
- •1 Пластовое давление.
- •Расчёт приведённого пластового давления.
- •2. Гранулометрический (механический) состав пород.
- •Размеры щелей различных забойных фильтров.
- •3 Пористость
- •4 Проницаемость горных пород.
- •Определение коэффициента абсолютной, фазовой и относительной проницаемости по опытным данным.
- •Расчетный способ построения кривых относительных проницаемостей.
- •Проницаемость пористой среды, представляющей сочетание нескольких пластов различной проницаемости /5/.
- •5 Распределение пop по их размерам. Остаточная водонасыщенность.
- •Характеристика исследуемого керна.
- •По этой формуле подсчитываем радиусы пор и заполняем седьмую графу:
- •Определение коэффициента растворимости газа.
- •Расчёт коэффициентов нефте, водо-газонасыщенности породы.
- •6 Удельная поверхность.
- •7 Упругие свойства горных пород.
- •8 Термические свойства горных пород и жидкостей.
- •9 Набухание пластовых глин.
- •Разультаты экспериментальных данных
- •10 Физические свойства нефти в пластовых условиях
- •Вязкость пластовой нефти.
- •Исходные значения параметров
- •Время падения шарика в калиброванной трубке.
- •11 Физические свойства пластовых вод.
- •12 Физические свойства водонефтяных смесей.
- •13 Физические свойства природного и нефтяного газов.
- •Уравнения состояния и их использование для расчета физических свойств газов.
- •14 Вязкость неньютоновских нефтей
- •15 Молекулярно-поверхностные явления.
- •16 Фазовые состояния углеводородных систем.
- •Компонентный состав нефти и газа.
- •Критические температура и давление смеси газов.
Критические температура и давление смеси газов.
Задача 16.3 Найти критическую температуру и критическое давление для смеси природного газа с бутаном молярного состава:
N2 = 0,003; С02 = 0,0035; С, = 0,6524; С2 = 0 0298; С3 = 0,0113; С4 = 0,3.
Расчетные величины псевлокритической температуры смеск, молекулярной массы второго сложного компонента С2 + высшие и его средней эквивалентной молекулярной массы приведены в табл. 16.4.
Решение. 1) Псевдокритическая температура смеси
2) Молекулярная масса компонента С; + высшие
Таблица 16.4
Расчетные данные псевдокритической температуры смеси, молекулярной и средней эквивалентной молекулярной массы компонента С2 + высшие.
Таблица 16.4
Компоненты
|
Состав мольные доли |
Критические температуры компонентов Тпр и 0К |
N·Tпр |
Молекулярная масса компонентов М1 |
N1-M1 |
Состав, массовые доли,
|
gi·M |
Азот |
0,003 |
126 |
0,378 |
28 |
0,084 |
0,0028 |
— |
Углекислота |
0,0035 |
304 |
1,064 |
44 |
0,154 1 |
0,0052 |
— |
Метан |
0,6524 |
191 |
124,608 |
16,04 |
10,464 |
0,3544 |
— |
Этан |
0,0298 |
305 |
9,089 |
30,07 |
0,896 |
0,0303 |
0,911 |
Пропан |
0,0113 |
370 |
4,181 |
44,09 |
0,498 |
0,0169 |
0,745 |
Бутаны |
0,3 |
425 |
127,5 |
58,12 |
17,936 |
0,5904 |
34,314 |
Этан + высшие |
0,3411 |
— |
— |
— |
18,83 |
0,6376 |
35,97 |
3) Средняя эквивалентная молекулярная масса компонента С2 + высшие
Рисунок 16.1 — Зависимость разности между истинной критической и псевдокритической температурами от мольного содержания метана в бинарных смесях его с парафиновыми углеводородами (по Г.С.Степановой)
4) По рис. 16.1 определяем отклонение истинной критической температуры от псевдокритической AT при содержании С2'высшие в смеси 0,3411 моля и МСг*шашг~ 55,28:
при М= 58,12 ∆Т=60
при М= 44,09 ∆Т=33,5
Для М = 55,28 ∆Т =54,6.
5) Критическая температура смеси составит:
По рис. 16.2 определяем критическое давление
при tкр = 48,4 0С и Мэквс+высше = 56,48
при tкр = 48,4 0С и М = 58,12 pкр = 13,3 МПа
при tкр = 48,4 0С и М = 44,09 pкр = 8,95 МПа
Для Мже. = 56,48= 12,59 МПа.