂等影响的低渗气藏可根据市场需求放大压差生产,采用稀井高产的方式,降低投资成本。

3)产水:气井生产过程中,出水是重要的影响因素。

有边、底水的气藏单井配产过高时,就会引起边水舌进和底水锥进。

从而造成以下几方面的影响:①造成死气区;②由于气层均为水湿性,孔隙、孔洞、裂缝的周壁都存在薄膜状水,边底水的侵入,使得水膜加厚,气相渗透率急剧降低;③导致气井过早水淹最终降低气藏采收率。

4)井底积液:气井生产中,气体将地层产液携带出井筒所需的最小流速被称为气体携液临界流速。

地层水进入井底后,井筒出现气液两相流。

对于原始地层含有层内水的气田而言,井底积液的问题可能会影响配产。

应保证气井产量大于临界携液速度,避免井底积液对产气的影响。

理论上讲,在气井井筒内液体若要流出井筒不一定是在环雾流流型下才能实现,即使井筒内存在多种流型或其它单一流型,如果井筒内压力足够高以克服多相流动造成的更高的摩阻依然可以保证气井内流体正常生产流动而不会造成井筒内的积液。

但在一般情况下,环雾流下气体携带液体的效果是最好的,按照传统的观点来看,一旦井筒内出现了搅拌流或段塞流,不满足“液滴”模型,气体携液能力就大大下降。

因此将气体产量小到一定程度,使井筒内出现非环雾流时的气体产量称为气体携液临界产量,并认为低于临界产量的气井产量就会出现“井筒积液”。

5)出砂:出砂伤害:○1出砂的排出可局部改善储层渗流状况;○2储层骨架破坏造成出砂在储层或近井地带堵塞地层,劣化流体渗流;○3地层产出砂容易在近井地层形成堆积并堵塞孔喉,造成近井地带渗透率降低。

在岩石发生坍塌破坏之前,地层中游离砂产生的微粒运移伤害,造成储层的相渗降低了25%左右。

随着气体流速的增加,受剪切应力的作用储层骨架遭到破坏,近井地带大量
出砂。

在游离砂和骨架砂的复合作用下,储层的相渗降低至储层原始渗透率的20%左右;○4水侵和出砂都会劣化储层近井渗流,两者的复合对渗流影响更甚。

在实际气藏开发中,地层产水后,储层中粘土矿物遇淡水极易膨胀和运移, 胶结变差,储层更易出砂。

在水砂复合伤害的情况下,气藏的绝对渗透率K和气相相对渗透率降低K rg同时降低,气体绝对渗透率在双因子的作用下急剧降低。

其对近井地带渗透率的伤害程度是单一因子伤害程度的倍数关系。

○5如果气藏进行机械防砂实验,当气藏近井地带
出砂时,砂粒被防砂屏障阻挡不能进入井筒,但同时也在近井区域形成砂堵,随着出砂量的增加,近井筒地带堵塞程度逐渐上升,这在一定程度上就降低了气井的打开程度,增大了近井区域的表皮系数,降低了气井产能。

6)反凝析:凝析气藏开发必须研究气藏烃类相态特征,配产时要尽量考虑地层压力高于上露点压力,若配产过高地层压力下降快,压力低于上露点压力后,天然气中的重烃组分(C5以上)则会在储层析出,造成气相渗透率下降,气井产量下降。

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