序可按实际地质和工程复杂程度而有所简化,以加快气田投入开发。
(!)气田工业性试采对落实气田的稳定供气能力、气藏连通体积,以及方案设计工艺和工程参数等都有重要意义。
因此,在具备了地面和输气管网条件下,合理安排气田工业性试采阶段,以优化气田方案设计和提高开发经济效益。
本文在编写和形成过程中,一直得到中国工程院胡见义院士的关心和具体指导,包括文章结构以及研究思路等方面都提出了重要意见,特此表示衷心的感谢!李淑贞教授为本文提供了国内外储量分类对比研究及参考资料,特此表示谢意!参考文献"#$%&’()*+,-$.&,/$01234&1&562758,97,,&57,9):&;<25%,"=>?@谢尔科夫斯基A !,李忠荣等译)气田和凝析气田开发和开采)"==BB#$,&1C A 著,沈平平,韩东译)(DE $,-(C$1&F&C$672+523(&/520&+.4&1&5627+*0+7-1)@GGGH I5$J&K #,I$0-;&004L ,L&$/C&5#M 著,谭志明译)美国、欧州和前苏联的储量定义比较)国外商业油气储量评价译文集(—),@GGG!陈元千)对我国油气储量分级分类体系标准的建议)石油科技论坛,@GG";(?)N 徐树宝)俄罗斯油气储量和资源分类规范及其分类标准)石油科技论坛,@GG@;(@)>徐青,杨雪雁,王燕灵)油田开发建设项目国际合作经济评价及决策方法)北京:石油工业出版社,"===年苏联国家储量委员会)油田和可燃气田分类应用规程)莫斯科:矿业出版社,"=>@:"O "?(收稿日期@GG@P G=P "?编辑韩晓渝)作者简介:戚志林,"=N=年生,@GG"年获西南石油学院油气田开发专业硕士学位;现为该学院在读博士研究生,研究方向为油气藏工程。
地址:(NB>GG")四川省南充市西南石油学院博士@GG"级。
电话:(G?">)@NH@G="。
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""####带油环的凝析气藏物质平衡方程戚志林唐海杜志敏(西南石油学院)戚志林等)带油环的凝析气藏物质平衡方程)天然气工业,@GGB ;@B ("):>G O >@摘要凝析气藏是一种特殊的油气藏类型,其物质平衡方程式与常规气藏物质平衡方程式应存在较大的差异。
文章从物质平衡原理出发,建立起了注气开采、有天然水驱、带油环的凝析气藏物质平衡方程通式。
该凝析气藏物质平衡方程通式既能描述气藏弹性能的释放过程,又能描述气藏反凝析引起的物质平衡现象,并可简化为几种特例下凝析气藏的物质平衡方程,为凝析气藏开发动态分析及预测提供了一种有效的手段。
主题词水驱注气油环凝析油气藏开采物质平衡方程传统的凝析气藏物质平衡方程是借用干气气藏的物质平衡方程〔"O B 〕。
其实,凝析气藏的物质平衡方程与普通气藏的物质平衡方程应存在较大差异,这是因为当凝析气藏压力低于上露点压力时,其压力降低既与采出物的增加有关,又与反凝析液的出现等复杂因素有关〔H 〕。
本文采用摩尔量平衡原理基本思想,建立了既能描述气藏弹性能的释放过程,又能描述气藏反凝析引起的物质平衡现象,适合于注气开采、有天然水驱、带油环的凝析气藏物质平衡方程通式,并给出了几种特例下凝析气藏的物质平衡方程。
凝析气藏物质平衡方程通式假设一有天然水驱、带油环的凝析气藏采用注气方式开采,其摩尔量平衡的基本方程为:!;Q "!79#!70$(!59#!50)(")由真实气体状态方程可得:!9"%&’(()*)(@)由(@)式可知,在(")式中:!;Q "%1J +;Q ’((1J )*1J )(B )·G >·天然气工业@GGB 年"月!!""#!$#$%(&’(!)(%)!&""#[$#$(’)*())+!),"*&)(-+)-),,)]&’(,(-)由液体的摩尔量计算方法可知,在(’)式中:!!.".$#$!!.%/!.(/)!&."$#$*(!./.0.$#$,(,(!)$(,()(!/(0)将(1)、(%)、(-)、(/)、(0)式带入(’)式得:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!0.$#$!!./!.)$#$*(!./.).$#$,(,(!)$(, ()(!/)#[$#$(’)*())+!),"*&)(-+)-),,)]&’(,(4)(4)式即为注气开采、有天然水驱、带油环的凝析气藏物质平衡方程通式,也可表示为:$#$"#23&23(23+,))1,"*&&(,+!))#(-+)-),,)&(,)$(,(!’/ #!&(!0.!!.’/!.)#(’)*()&(,0*(!.’/.0.,(!’/,[](!凝析气藏物质平衡通式的简化凝析气藏物质平衡方程通式(4)可根据气藏是否带油环、是否有天然水驱、是否采用衰竭方式开采将其简化为如下七种特例下的物质平衡方程。
’5注气开采、有天然水驱、不带油环的凝析气藏物质平衡方程不带油环,即(4)式中.67,于是(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!)$#$*(!./.)#[$#$(’)*())+!),"*&)(-+)-),,)]&’(,(8)95定容、注气开采、不带油环的凝析气藏物质平衡方程定容即(4)式中-+67、-)67,不带油环,即(4)式中.67,(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!)$#$*(!./.)#[$#$(’)*())+!),"*&]&’(,(’7)15有天然水驱、衰竭开采、不带油环的凝析气藏物质平衡方程衰竭开采,即(4)式中+!)67,不带油环,即(4)式中.67,(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!)$#$*(!./.)#[$#$(’)*())(-+)-),,)]&’(,(’’)%5定容、衰竭开采、不带油环的凝析气藏物质平衡方程无天然水驱,即-+67、-)67,采用衰竭方式开采,即+!)67,不带油环,即.67,(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!)$#$*(!./.)#$#$(’)*()&’(,(’9)-5定容、注气开采、带油环凝析气藏物质平衡方程定容即-+67、-)67,则(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!0.$#$!!./!.)$#$*(!./.).$#$,(,(!)$(,()(!/)#[$#$(’)*())+!),"*&]&’(,(’1)/5有天然水驱、衰竭开采、带油环的凝析气藏物质平衡方程衰竭开采,即(4)式中+!)67,所以(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!0.$#$!!./!.)$#$*(!./.).$#$,(,(!)$(,()(!/)#[$#$(’)*())(-+)-),,)]&’(,(’%)05定容、衰竭开采、带油环凝析气藏物质平衡方程定容,即-+67、-)67,衰竭开采,即+!)67,于是(4)式可简化为:#23+,)&23’(23"#!$#$&’(!0.$#$!!./!.)$#$*(!./.).$#$,(,(!)$(,()(!/)#$#$(’)*()&’(,(’-)实例分析’5衰竭开采的定容凝析气藏储量计算·’·第91卷第’期天然气工业例!:已知某气藏为定容封闭的饱和凝析气藏,采用衰竭方式开采。
气藏的原始(露点)压力为"#$"%&’(,温度为!%)*,原始压缩因子为%$+!%;目前气藏压力为",$%)&’(,采出流体压缩因子为%$-.%,采出井流物量为"$.#"#/!%-0,,反凝析液量为)$#1,液体密度为)#%$%2340,,液体分子量为)-$5.234067。
将以上参数代入(!")式得!89:)5)$!55-/!%+0,。
表!计算数据表计算次数!",#)"(&’()"%$%!)$%""$%",$%""$)#6%$!%"%$!,+%$%)-%$%,)%$%#)$!7#64%6(/!%;,)-$+)..$!+%5$!,%#$)"%)$#%%&<%$+%%%$+%#%$+%)%$+%5%$+%#&=>%$.#"%$.,+%$.,.%$.##%$.#%!89(!%#0,)!!,$.,)%$,-"."$5%+,#$-.#--$5!"$注气开采的定容凝析气藏全气藏的瞬时压力计算例":在例!中提到的定容封闭凝析气藏,为提高气藏的开采效果,进行注气开发。