Способ определения максимального давления начала конденсации газожидкостных смесей

 

и

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН И Я

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕПЬСТВУ (11) 644943

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 23.03.76 (21) 2337830/22-03 с присоединением заявки ¹â€” (23) Приоритет— (43) Опубликовано 30.01.79. Бюллетень ¹ 4 (45) Дата опубликования описания 30.01,79 (51) Ч Кт а Е 21 В 47/06

Государстееииый комитет (53) УДК 622.241.8 (,088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы

Пест

МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАЧАЛА

КОНДЕНСАЦИИ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ

Изобретение относится к способам исследования газа на газоконденсатность и мо кет быть использовано в газовой промышленности.

Известен способ определения максимального давления начала конденсации, в основу котооого положены промысловые и лабораторные экспериментальные исследования (1).

Промысловые исследования включают в себя замеры количеств выделяющегося сырого конденсата, считая на 1 мз отсепарированного газа, т. е. определение конденсатного фактора и отбор проб сырого конденсата и отсепарированного газа.

Если замеры количества выделяющегося сырого конденсата, производимые периодически через 1 — 2 ч в течение рабочего дня, показывают одинаковые результаты, приступают к одновременному отбору проб сырого конденсата и отсепарированного газа.

Отобранные на промысле пробы отсепарированного газа и сырого конденсата подвергаются затем исследованию.

Пробы газа и конденсата рекомбинируются в бомбе установки в соответствии с выходом сырого конденсата в см на объем газа в м, замеренным при отборе этих проб.

После загрузки в бомбу пробы конденсата газоконденсатная смесь переводится в однофазное состояние путем повышения температуры и давления в бомбе. Затем

6 при фиксированной температуре производится дифференциальная конденсация пластовой пробы путем ее выпуска из бомбы. На основании проведенных замеров строится график зависимости «количество выделившегося сырого конденсата — пластовое давление», из которого определяется давление начала конденсации при заданной температуре.

Произведя несколько загрузок бомбь пластовой пробой и определив значения давлений начала конденсации при различных температурах, строится график зависимости «давление начала конденсации— температура», из которого определяется

20 максимальное давление начала конденсации газожидкостной смеси.

Недостатком известного способа является то, что он представляет собой сложный процесс экспериментальных исследований

26 и требует большого количества операций.

Известен способ определения давления начала конденсации газожидкостных смесей (2), который включает в себя промысловые исследования с целью определения конденсатного фактора и отбора проб

644943

I 3

Рмакс

К макс, К, — К-„, макс, амакс, Рмакс

"макс, 50

К, — К, Изложенное выше вытекает из того, что огибающие кривые точек росы на фазовых 55 диаграммах с изоплерами по стабильному и сырому конденсату совпадают, т. е. температура начала конденсации изобар по стабильному и сырому конденсату одинакова, и что скорость изменения максималь- 50 ного конденсатного фактора по стабильному конденсату при изменении давления обратно пропорциональна величине давления в интервале его изменения от величп(bI давления максимальной конденсации сырого конденсата и отсепарированного газа и лабораторные экспериментальные исследования пробы газо>кидкостной смеси, рекомбинированной в соответствии с конденсатным фактором.

Давление начала конденсации системы o(Iределяется по изменению проницаемости пористой среды, через которую фильтруется смесь при ступенчатом изменении давления.

Однако этот способ не применим для газожидкостных смесей, полученных в результате глубокого бурения, пластовое давление которых превышает 450 ата.

Целью изобретения является упрощение способа за счет сокращения количества операций.

Указанная цель достигается тем, что измеряют максимальное значение конденсатных факторов при двух значениях давления сепарации больших по величине значения давления максимальной конденсации, определяют разность между максимальными значениями конденсатных факторов и по отношению этих данных судят об искомой величине.

В промысловых условиях на установке, предназначенной для исследования скважин на газоконденсатность, определяют количество стабильного конденсата (в см /л ), выделяющегося при различных температурах сепарации для двух различных давлений Р(и Р, больших давления максимальной конденсации и значительно меньших пластовых. По этим данным строят изобары конденсации и определяют максимальные значения конденсатных факторов К,„„,, и К,„„, при двух давлениях

Р(и Р .

По найденным значениям конденсатных факторов определяют максимальное давление начала конденсации исследуемой газоконденсатной смеси

35 до наибольшего давления равновесного сосуществования жидкости и пара, т. е, максимального давления начала конденсации газоконденсатной смеси Рм к, Газ из устья скважины направляется в сепаратор экспериментальной установки, где поддерживается давление 61 ата и температура сепарации. По количеству измеренного при заданных условиях сепарации стабильного конденсата и количества пропущенного газа через сепаратор определяется конденсатный фактор исследуеV мого газа при этих условиях K,= —.

С целью достижения представительных результатов опыта производится еще один— два контрольных замера при той же температуре сепарации. При совпадении значений конденсатных факторов работа установки на данном температурном режиме прекращается и переводится на новый режим путем уменьшения температуры сепарации на 5 — 10 С при неизменном давлении сепарации. Опыты производятся при различных температурах сепарации до тех пор, пока не будет достигнут максимальный выход стабильного конденсата К,„„,, при заданном давлении сепарации Р(. После этого в сепараторе установки устанавливается давление сепарации Р>, равное

81 ата, и аналогично описанному определяется максимальный выход стабильного конденсата К,„„,, уже при давлении сепарации Р>. Используя эти данные определяют максимальное давление начала конденсации исследуемой газожидкостной смеси.

23,9

23,9 — 14,6 — 126,4 ата.

23,9 — 14,6

Полученная таким образом величина макс На ЭТОМ И HB ДРУГИХ IIPOMb(CJIBX СОВпадает с результатами экспериментального ее определения.

Использование способа определения максимального давления начала конденсации газоконденсатной смеси обеспечивает следующие преимущества: сокращается количество операций на проведение газоконденсатных исследований; уменьшается время определения максимального давления начала конденсации газожидкостных смесей; не требуется проведения лабораторных исследований; не требуется создания установок для проведения газоконденсатных исследований на месторождениях с высокими пластовыми давлениями, превышающими 450 ата.

644943

Формула изобретения

Составитель В. Шестимиров

Редактор Н. Суханова Техред А. Камышникова Корректор И. Симкина

Заказ 1138/34 Изд. № 117 Тираж F.:"7 Подписное

НПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, K-35, Раушскяя наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил, пред. «Патент»

Способ определения максимального давления начала конденсации газожидкостных смесей, заключающийся в том, что опре- 5 деляют количество конденсата, выделяющегося при различных давлениях и температурах сепарации, отличающийся тем, что, с целью упрощения его за счет сокращения количества операций, изме- 10 ряют максимальное значение конденсатных факторов при двух значениях давления сепарации, больших по величине значения давления максимальной конденсации, определяют разность между максимальными значениями конденсатных факторов и по отношению этих данных судят об искомой величине.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:.

) 1, Изучение газоконденсатных месторождений. — Труды ВНИИГПЭ, вып. 17/25, 1962, с. 11.

2. Авторское свидетельство СССР № 202825, кл. Е 21 В 47/06, 1967.

Способ определения максимального давления начала конденсации газожидкостных смесей Способ определения максимального давления начала конденсации газожидкостных смесей Способ определения максимального давления начала конденсации газожидкостных смесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры в буровых скважинах
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для контроля и проектирования разработки месторождений

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при установлении пластового давления на нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для измерения давления в эксплуатационных нефтедобывающих скважинах, оснащенных насосами ШГН

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при эксплуатации добывающих скважин в районах вечной мерзлоты для сохранения грунта вокруг устьевой зоны скважины в мерзлом состоянии в течение всего срока ее работы

Изобретение относится к исследованиям скважин при контроле за разработкой нефтяных месторождений и может быть использовано при промыслово-геофизических исследованиях экологического состояния верхних горизонтов для выявления низкодебитных (>0,5 м3/сут) перетоков за кондуктором

Изобретение относится к бурению в нефтяной и газовой промышленности при строительстве скважин
Наверх