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油层物理根底;第一章绪论;;二油层物理的研究对象;三油层物理学的研究内容;四油层物理学的开展历史;五油层物理学与其它课程的关系;六油层物理学的特点及学习方法;七油层物理学的授课方案;八主要参考书目;九课堂要求及考核方式;让我们共同努力!;第二章储层流体的高压物性
ThePhysicalPropertiesofReservoirFluids;第一节油藏烃类的相态特征;一油藏烃类的化学组成;1石油与天然气的化学组成;2石油与天然气的元素组成;3石油中的烃类化合物;4石油中的非烃类化合物;5原油的分子量、含蜡量及胶质、沥青含量;二油气藏的分类;三原油的分类;四油气藏烃类的相态特征;1相态及其表示方法;常用的三种相图;平面相图;三角相图;2单组分体系的相态特征;几种常见物质的饱和蒸汽压线;3双组分体系的相态特征;双组分体系相态的特点;
;
;4多组分体系的相态特征;等温反凝析现象;5相态的应用;6几种典型的油气藏相图;
;
;第二节油气系统的溶解与别离;一天然气从原油中的别离;D现场接触脱气示意图:
E接触脱气的特点:
a.别离出的气量较多,溶解油气比高。
b.别离出的气体较重,即气中重质组分含量
较多〔含轻质油较多〕。
c.脱气之后的原油比重较大。;2多级别离
A定义:在油气别离过程中将每一级脱出的气体
排除后,液体再进入下一级进行油气别离
的脱气方式.
B脱气过程:;矿场多级脱气流程图
;3油田开发和生产过程中的脱气过程
A地层中:油层中的脱气介于接触脱气和微分分
离之间,因为气从油中脱出后存在流速
差异形成微分别离,而气体在孔隙中又
始终与原油接触形成接触脱气.
B井筒中:当井筒中气相与液相的流速相差不大时
油井中的脱气过程与接触脱气近,而当
当气体在井筒中的气体超越原油出现’’
滑脱〞现象时,井筒中的脱气方式又介
于接触脱气和微分别离之间.
C地面储运过程中:地面???运过程中的脱气过程
为较理想的别离过程.
;二天然气向原油中的溶解;2溶解度的影响因素
A压力:B温度:
C组成:D密度:
;3溶解与别离的关系
A接触脱气时的溶解曲线和别离曲线相重合.而
微分脱气时的溶解曲线和别离曲线不重合.
B轻组分的溶解曲线和别离曲线较接近.而重组
分的溶解曲线和别离曲线高压时相差较小,低
压时相差较大.;三相态方程及其应用;3理想溶液相态方程
A理想溶液:各组分混合时产生互溶,彼此无化学作用,各
组分的分子直径不变,相同分子与不同分子之
间的分子吸力和斥力都不变。
B拉乌尔定律:在理想溶液的蒸汽中,任一组分的液相分压
等于该组分在液相中的摩尔分数乘以该纯组分
的蒸汽压.
C道尔顿分压定律:理想混合气体中,任意组分的分压等于
在气相中该组分的摩尔分数乘以总压.
;D理想溶液相态方程
设:
N-----烃类系统的总摩尔数
Ng----平衡条件下气体的总摩尔数
NL----平衡条件下液体的总摩尔数
yi-----第i组分在气相中的摩尔分数
xi-----第i组分在液相中的摩尔分数
ni——烃类系统中第i组分的摩尔分数
根据烃类系统的物质平衡关系有:;;;;E理想溶液相态方程的求解步骤(试凑法)
;F理想溶液泡点压力、露点压力计算
;4实际溶液相态方程
A理想溶液相态方程式的局限性:
〔1〕道尔顿分压定律的假设前提为气体应具有由理
想气体组成的理想溶液的性质。
〔2〕拉乌尔定律是以液体具有理想溶液性质的假设
前提的。但是,只有当液体混合各组分的化学
物理性质十分相似时,该混合物的性质才接近
理想溶液,
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