Исследование физико-химических свойств газоконденсатных проб в процессе разработки месторождений

Автор: Краснова Е.И., Мараков Д.А., Краснов И.И., Ваганов Е.В., Левитина Е.Е.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 (50) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219349

IDR: 140219349

Текст статьи Исследование физико-химических свойств газоконденсатных проб в процессе разработки месторождений

На отобранных в процессе промысловых газоконденсатных исследований пробах газа сепарации и насыщенного конденсата проводились исследования РVТ-свойств, а также определялись физико - химические свойства стабильного конденсата, необходимые для составления проектных документов и путей дальнейшей переработки углеводородного сырья. В лабораторных условиях определялись основные свойства конденсата: цвет, плотность, молекулярная масса, температура начала и конца кипения, свойства узких 10-ти градусных фракций, групповой углеводородный состав, содержание примесей (серы, парафинов) [1, 2, 5].

По пробам, отобранным при первичных промысловых газоконденсатных исследованиях на ВосточноУренгойском +Северо-Есетинском месторождении, плотность стабильного (дегазированного) конденсата изменяется от 0,7619 (пласт БУ 18 1) до 0,8304 г/см3 (пласт БУ 16 2). По пробам, отобранным после 2003 года, плотность стабильного конденсата изменяется от 0,7397 (пласт БУ 17 1-2+БУ 17 1-3) до 0,7952 г/см3 (пласт БУ 16 1-4+БУ 17 1-2). Хорошая корреляция свойств наблюдается при сопоставлении плотности и температуры начала кипения, плотности и молекулярной массы конденсата пластов БУ 16 1-4, БУ171-2, БУ162 .Температура начала кипения конденсата, отобранного при первичных исследованиях изменяется от 540 (пласт БУ161-4) до 137 0С (пласт БУ162), по пробам, отобранным после 2003 года – от 29,70 (пласт БУ 16 1-4) до 83 0С (пласт БУ 17 1-2) [3, 4, 7].

По данным разгонки по Энглеру, в пробах присутствуют незначительные примеси нефти, что диагностируется низким процентом остатка, достигающим от 0,5 до 11% массы в первичных исследованиях и от 1,44 до 7,8% в исследованиях, выполненных после 2003 года. Молекулярная масса конденсата, отобранного при первичных исследованиях, варьирует от 109 (пласт БУ162) до 193,0 (пласт БУ161-4); по пробам отобранным после 2003 г. – от 107 (пласт БУ 17 1-2) до 145 (пласт БУ161-4). Конденсаты, отобранные при первичных исследованиях, малосернистые (0,005-0,034%), мало- и парафиновые (до 9,7%), смолы силикагелевые варьируют в пределах от 7 до 693 мг/100 мл, либо отсутствуют. Из общего числа выделяются две пробы, отобранные при первичных исследованиях. Показатель содержания смол по пробам составляет 4499 и 3141

мг/100 мл, при среднем содержании смол – 160 мг/100 мл. Конденсаты, отобранные после 2003 года, малосернистые (0,006-0,050%), малопарафиновые (до 1,5%, исключение составляет скв. № 4134, показатель парафина которой – 4,18%), смолы силикагелевые варьируют в пределах от 0,01 до 10 мг/100 мл, либо отсутствуют) [6, 8, 9]. Сопоставление плотности стабильного конденсата с молекулярной массой изображено на рис. 1.

Рис.1. Сопоставление плотности стабильного конденсата с молекулярной массой.

работки // Геология, география и глобальная энергия. – 2007. – № 4. – С. 71-73.

  • 6.    Краснов И.И. Моделирование PVT-свойств углеводородных сме сей при разработке газоконденсатных месторождений / / Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2009. – № 1. – С. 27-31.

  • 7.    Краснов И.И., Самуйлова Л.В., Сивков П.В., Зотова О. П.Особенности экспериментальных исследований многоком понентных систем на PVT-установке Chandler Engineering // Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Том 9, № 5 (48). – С. 104-105.

  • 8.    Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые пре вращения углеводородов на всех этапах разработки // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2012. – № 6. – С. 44-47.

  • 9.    Краснова Е.И. Оценка влияния нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки нефтегазоконденсатных залежей // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2013. – № 1. – С. 57-60.

  • 10.    Краснова Е.И., Грачев С.И., Мараков Д.А. Исследование много компонентных систем методом дифференциальной конденсации пластового газа // Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Том 9, № 5 (48). – С. 103-104.

  • 11.    Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи // Известия высших учебных заве дений. Нефть и газ. – 2012. – № 5. – С. 36-39.

Начальные свойства конденсата отобранные из пласта БУ 16 1-4 были изучены по 27 пробам. Цвет конденсата изменяется от светло-желтого до темнокоричневого, плотность – от 0,7619 до 0,8014 г/см3. Молекулярная масса конденсата варьирует от 109 до 153. Конденсат является малосернистым (не более 0,035% массы), малопарафинистым (не более 1,9% массы) [10, 11].

Таким образом, учитывая новые исследования проб конденсата на содержание смол, следует поставить под сомнение достоверность первичных исследований с показателями содержания смол в пробе более 10 мг/100 мл. По групповому углеводородному составу конденсат, отобранный при первичных исследованиях, относится к смешанному метано-нафтеновому и наф-тено-метановому типу, концентрация ароматических углеводородов изменяется от 8,5 до 21,3% объема. Конденсат, отобранный в 2013 г., относится к смешанному типу – преимущественно нафтено - метановому, содержание ароматических углеводородов варьирует от 9,86 до 19,58% объема.

Список литературы Исследование физико-химических свойств газоконденсатных проб в процессе разработки месторождений

  • Левитина Е.Е. Влияние плотности газожидкостной смеси на величину давления в скважине//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2010. -№ 1. -С. 35-41.
  • Левитина Е.Е. Влияние изменения режима отборов на темп снижения давления при пуске скважин в работу//Естественные и технические науки. -2010. -№ 1. -С. 185-187.
  • Краснова Е.И., Островская Т.Д., Краснов И.И., Радченко В.В. Геолого-технические факторы, влияющие на текущие значения коэффициента конденсатоотдачи//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 6. -С. 65-66.
  • Краснова Е.И., Грачев С.И., Краснов И.И., Лапутина Е.С. Особенности прогнозирования РVТ-свойств в процессе разработки газоконденсатных залежей//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 1. -С. 58-60.
  • Краснов И.И., Забоева М.И., Краснова Е.И., Винокурова Н.К. Совершенствование подходов к описанию термодинамических свойств пластовых флюидов для моделирования процессов раз работки//Геология, география и глобальная энергия. -2007. -№ 4. -С. 71-73.
  • Краснов И.И. Моделирование РVT-свойств углеводородных смесей при разработке газоконденсатных месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2009. -№ 1. -С. 27-31.
  • Краснов И.И., Самуйлова Л.В., Сивков П.В., Зотова О.П.Особенности экспериментальных исследований многокомпонентных систем на PVT-установке Chandler Engineering//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 5 (48). -С. 104-105.
  • Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 6. -С. 44-47.
  • Краснова Е.И. Оценка влияния нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки нефтегазоконденсатных залежей//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2013. -№ 1. -С. 57-60.
  • Краснова Е.И., Грачев С.И., Мараков Д.А. Исследование многокомпонентных систем методом дифференциальной конденсации пластового газа//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 5 (48). -С. 103-104.
  • Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.
Еще
Статья