GB/T 26981-2020 油气藏流体物性分析方法.pdf
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5.4.4.1计算油罐油体积
由罐油体积计算见式(1)
Vot = +.+..+....+++.(+) Pot 式中: 油罐油体积,单位为立方厘米(cm"); mot 油罐油质量,单位为克(g); Oot 油罐油密度(20℃),单位为克每立方厘米(g/cm")。
式中: Vot 油罐油体积,单位为立方厘米(cm"); mot 油罐油质量,单位为克(g); 油罐油密度(20℃),单位为克每立方厘米(g/cm)
塔吊标准规范范本5.4.4.2计算分离器油体积系数
分离器油体积系数计算见式(2)。 Bos= 式中: Bs一一分离器油体积系数; 一分离器油体积,单位为立方厘米(cm")。
5.4.4.3计算分离器油气油比
分离器油气油比计算见式(3)。
GOR : T..p,.V p.T.V.
式中: GOR,分离器油气油比,单位为立方厘米每立方厘米(cm"/cm")或立方米每立方米(m"/m"); T。 标准温度,单位为开(取值为293.15K): 力1 当日大气压力,单位为兆帕(MPa); V 一 放出气体在室温和大气压力下的体积,单位为立方厘米(cm"); 力。 标准压力(取值为0.101325MPa),单位为兆帕(MPa); T 室温,单位为开(K)
.4.4.4计算油罐油摩尔
油罐油摩尔组成计算见式(4)
GB/T 26981—2020
式中: 油罐油i组分的摩尔分数; Xwi 油罐油i组分的质量分数; M:——油罐油i组分的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)
5.4.4.5计算分离器油组成
分离器油组成计算见式(5
式中: 分离器油i组分的摩尔分数; 油罐气i组分的摩尔分数; M. 油罐油的平均摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)
5.4.5油气分离平衡状态和取样质量检查
5.4.5.1检查目的
分离器油、气样经检查合格后,还需根据油、 样的组分组成数据,检验现场分离器压力和温度控市 是否稳定,进一步判断样品的代表性
5.4.5.2检查方法
根据热力学关系,处于平衡状态的分离器油、气样品,其组成从甲烷到已烷,lgK:·Psp与 1)应成线性关系,计算公式见式(6)~式(8),其线性相关系数达95%为合格。
式中: K; 分离器气i组分的平衡常数; Pxep 级分离器压力(绝对),单位为兆帕(MPa); b; 分离器气i组分的特性常数,由式(8)计算; Tbi 分离器气i组分的沸点,单位为开(K); Tsep 一级分离器温度,单位为开(K); Ysi 分离器气i组分的摩尔分数; Pci 分离器气i组分的临界压力(绝对),单位为兆帕
式中: Z,一一配样条件下的气体偏差系数; Pp 配样压力(绝对),单位为兆帕(MPa); V, 高压气体的体积,单位为立方厘米(cm"); Tp 配样温度(一般可设定为分离器温度),单位为开(K); Z 室温、大气压力下的气体偏差系数(一般可近似取值等于1)
6.2.1现场气油比校正
气油比校正计算见式(10
d : Zt (10) 式中: GOR. 校正气油比,单位为立方米每立方米(m/m); GOR 现场气油比,单位为立方米每立方米(m"/m); d, 现场计算气量所用天然气相对密度; Zt 现场计算气量所用天然气偏差系数; d. 实验室所测天然气相对密度; Z 实验室所测分离器条件下的天然气偏差系数
6.2.2计算一级分离器气油比
如果送样单上提供的是分离器气油比,则按6.2.1校正即可。若提供的是生产气油比,则应换算 器气油比,计算见式(11)。
式中: GOR 级分离器气油比,单位为立方米每立方米(m"/m)
GOR 级分离器气油比,单位为立方米每立方米(m/m)
6.2.3配样用油量计算
6.2.3.1根据分析项目确定地层流体样品需要
对黑油,可近似地定为分离器油的用量为配制地层流体样品的量;对凝析气,若配cm"的地层 需分离器油的用量由式(13)求出
6.2.3.2配制黑油流体样品用油量
配制xcm体积凝析气流
配制rcm"体积的凝析气流体样品用油量计算见式(13
cm"体积的凝析气流体样品用油量计算见式(13)
6.4.1将配样容器中的流体样品加热至地层温度,充分搅拌并将样品压成单相,在地层压力下恒温平 衡4h后,连续30min内体积变化小于1%。 6.4.2参照9.2方法和步骤进行地层流体单次脱气实验,平行测试三次以上。 6.4.3配制地层流体的组成计算。
制地层流体的组成计算见
Ma Xti p1 :Vi ..( 15 md M. R·Z.·Ti
Ma Xfi md pI·V M. R.Z.·T,
式中: X 地层流体i组分的摩尔分数; md 死油的质量,单位为克(g); M. 死油的平均摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol); 死油i组分的摩尔分数 R 摩尔气体常数,单位为兆帕立方厘米每摩尔开[MPa·cm/(mol·K)],取8.3145; 单次脱气放出气组分的摩尔分数
配制的地层流体经单次脱气按式(15)与按气油比式(16)计算的地层流体中各组分的组成应一致, 凝析气各式计算的甲烷含量相差不大于3%为合格;黑油饱和压力或气油比相对偏差不大于1%为 合格。
Z.1向PVT容器中转样
7.1.1将PVT容器清洗干净并按图6连接流程。 7.1.2将PVT容器和储样器加热至地层温度 7.1.3将PVT容器及外接管线抽空到133Pa后继续抽30min。 7.1.4用计量泵将样品增压并充分搅拌,恒定到地层压力,使其成为单相,平衡4h后,连续30min内 本积变化小于1%。 7.1.5在保持地层压力条件下缓慢打开储样器样品端阀门和PVT容器样品端阀门,将所需样品量转 人PVT容器中
7.1.1将PVT容器清洗干净并按图6连接流程。 7.1.2将PVT容器和储样器加热至地层温度 7.1.3将PVT容器及外接管线抽空到133Pa后继续抽30min。 7.1.4用计量泵将样品增压并充分搅拌,恒定到地层压力,使其成为单相,平衡4h后,连续30min内 本积变化小于1%。 7.1.5在保持地层压力条件下缓慢打开储样器样品端阀门和PVT容器样品端阀门,将所需样品量转 人PVT容器中
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于地层原油,可获取流体的泽 体积和Y函数等参数;对于 凝析气,可获取流体的露点压力、 同压力下流体的相对体积等参数
10.2.1在地层温度下将PVT容器中的地层流体样品加压到地层压力或高于泡点压力,充分搅拌 稳定。 10.2.2对于地层原油流体,在泡点压力以上按逐级降压法测量(固定压力读体积),每级降1MPa~ 2MPa;在泡点压力以下按逐级膨胀体积法测量(固定体积读压力),每级膨胀0.5cm"~20cm。每级 降压膨胀后应搅拌稳定,读取压力和样品体积,一直膨胀至原始样品体积的三倍以上为止。在算术坐标 系上以压力为纵坐标,样品体积为横坐标,作出PV关系曲线,曲线拐点即为粗测的泡点压力。 10.2.3对于凝析气流体,首先测定其露点压力。测试方法是采用逐级降压逼近法,当液滴出现与消失 之间的压力差小于0.1MPa时为止,取这两个压力值的平均值为第一露点压力。露点确定后,采用逐 吸降压的方式进行压力与体积关系测定。在露点压力以上时每级压力取0.5MPa~2MPa,平衡0.5h 后记录压力和样品体积;在露点压力以下时每级压力下应搅拌0.5h并静置0.5h后才能记录压力、样 品体积和凝析液量,一直膨胀至原始样品体积的3倍以上时结束实验。 注意:当压力降到某一值时,液体可能重新消失,此时的液体消失压力为第二露点压力。确定第, 露点压力的方法与确定第一露点压力的方法相同,但升压和降压时液体出现和消失现象与第一露点正 好相反。
多次脱气实验是在地层温度下,将地层油分级降压脱气、排气,测量油、气性质和组成随压力的变化 关系。本项实验是为了测定各级压力下的溶解气油比、饱和油的体积系数和密度、脱出气的偏差系数、 相对密度和体积系数,以及油气双相体积系数等参数。根据泡点压力的大小,确定分级压力的间隔,脱 气级数一般均分为3~12级,
11.2.1参照图7连接流程。 11.2.2在地层温度下,将PVT容器中的地层原油样品加压至地层压力,充分搅拌并恒温平衡4h后, 30min内体积变化小于1%,读取样品体积。 11.2.3降压至第一级脱气压力,搅拌稳定后静止,读取样品体积 1.2.4打开样品端阀门,保持压力缓慢排气,气体排完后迅速关闭阀门。注意排气过程不能有油排 出。记录排出气量、室温和大气压力,取气样分析其组分组成。 11.2.5重复11.2.3~11.2.4,逐级降压脱气,一直进行到大气压力级。 11.2.6将残余油排出称质量,测定残余油组成、平均分子量和20℃下的密度
1.2.1参照图7连接流
定容衰竭实验是为模拟凝析气藏、易挥发性油藏衰竭式开采过程,了解开采动态,研究油、气藏 式开采过程中油、气藏流体体积和井流物组成变化以及不同衰竭压力下的采收率。实际情况下,
14.2.2.2拟组分密度计算
以组分密度计算见式(17)
P+ 拟组分的密度,单位为克每立方厘米(g/cm); Pi 组分i在标准状态下的液体密度,单位为克每立方厘米(g/cm"); W+ 拟组分的质量分数; W 组分i的质量分数
14.2.2.3拟组分摩尔质量计算
拟组分摩尔质量计算见式(18)。
式中: M+ 拟组分的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)
也层原油单次脱气体积系
14.2.3.1计算死油体积
死油体积计算见式(19)。 Va=md Pd 式中: Va—死油体积,单位为立方厘米(cm"); 死油密度(20℃),单位为克每立方厘米(g/cm")
14.2.3.2计算原油体积系数
原油体积系数计算见式(20)
14.2.4地层原油的单次脱气气油比
单次脱气气油比计算见式(21)。
GOR. 地层原油单次脱气气油比,单位为立方厘米每立方厘米(cm/cm")或立方米每立方米(m m)
14.2.5地层原油平均溶解气体系数
14.2.6地层原油体积收缩率
地层原油体积收缩率计算见式(23)
14.2.7地层原油密度
地层原油 m2m Pof = Vaf 式中: Pa————地层原油密度,单位为克每立方厘米(g/cm"); m2 地层流体样品加单脱容器质量,单位为克(g); 空单脱容器质量,单位为克(g)
14.3恒质膨胀实验数据计算
14.3.1地层原油热膨胀系数
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14.3.2饱和压力以上地层原油压缩系数
地层原油压缩系数计算见式(26)
V=ap?+bp.+d
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14.3.3地层流体相对体积
地层流体相对体积计算见式(29)
R;一一第i级压力下地层流体的相对体积; V泡点压力下的地层流体体积,单位为立方厘米(cm)
因Y函数与压力P:在泡点压力以下90% 30%的范围内,在算术坐标上成直线关系,所以可利 系精确确定油藏流体的泡点压力,Y函数计算见式(30)。
14.3.5第i级压力下地层原油单相流体密底
Vo·Po P;= V · · 式中: i级压力下地层原油单相流体密度,单位为克每立方厘米(g/cm") V.一i级压力下地层原油单相流体的体积,单位为立方厘米(cm")。
V.一i级压力下地层原油单相流体的体积,单位为立方厘米(cm")。
14.4多次脱气实验数据计算
14.4.1各级压力下的溶解气油比
各级压力下脱出气体积计算见式(32)
i T..p..V. p.. T
力下脱出气在标准条件下的体积,单位为立方厘头
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Vi—一第i级压力下脱出气在室温、大气压力下的体积,单位为立方厘米(cm)
14.4.1.2累积脱出气体积
累积脱出气体积计算见式(33)
一累积脱出气在标准条件下的体积,单位为立方!
14.4.1.3各级压力下溶解气体积
各级压力下溶解气体积计算见式(34)
14.4.1.4残余油体积
残余油体积计算见式(35)
式中: Var——标准条件下残余油体积,单位为立方厘米(cm"); mor 残余油质量,单位为克(g);
14.4.1.5各级压力下溶解气油比
各级压力下溶解气油比计算见式(36)
ORr:———第i级压力下原油溶解气油比,单位为立方厘米每立方厘米(cm"/cm")或立方米每立 方米(m/m)。
14.4.2各级压力下脱出气密度和相对密度
14.4.2.1各级压力下脱出气摩尔质量
各级压力下脱出气的摩尔质量计算见式(37)
Mgi—第i级压力下脱出气的平均摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol); yi 一第i级压力下脱出气的组成,
.2各级压力下脱出气密
各级压力下脱出气的密度计算见式(38)
14.4.2.3各级压力下脱出气相对密度
Yu=P Pa Mi
式中: 第i级压力下脱出气的相对密度; P. 一一标准条件下干燥空气的密度,单位为克每立方厘米(g/cm"); M.———标准条件下干燥空气的摩尔质量(空气的摩尔质量取值为28.96),单位为克每摩尔(g/ mol)
14.4.3各级压力下脱出气偏差系数
各级压力下脱出气的偏差系数计算见式(41)
一第i级压力、地层温度下脱出气的偏差系数
14.4.4各级压力下脱出气体积系数
各级压力下脱出气的体积系数计算见式(42)
式中: B—第i级压力下气相体积系数。
14.4.5各级压力下单相流体体积系数
各级压力下单相流体体积系数计算见式(43)。
B。:—多次脱气i级压力下单相油体积系数; V.i 多次脱气i级压力下单相油体积,单位为立方厘米(cm)
各级压力下的油气双相体
各级压力下油气双相体积系数计算见式(44)
p.. T,.V. 4.
Z..T..p. Z。·p..T.
14.4.7各级压力下单相油密度
14.4.7.1第i级压力下脱出气质量
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mgi =Ve " Pa
14.4.7.2累积脱出气质量
累积脱出气质量计算见式(46)
式中: mg 累积脱出气质量,单位为克(
14.4.7.3第i级压力下溶解气质量
第i级压力下溶解气质量计算见式(47)
mi第i级压力下溶解气质量公厕标准,单位为克(g
14.4.7.4残余油体积
余油体积计算见式(48)
式中: Var一—标准条件下残余油体积,单位为立方厘米(cm"); mor一 残余油质量,单位为克(g); 残余油密度(20℃),单位为克每立方厘米(g/cm"
装修软件14.4.7.5第i级压力下原油密度
第i级压力下原油密度计算见式(49)
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