《油藏物理》PPT课件.ppt
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1、1,油 藏 物 理 基 础,周克厚石油工程学院2010年,2,3,储运工程,油藏工程,对整个油气藏的认识,Gas,Oil,Water,取一小块岩心出来研究,用户,采油工程,绪 论,WOC,GOC,一、研究对象,4,粒间孔隙介质(单重介质),岩石骨架,孔隙(含有Gas、Oil、Water等),基质,裂缝,溶洞,裂缝-孔隙裂缝-溶洞,双重或多重介质,油层物理研究内容,渗流力学研究内容,抽象出来研究,抽象出来研究,二、研究内容,5,等径毛细管(半径r相等),不等径毛细管(半径r不相等),理想的地质或岩石模型,油层物理研究的主要内容:研究岩石、流体的物理性质以及流体在岩石中的渗流机理的一门学科。,渗流
2、力学研究内容:流体在油气层中的渗流形态及渗流规律,6,学习油层物理的目的:为油气田开发方案设计提供必备的一些参数(地层岩石的物性参数;地层流体的物性参数;多相共渗时岩石与流体相互作用的物性参数。)本课程的主要内容:1、如何获取、这些参数值主要内容之一。,2、分析讨论一些驱油机理主要内容之二。课程特点:,7,第一篇储层流体的物化性质,8,第一章 油气藏流体的化学组成与性质,石油与天然气从化学组成上讲是同一类物质。主要是由烷烃、环烷烃和芳香烃这三种饱和烃构成,其化学通式为CnH2n+2。在常温常压下:C1C4为气态 是天然气的主要成分 C5C15为液态 是石油的主要成分 C16以上为固态 即石蜡
3、第一节 石油的化学组成一、石油的元素组成 石油主要含碳、氢元素,也含有氧、硫、氮以及其它一些微量元素。按质量百分比:碳含量占83%87%氢含量占11%14%二者合计一般占95%99%非碳、氢元素总含量不过1%5%详见教材表1-1和表1-2,9,二、石油中烃类化合物烷烃 环烷烃 和 芳香烃 三、石油中的非烃类化合物 含氧化合物环烷酸、苯酚和脂肪酸等 含硫化合物硫化氢、硫醇、硫醚和噻吩等 含氮化合物吡咯、吡啶、喹啉、吲哚和咔唑等 胶质和沥青质属非烃化合物,多为高分子杂环 的氧、硫、氮化合物,对石油的性质影响较大 四、原油的分子量、含蜡量及胶质、沥青质含量 原油的分子量 含蜡量(包括石蜡和地蜡)胶质
4、含量:分子量约3001000 沥青质含量:分子量大于1000,含硫量,10,第二节 原油的物性与分类 一、原油的物理性质 1、颜色 原油颜色主要与原油中轻重组分及胶质、沥青质含量有关,胶质沥青质含量越高原油颜色越深。2、原油的密度与相对密度 原油的密度是指单位体积原油的质量 地面原油的相对密度定义为原油的密度与某一温度和压力下的水的密度之比。我国习惯上是指1atm、20C时的原油与1atm、4C纯水的密度之比,用 d420 表示。,11,3、凝固点 原油的凝固点是指原油冷却时由流动态到失去流动性的临界温度点。原油凝固点一般在-5650 C之间,凝固点高于40 C的原油称为高凝油。4、原油的粘度
5、 原油流动时内部摩擦而引起的阻力大小的度量。5、闪点 闪点或闪火点是只指可燃液体的蒸汽同空气的混合物在接近火焰时能短暂闪火时的温度。原油的闪点一般在30180 之间 6、荧光性 原油在紫外光照射下发出一种特殊光亮的特征称为原油的荧光性 7、旋光性 原油的旋光性是指偏光通过原油时,偏光面对其原来的位置旋转一定角度的光学特性 8、导电率 原油为非极性物质,是非导体,原油电阻率为10111018 m,12,二、地面原油的分类,1、按含硫量分为:低硫原油原油中硫的含量在.以下含硫原油原油中硫的含量在.之间高硫原油原油中硫的含量在.以上、按胶质沥青质含量分为:少胶原油原油中胶质沥青质含量在以下胶质原油原
6、油中胶质沥青质含量在之间多胶原油原油中胶质沥青质含量在以上、按含蜡量分为:少蜡原油原油中含蜡量在以下含蜡原油原油中含蜡量在之间高含蜡原油原油中含蜡量在以上、按原油的关键组分分为:凝析油密度小于.()的原油石蜡基原油密度小于.()的原油混合基原油密度小于.()的原油环烷基原油密度大于.()的原油,13,说明:资源供应量中:2005年哈油200万吨,2007年哈油1000万吨,2010年哈油2000万吨。,、按地面脱气原油相对密度分为:轻质油、中质油、重质油(见教材表)三、地层原油分类低粘油油层条件下原油粘度低于中粘油油层条件下原油粘度低于高粘油油层条件下原油粘度低于稠油油层条件下原油粘度高于,相
7、对密度大于.凝析油地层条件下为气相烃类,开采时气藏压力低于露点压力后凝析出液态烃挥发油地层条件下呈液态,相态上接近临界点,在开发过程中挥发性强,收缩率高;油气比一般在之间,一般相对密度小于.,体积系数大于.。高凝油凝固点高于的高含蜡原油。,14,第三节天然气的化学组成,天然气是以石蜡族低分子饱和烃气体和少量非烃气体组成的混合物。按其化学组成,甲烷(CH4)占绝大部分(7098%),乙烷(CH6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)等含量不多。此外,还含有少量的非烃类气体。如硫化氢(H2S)、有毒的有机硫(硫醇RSH、硫醚RSR等)、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氮(N2)及水气,有时
8、也含微量的稀有气体,如氦(He)和氩(Ar)等。,15,典型天然气的组成 单位:体积百分数,16,说明:延长及陕北产量来自股份公司西部规划。,第四节油气藏分类分类方法一,17,分类方法二,根据流体的组成、相态特征,参考矿场生产流体气油地面原油密度和生产流体中甲烷的摩尔含量等参数,近似地划分为以下几种油气藏类型:(1)气藏:以甲烷为主,还含有少量乙烷、丙烷和丁烷。(2)凝析气藏:含有甲烷到辛烷的烃类。地层原始条件下为气态,随压力下降会凝析出液态烃(地面相对密度为0.720.80,浅色,称凝析油)(进一步细分见表1-9)(3)挥发性油藏(也称临界油气藏):其特点是含有C8以上的烃类构造上部接近于气
9、体,下部接近于油,但油气无明显分界面,原油具挥发性,相对密度为0.70.8(4)油藏:油藏流体中以液相烃为主,油中溶有一定量的天然气,地面相对密度为0.800.94,国外常将这类常规油藏中的原油称为黑油。(5)重质油藏(有称稠油油藏):这类油藏原油粘度高、相对密度大。(地面脱气原油相对密度为0.9341.0、地层温度条件下脱气原油粘度为10010000mPas),18,分类方法三,按地层流体性质划分的界限对油气藏分类(陈元千,1987)其它分类方法:按油气藏的埋藏深度分为 浅层油气藏:埋深小于1500m 中深层油气藏:埋深15002800m 深层油气藏:埋深28004000m 超深层油气藏:埋
10、深大于4000m,19,说明:资源供应量中:2005年哈油200万吨,2007年哈油1000万吨,2010年哈油2000万吨。,第五节 地层水的化学组成与性质,一.地层水的化学组成 地层水溶液中常见的阳离子有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Ba2、Fe2+、Sr2+、Li+;常见的阴离子为Cl-、SO42-、HCO3-以及CO2、NO3Br-、I-,也含有一些其它微量离子。地层水中含矿物盐的总浓度用矿化度表示,记为mg/L或ppm。地层水的总矿化度表示水中正、负离子含量的总和。油田地层水的矿化度差别很大,从几千到几十万不等。当讨论离子间相互作用时,由于阴阳离子是按等当量化合反应,因此,在判断
11、水型时,常用离子毫克当量浓度表示水中的含盐量,离子毫克当量浓度=离子浓度/离子化合当量 如:氯离子浓度为7896mg/L,而氯离子的化合当量为35.3,则氯离子的毫克当量浓度为7896/35.3=225.6毫克当量/升。二.地层水的水型分类 1.水型分类苏林分类法 按照水中化学成分,即主要离子的毫克当量浓度比,把地层水分为四个水型:硫酸钠型(Na2SO4)地面水;重碳酸钠水型(NaHCO3)陆相环境水氯化镁水型(MgCl2)海洋环境水;氯化钙水型深层构造密闭水(Cacl2),20,2.水型判断,阴阳离子的结合顺序是按离子亲合能力的大小而进行的。判断原则是:Na+K+Cl-202.65 172.
12、40 Mg2+SO42-2.05 12.31 Ca2+HCO3-2.05 22.30 水型的命名是以氯离子和钠离子反应完时生成的化合物的名称来命名的。而不是以化合物的多少来命名的。,21,第一节天然气的高压物性,22,说明:资源供应量中:2005年哈油200万吨,2007年哈油1000万吨,2010年哈油2000万吨。,第二章 天然气是高压物理性质,第一节 天然气的视分子量和密度一.天然气的组成 1.天然气及其分类 广义的讲,天然气是从地下、在常温常压下呈气态的可燃气体的统称,是以烃类为主并含少量非烃气体的混合物。(1)按矿藏特点,天然气可分为油藏伴生气和非伴生气;(2)按组成,可分为干气和湿
13、气(或贫气和富气);以井口流出物在标准状态下含量计 干气:C5以上重烃低于13.5cm3/m3 湿气:C5以上重烃超过13.5cm3/m3 贫气:C3以上重烃低于94cm3/m3 富气:C3以上重烃超过94cm3/m3(3)按H2S和CO2含量可分为酸气和净气。每m3天然气中含硫量小于1克为净气,大于1克为酸气。,23,2.天然气组成的表示方法,天然气是组成有三种表示方法:(1)摩尔组成(2)体积组成(3)质量组成 事实上,原油的组成也同样可以用上述三种方法表示。,24,例1-1 天然气重量组成换算成摩尔组成,25,二.天然气的分子量,定义:在0C、760mmHg下,体积为22.4升的天然气所
14、具有的质量称为该种天然气的分子量。显然,这是一个假想的分子量,也称视分子量。已知天然气的组成,求天然气的分子量 天然气组成不同,分子量也不同,因此,天然气没有固定的分子量,产自不同油气藏的天然气分子量各不相同。三.天然气的密度和相对密度 1.密度:定义为单位体积天然气的质量,用符号g表示:,26,在一定温度和压力下天然气 密度可以由气体状态方程求出:2.相对密度 天然气的相对密度定义为:在相同温度和压力下,天然气的密度和干燥空气的密度之比:因为干燥空气的分子量为28.96,故:若已知天然气相对密度时,可用上式求得天然气的分子量。天然气的相对密度可以近似地看成是一个不温度和压力变化的常数。一般天
15、然气的相对密度在0.550.8之间,当重烃含量或非烃含量高时,天然气的相对密度也可能大于1。,27,第二节 天然气的状态方程和对比原理,一.理想气体状态方程 理想气体状态是指气体分子无体积,气体分子之间无相互作用力的一种假想气体:注意各参数的单位和R的取值。二.真实气体状态方程 在理想气体状态方程中引入一个修正系数Z,得到:上式称为天然气的压缩型状态方程,式中通常称为压缩因子。其物理意义为:一定量真实气体所具有的实际体积与相同温度、压力下等量的理想气体所占体积之比。,28,当:Z 1时,实际气体比理想气体难于压缩;气体分子间距离小于分子作用半径 Z r0)Z=1时,实际气体与理想气体接近。(L
16、=r0,或压力很低)所以说压缩因子Z 实际反映了实际气体比理想气体更易于压缩或更难于压缩的程度。Z并非常数,它随气体的种类(或组成)、压力、温度的变化而变化。确定天然气压力因子的办法有三种:1.通过实验测定;2.计算与图表结合确定(图版法);3.用状态方程求解。,29,说明:延长及陕北产量来自股份公司西部规划。,30,说明:资源供应量中:2005年哈油200万吨,2007年哈油1000万吨,2010年哈油2000万吨。,三.对比状态原理 1.对比状态原理及天然气的Z值求法 纯组分气体的压缩因子Z,根据给定的温度和压力可以直接从相应的压缩因子图版查取,31,根据实际气体状态方程:方程中a、b是与
17、物质性质有关的特征参数,因此,不同的气体,有不同图版。天然气是混合物,如何用统一的图版来确定天然气的压缩因子呢?不同气体,虽然在不同的温度和压力下的性质(包括压缩因子)不同,临界参数也不同,但在各自的临界点确有共同的特性,如果以临界状态作为描述气体状态的基准点,设定一组对比参数,不同的气体只要对比参数相同,则处于对比状态。不同气体处于相同的对比状态时,许多内涵性质也近似相同,这就是对比状态原理。对于化学性质近似而且临界温度相差不大的物质,对比状态的具有很高的精度。对比参数定义为:,32,对比状态原理推导:实际气体状态方程范德华方程 在临界点 以上三式联立求解:,33,或:取:,34,代入VDW
18、原式:改写为:令:则:因此:,35,所以,任意组成的天然气,都只用同一张图版来确定其压缩因子,36,求Z值 A.已知T、P和气体摩尔组成求压缩因子。解(1).求视临界温度和视临界压力:(2).求视对比温度和视对比压力:(3).根据计算出的和查天然气压缩因子图版得Z。,37,B.已知天然气的相对密度 和T、P,求其压缩因子。解:(1).根据 由图2-4中查出TPC、PPC;(2).计算视对比温度和视对比压力:(3).根据计算出的和查天然气压缩因子图版得Z。,38,C.当天然气中非烃气体含量不高时(N22%,CO21%,)解:(1).可按经验公式估算出视临界压力和视临界温度 对于干气:对于凝析气:
19、也可以按教材公式(2-15)和(2-16)计算(2).求视对比压力和视对比温度,由图2-3查得Z值。,39,2.非烃校正(1).图版修正法 也可以由图2-6查去或按教材公式2-18计算,40,视对应温度:,pc,pr,T,T,T,=,=,8,.,212,49,273,+,=1.51,对应压力:,25,.,2,54,.,4,2,.,10,=,=,=,pc,P,P,P,在,图,上,查,得,Z=0.8,13,1,摩尔,的,体积,V=,02,10,*,2,.,10,),49,273,(,*,08025,.,0,*,1,*,813,.,0,=,+,=,=,P,ZnRT,V,升,41,(2).加权处理方法
20、:a.首先,将组分中的烃类部分看做一个整体,按归一化重新计算烃类组分的摩尔组成yi,如:.b.然后按已知组成计算出 烃类气体的压缩因子ZCH c.根据给定T、P查出 非烃气体的压缩因子ZN d.加权计算:Z=yNZN+(1-yN)ZCH,42,四.用状态方程求压缩因子 以SRK方程为例(1).对于纯组分:其中:,旋转因子,可查表得,43,其中:,44,(2).对于混合气体:其中:xii组分的摩尔浓度;互因子,可查表得。五.用状态方程关联式计算压缩因子(略),45,第三节 天然气的高压物性,一.天然气的地层体积系数 1、定义:天然气在油藏条件下(P地,T地)的体积V与标态下(Psc=0.1MPa
21、,Tsc=20)的体积Vsc之比。,46,实验方法,47,在矿场上常用 Bg 天然气地下储量:天然气地面储量:P 当P=const时,T Bg,48,二.天然气的等温压缩率 1、定义:在等温条件下,天然气随压力变化的体积变化率。其数学表达式为:,49,所以:理想气体z=1单组分气体多组分气体,组成一定,Ppc=const,50,则:代入Cg的表达式 视对比压缩系数,通过PpcPpr 查图版,51,计算法(最常用的方法)(1).根据天然气的组成,先求出PPr、TPr和Z以及Z/Ppr 然后按公式2-56计算Cg(2).根据天然气的组成,先求出PPr、TP查图2-8得:CPr 然后:Cg=CPr/
22、PPc(3).根据教材33页式(2-38),52,53,三.天然气的粘度1.低压下的气体粘度,定义:是因为天然气内部摩擦而引起的阻力。单位:达因秒/厘米2或克/厘米秒(也称泊)常用单位:厘泊(cp),1泊=100cp1厘泊=1毫帕秒(mpa s),P,g=const 原因:,但 g,而速度与压力无关,,T,g 原因:速度。,M(或),g 原因:速度急剧下降。,T相同时,g(非烃)g(烃),54,2.高压下影响g的因素 3.确定天然气粘度的方法(1).图版法 已知天然气组成或相对密度,求在给定T、P下的粘度。解:a.计算天然气的分子量M,根据M或相对密度与T,在图2-11上查取g1;b.求视临界
23、参数和视对比参数;c.从图2-12中查出高低粘度比 d.按式2-59计算在T、P下的天然气粘度g。,在高压下气体具有液体的性质,P,内摩擦阻力 g,T,内摩擦阻力 g,M,内摩擦阻力 g,55,(2).任意T,1at下,单组分气体的g Golubev公式(指数式,经验关联式)(3).任何T,1at下混合气体的g,其中:c*是1at,Tc时的粘度,56,说明:资源供应量中:2005年哈油200万吨,2007年哈油1000万吨,2010年哈油2000万吨。,57,第四节 天然气含水量和天然气水合物,含水蒸汽的天然气称为湿天然气,天然气含水量与下列因素有关:(1).随温度增加而增加;随压力增加而减少
24、;(2).随含盐量增加而减少;(3).相对密度越大,含水量越少。通常用绝对湿度或相对湿度(水蒸汽饱和度)描述天然气中含水量的多少。1绝对湿度 每1M3的湿天然气所含水蒸气的质量称为绝对湿度,其关系式如下:若湿天然气中水蒸气的分压达到饱和正气压,则饱和绝对湿度可以写成:饱和绝对 湿度是指在某一温度下天然气中含有的最大的水蒸汽量。,58,2相对湿度 在同样的温度下,绝对湿度与饱和绝对湿度之比,称为相对湿度:绝对干燥的天然气,Pvw=0,则=0;当湿天然气达到饱和时,pVW=pSV,=1,对一般天然气:01。3天然气含水量的确定方法 二天然气水合物 1水合物的形成与天然气水合物资源 2天然气开采过程
25、中防止井筒出现水合物 3气态天然气转变为水合物储运,59,第三章 油气藏烃类的相态和汽夜平衡第一节 油气藏烃类的相态特征,一相态及其表示方法 一个组成不变的体系,状态参数压力、温度和比容(p、T、v)之间的关系用状态方程来表示:状态方程是体系相态的数学描述方法,将状态方程以图示法表示就是相图。相图是表示体系状态变化的坐标图,它实质上是状态方程度图示表示法。系统的相态不仅与物质组成有关,而且还取决于改体系的压力和温度。立体相态和平面相态,60,二单、双组分体系的相态特征,1单组分体系(即纯物质)的 相图(pT相图)特征:一点一线两区。两区:汽相区和液相区一线:汽、液相共存线(饱和蒸汽压线)一点:
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