上课件天然气高压物性.pptxVIP

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1.5天然气的高压物性;1.5天然气的高压物性;天然气:

指在不同的地质条件下自然形成、运移,并以一定的压力储集在地层中的气体;或指从地下采出的、在常温常压下其相态为气态的烃类和少量非烃类气体组成的混合物。

分为气田气和油田气。;气田气:

在地层中一般为单一的气相,其主要成分是气态烃类,并含有少量的非烃类气体。

油田气(油藏伴生气):

在一般的油藏中伴随原油一起存在。它可以溶解在石油之中,或者以游离状态形成“气顶”。

;一、天然气的常规物性;一、天然气的常规物性;按矿藏;②按天然气的组成,可分为干气、湿气、富气和贫气。

③按天然气中H2S和CO2等酸性气体含量,可分为酸性天然气和洁气等。

;3、天然气组成的表示方法;一、天然气的常规物性;由Gi/Mi=Ni,可推得:;一、天然气的常规物性;4、天然气分子量、密度和相对密度;二、天然气的状态方程和对应状态原理;用什么方程描述实际气体的pVT行为?;Z—压缩因子;(2)压缩因子

压缩因子(Z):给定温度、压力下,实际气体所占体积与同温同压下相同数量的理想气体所占体积之比。

;3、偏差系数Z的求取

方法:实验测定、图版法;②图版法

单组分气体的Z(P,T)图版:

——用实验测定的不同T、p下的Z绘制。

混合气体的Z(Pr,Tr)图版:

——据对应状态原理用实测数据绘制;

——Z(Pr,Tr)图版是一种通用图版。

原因:

对单组分气体:Z=f(P、T)

对混合气体:Z=f(P、T、组成)

→不可能测定、绘制所有混合气体的Z(P,T)图;二、天然气的状态方程和对应状态原理;二、天然气的状态方程和对应状态原理;多组分(ponent)

视/拟临界压力:

视/拟对比压力:

视/拟临界温度:

视/拟对比温度:;

;二、天然气的状态方程和对应状态原理;②查图版确定偏差系数的步骤

根据已知天然气的组成或相对密度求视临界温度、视临界压力;(Ppc=∑yiPci;Tpc=∑yiTci)

如含有非烃H2S、CO2,对视临界温度和视临界压力进行校正;

根据给定的温度、压力,计算视对比温度和视对比压力;

查图版(图2-40),求得偏差系数。

③例:书上P37-38,例1-3、1-4。;标准状态:(中、苏)t=20℃,p=0.1MPa;;Bg实质上描述了一定量气体,由油气层状态变化到地面压力、温度时所引起的体积变化的换算系数。这一数值远小于1。

;物理意义:

在温度一定时,当体系压力改变单位压力时,单位体积的天然气其体积改变量。;由气体偏差系数状态方程;,;天然气(多组分气体)

计算公式;-将Z和;;常用单位:mPa.s(国际),cP(工程);稀气体区——低压;

稠气体区——高压。;1、低压下的气体粘度

在接近大气压时,气体的粘度几乎与压力无关,随温度的升高而增大,随相对分子质量的增加而减少。

当温度增高时,气体分子的热运动加剧,平均速度增加,分子间碰撞增多,内摩擦阻力增加,使粘度也增大。

;2、高压下的气体粘度

气体在高压下的粘度将随压力的增加而增加,随温度的增加而减少,随相对分子质量的增加而增加。

3、确定天然气粘度的方法

(1)粘度图版法

(2)根据组成计算天然气的粘度

;天然气μg变化规律:;(a)I型结构(b)Ⅱ型结构;水合物在油管中生成时,会降低井口压力,影响产气量;

水合物在井口节流阀或地面管线中生成时,会使下游压力降低,严重时堵死管线,造成供气中断或引起工艺设备超压运行或爆炸,引发生产事故。;1.2天然气的物性参数;闸板阀门内堵塞着大量的水化物;闸板阀门内堵塞着大量的水化物

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