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第二章 储层流体 的物理特性 储层流体(reservoir fluids):是指储存于地下储层中的石油(Crude oil or oil )、天然气(Natural gas)和地层水(Formation water or oilfield water)。 本章内容与重点难点 第一节 油气藏烃类的相态特征(phase behavior) 第二节 油气体系中气体的分离与溶解 第三节 天然气的高压物性 第四节 地层原油的高压物性 第五节 地层水的高压物性 第六节 地层油气高压物性参数的获取和应用 第一节 油气藏烃类的相态特征 一、油气藏烃类化学组成及分类 原油、天然气都是由多种烃类和非烃类物质组成的混合物,但二者存在的状态不同。 1、油气烃类体系的化学组成及其在常温、常压下的相态特征 1、油气烃类体系的化学组成及其在常温、常压下的相态特征 2、油气藏类型 据烃类组成、流体相对密度(specific gravity): u气藏(gas reservoir): 以C1为主,占85%以上,C2~C4较少,地下均为气态,地面可能有油产出 u凝析气藏(gas condensate reservoir): C1为主, 少量C5+,地下原始条件为气态,随压力下降或到地面后凝析油析出,γo=0.6~0.7 u临界油气藏(critical oil-gas reservoir): 挥发性油藏(volatile-oil reservoir),T地=TC,油气间无明显界限,γo =0.7~0.8 u油藏:液态烃为主,可带有气顶(gas cap),油中溶有气,γo =0.8~0.94 u重质油藏(heavy-oil reservoir): 稠油油藏(viscous oil reservoir),γo大,0.934~1; ?(viscosity)高,100~10000cP u沥青油砂矿:γo 1,?10000 cP u临界点(critical point) 在临界状态下,共存的气、液相所有内涵性质相等。 u内涵性质(intensive property) 与物质的数量无关的性质,如粘度、密度、压缩性等等。 3、相图的类型 油气体系的相态不仅与体系中烃类物质的组成有关,而且还取决于油气体系所处的温度、压力,可用状态方程表示相态与状态变量的关系:F(p,T,V或组成)=0 →以图解方式表示上述状态变量所描述的相态关系,可得: l立体相图:三维相图 l平面相图:二维相图 l三角相图:三元相图或拟三元相图 三、单、双、多组分体系相态特征 1.单组分体系的相态特征(single-component) 单组分体系:一个独立组分构成的物系。 单组分体系相态动态特征 u图中任一点代表单组分体系的一个相平衡状态(相态); u改变体系T或p,相态改变。 如T、p 变化穿越了相分界线,则体系的相和相数将发生改变 从一种单相→两相共存→另一种单相。 (1)相图特征(相态静态特征) u两线: 相包络线(phase envelope) (泡点线CF和露点线CE构成的相分界线) 等液量线 (体系中液相含量相等的点的连线:0%的露点线到100%的泡点线到) (1)相图特征(相态静态特征) u三区:液相区、气相区、气液两相区 u三点: 临界凝析压力点Cp(cricondenbar)(两相共存最高p点) 临界凝析温度点CT(cricondentherm)(两相共存最高T点) 临界点C(露、泡点线、等液量线交点) u等温反凝析(isothermal retrograde condensation)现象 在温度不变的条件下,随压力降低而从气相中凝析出液体的现象。 具有这种相态特征的油气藏为凝析气藏。 (3)凝析气藏的开发过程的等温反凝析 w在凝析气藏开发过程中,当p地pd后,储层中析出凝析油,但凝析油数量较少,SomaxSocc w岩石的吸附作用使析出的凝析油粘附在岩石颗粒表面,从而导致凝析油不能参与流动 ② 确定油藏饱和压力pb (saturation pressure) 饱和压力pb:油层温度下,油中溶解天然气刚好达到饱和时的油层压力。 l饱和油藏:位于泡点线下方 →pb=油藏pi l未饱和油藏:位于泡点线上方 →pb=泡点压力 四、几种典型的油气藏相图 按照油气中轻、重烃含量,可将各类油气藏烃类大致分为五种油气体系: 特点: lT地TCT ,储层p↓时,流体始终为气相,储层内不会有液烃产生; l油气分离器条件点位于两相区内,在地面分离器内会有一些液烃析出;
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