
- •Тема 1. Физические свойства горных пород — коллекторов нефти и газа
- •1.1 Виды пород-коллекторов
- •Коллектором называется горная порода (пласт, массив), обладающая способностью аккумулировать (накапливать) углеводороды и отдавать (фильтровать) пластовые флюиды: нефть, газ и воду.
- •1.2 Гранулометрический состав горных пород
- •1.3. Пористость горных пород
- •1.4 Фиктивный грунт
- •1.5 Удельная поверхность
- •1.6 Проницаемость горных пород
- •1.6.1 Радиальная фильтрация пластовых флюидов
- •1.6.2 Зависимость проницаемости от пористости
- •1.7 Насыщенность коллекторов
- •1.7.1 Зависимости проницаемости от насыщенности коллекторов
- •1.8. Карбонатность горных пород
- •1.9 Механические свойства горных пород
- •1.10 Тепловые свойства горных пород
- •1.11 Понятие о неоднородности коллекторов и моделях пласта
- •Тема 2. Углеводородное содержимое коллекторов. Нефть и газ; их состав и физические свойства
- •2.1 Физическое состояние нефти и газа при различных условиях в залежи
- •2.2. Состав нефтей
- •2.3 Классификация нефтей
- •2.4 Физические свойства нефти
- •2.4.1 Плотность
- •2.4.2 Вязкость нефти
- •Вязкость - свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц при движении. Различают динамическую и кинематическую вязкости.
- •2.4.3. Структурно-механические свойства аномально-вязких нефтей
- •2.4.4 Растворимость газов в нефти
- •2.4.5. Давление насыщения нефти газом
- •2.4.6 Сжимаемость нефти
- •2.4.7 Объемный коэффициент нефти
- •2.4.8 Различие свойств нефти в пределах нефтеносной залежи
- •Различие свойств нефти в пределах пласта д1 Туймазы
- •2. 5 Состав и физико-химические свойства природных газов
- •2.5.1 Состав природных газов
- •2.5.2 Уравнения состояния природных газов
- •2.5.3 Плотность газов
- •2.5.4 Вязкость газов
- •2.5.5 Растворимость газов в нефти
- •2.5.6 Упругость насыщенных паров
- •3. Фазовые состояния углеводородных систем
- •3.1 Схема фазовых превращений однокомпонентных систем
- •3.2. Схема фазовых превращений двух- и многокомпонентных систем
- •3.3 Поведение бинарных и многокомпонентных систем в критической области
- •4. Пластовые воды и их физические свойства
- •4.1. Состояние остаточной (связанной) воды в нефтяных и газовых коллекторах
- •4.2. Состояние переходных зон нефть – вода, нефть – газ и вода – газ
- •4.3. Минерализация пластовых вод
- •4.4 Тип пластовой воды
- •4.5. Жёсткость пластовых вод
- •4.6. Физические свойства пластовых вод
- •4.6.1 Плотность
- •4.6.2. Вязкость
- •4.6.3. Сжимаемость
- •5. Молекулярно-поверхностные свойства системы нефть – газ – вода – порода
- •5.1. Капиллярные силы
- •5.2 Смачивание и краевой угол
- •5.3. Адгезия и теплота смачивания
- •6. Режимы работы залежей
- •6.1 Источники и характеристики пластовой энергии
- •6.2. Упругий режим
- •6.3. Водонапорный режим
- •6.4. Режим растворенного газа
- •6.5. Газонапорный режим
- •6.6 Гравитационный режим
- •6.7. Смешанные режимы
- •6.8 . Режимы работы газовых залежей
- •Тема 1. Физические свойства горных пород —
- •Тема 2. Углеводородное содержимое коллекторов.
- •Тема 3. Фазовые состояния углеводородных систем
- •Тема 4. Пластовые воды и их физические свойства
- •Тема 4. Молекулярно-поверхностные свойства
- •Тема 5. Физические основы процессов
Тема 2. Углеводородное содержимое коллекторов. Нефть и газ; их состав и физические свойства
2.1 Физическое состояние нефти и газа при различных условиях в залежи
Углеводороды в зависимости от их состава, давления и температуры могут находиться в залежи в различных состояниях — газообразном, жидком или в виде газожидкостных смесей.
При большом количестве газ располагается в виде газовой шапки в повышенной части структуры. При этом часть жидких углеводородов нефти в виде паров содержится и в газовой фазе. Под высоким давлением в пласте плотность газа приближается по величине к плотности легких углеводородных жидкостей. В таких условиях некоторое количество углеводородов растворяется в сжатом газе. В результате нефть иногда оказывается в значительной степени растворенной в сжатом газе. Если же количество газа в залежи по сравнению с объемом нефти мало, а давление достаточно высокое, газ полностью растворяется в нефти и тогда газонефтяная смесь залегает в однофазном (жидком) состоянии.
Поэтому в зависимости от условий залегания и количественного соотношения нефти и газа залежи подразделяются на:
1) чистогазовые;
2) газоконденсатные;
3) газонефтяные (с большой газовой шапкой и нефтяной оторочкой);
4) нефтяные (с различным содержанием попутного газа);
5) газогидратные (залежи твердых углеводородов).
В связи с чрезвычайно широким разнообразием сочетания давления, температуры и состава углеводородов природных залежей нефти и газа резко очерченных границ, разделяющих месторождения на отдельные типы, не существует.
В газонефтепромысловой литературе США залежи углеводородов по величине газоконденсатного фактора, плотности и цвету извлекаемых жидких углеводородов иногда условно подразделяют на газовые, газоконденсатные или газонефтяные. Газоконденсатный фактор определяется как отношение количества газа в м3, приходящееся на 1 м3 получаемой жидкой продукции — конденсата. К газоконденсатным относят залежи, из которых добывают слабоокрашенные или бесцветные углеводородные жидкости с плотностью 740 – 780 кг/м3 с газоконденсатным фактором от 900 до 1100 м3/м3.
Газоконденсатный фактор жирных газов (богатых тяжелыми фракциями) составляет 10 000—18 000 м3/м3, а плотность конденсата — меньше 740 кг/м3.
Следует отметить, что в 1 м3 нефти содержание растворенного газа может достигать до 1000 м3 и даже более. С этой точки зрения между нефтегазовыми и газоконденсатными месторождениями не существует строгой границы раздела. Поэтому нефтью принято называть все углеводороды, которые в пластовых условиях находятся в жидком состоянии.
Упомянутые выше цвет и плотность конденсата, как определяющие характеристики, необходимо считать условными. По данным А. Г. Дурмишьяна в поровом пространстве многих газовых и газоконденсатных месторождений Советского Союза содержится наряду с остаточной водой также и остаточная нефть. По залежи горизонта VII Карадагского газоконденсатного месторождения, например, количество связанной нефти в газовой части пласта в среднем составляет 12% от объема пор, достигая местами 27%. Поэтому из некоторых скважин, расположенных далеко от нефтяной оторочки, извлекается конденсат с темной окраской, который содержит смолы.
Для более обоснованного подразделения залежей углеводородов на газовые, газоконденсатные или газонефтяные пользуются характеристиками фазовых превращений, протекающих по-разному в зависимости от состава углеводородов и условий в залежи (об этом см. в последующих разделах).
Обычно считалось, что углеводороды находятся в земной коре лишь в свободном, жидком или газообразном состоянии. Из скоплений углеводородов образуются нефтяные, газовые и газоконденсатные залежи.
В последние годы группой советских ученых доказано существование газогидратных залежей, содержащих газ в пластах в твердом (гидратном) состоянии. Наличие такого газа в земной коре обусловлено свойством его при определенных давлениях и температурах соединяться с водой и образовывать гидраты. Газогидратные залежи резко отличны по физическим параметрам от залежей, содержащих углеводороды в свободном состоянии. Поэтому подсчет запасов газа и разработка таких залежей во многом отличаются от применяемых для обычных месторождений природного газа.
В структуре газогидратов молекулы воды образуют ажурный каркас (то есть «решётку хозяина»), в котором имеются полости. Эти полости могут занимать молекулы газа («молекулы - гости») (Рис.2.1).
|
|
|
Рис.2.1
Запасы углеводородного сырья в газогидратном виде оцениваются как ~2·1016 м3, что заметно превышает запасы топлива на Земле во всех остальных видах вместе взятых.
Расположение газогидратных залежей в земной коре определяется термодинамической характеристикой разреза, составом газа и минерализацией пластовых вод.
Районы распространения газогидратных залежей в основном приурочены к зоне распространения вечной мерзлоты. Глубина залегания газогидратных залежей достигает 2 –2,5 тыс. м.
В процессе разработки месторождений физическое состояние и свойства углеводородов с изменением давления и температуры не остаются постоянными. Для правильного установления технологического режима эксплуатации месторождения и систем сбора нефти и газа необходимо знать изменение состояний и свойств углеводородов в широком диапазоне давления и температур.