Способ определения пластовых потерь конденсата Советский патент 1986 года по МПК E21B47/00 

Описание патента на изобретение SU1265299A1

; Изобретение относится к газонефтяной промьшшенности, в частности к исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин. Цель изобретения - сокращение времени при определении пластовых потерь сьфого и стабильного конденсата путем совмещения технологических циклов исследования в одном опы те. Определение пластовых потерь сыр го и стабильного конденсата осущест вляется в одном опыте следующим образом. В бомбу фазового равновесия в со ответствии с газовым фактором загру ют максимально возможное количество рекомбинированной пробы (проба, сос тавленная из соответствующих количеств сырого конденсата и.отсепарированного газа) . Создают в бомбе пластовую температуру и определяют давление начала конденсации. Затем осуществляют первый () этап продесса л фференциальной конденсации до намеченного давления , которое должно быть меньше давления начала Конденсации, и устанавливают фазовое равновесие..Замеряют объем выпавщего в бомбе сырого , конденсата Vcbip.i С помощью измерительного пресса вьщавливают в и-обратную трубку из бомбы .часть сырого конденсата с таким расчетом, чтобы получить не менее 1 см стабильного конденсата. Заме ряют объем оставшегося в бомбе сырого конденсата Vcgipj и объем полученного стабильного конденсата V,. При совмещении определения пластовых потерь сыроого и стабильного конденсата для сохранения физикохимических свойств исследуемого флю ида после отбора части жидкой фазы выпускают из- бомбы часть газовой фа зы, соответствующей отобранной жидко фазе. Давление в бомбе должно быть постоянным (Р,) . Объем выпускаемой газовой фазы определяют из соотношения (., - объем газовой фазы в бомбе. На этом 1-й этап.исследования за кончен. Второй () и каждьй i-й этап исследования проводят аналогично пе вому. Осуществляют i-й этап процесса дифференциальной конденсации до намеченного давления Р , более низкого. Устанавливают чем предыдущие Р;, фазовое равновесие, замеряют объем сырого конденсата в бомбе V помощью измерительного пресса выдавливают из бомбы в и -образную трубку часть сырого конденсата. Замеряют объем оставшегося в бомбе сырого конденсата Vj, . и объем полученного стабильного конденсата V,. Для сохранения физико-химических, свойств исследуемого флюида выпускают соответствующую часть газовой фазы при постоянном давлении , занимающую в условиях бомбы объем, который определяют по формуле cMp.i Vcbip.lт, .; где V,; - весь объем газовой фазы в бомбе. Последний этап процесса дифференциальной конденсации осуществляется, как правило, до атмосферного давления. На этом этапе-из бомбы выдавливается весь конденсат. Проводят расчет пластовых потерь конденсата при текущих пластовых давлениях, равных давлениям замеров Р: в расчете на 1 м пластового .„/ Потери сырого конденсата, (-;- вычисляют по формуле у см р. K-V .-см . а потери стабильного конденсата V-jпо формуле где V - объем, загруженной в бомбу рекомбинированной пробы в газовом состоянии, приведенньш к нормальным условиям; К - ко:1ффициент этапа, учитывающий отбор части исследуемого флюида на предыдущих этапах, величина которого положительна и для первого этапа равна единице, К, 1. Для всех последующих этапов К меньше единищ. и его значение определяются по формуле 1265 i- , К П р| cwp.j По результатам расчета строят графики (изотермы) пластовых потерьj сьфого и стабильного конденсата от текущего пластового давления. Число бозможных этапов в одном опыте завиЬит прямо пропорционально от величи2994ны конденсатогазового фактора и ко;личества загруженной в бомбу реком- бинированной пробы, а также от физи-ко-механических свойств газоконденсатной системы. При исследовании на установке УГК-3 газоконденсатных систем с конденсатогазовым фактором более 100 можно проводить, четырехэтапные и более этапные опыты.

Похожие патенты SU1265299A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОНДЕНСАТА В ПЛАСТОВОМ ГАЗЕ И ЕГО СУММАРНОЙ ДОБЫЧИ ДЛЯ ЗАЛЕЖЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КОНДЕНСАТА 1998
  • Долгушин Н.В.
RU2143065C1
Способ получения достоверных данных о газоконденсатной характеристике пластового газа для залежей, находящихся при аномально высоком пластовом давлении 2018
  • Нестеренко Александр Николаевич
  • Тюрин Виктор Павлович
  • Фатеев Дмитрий Георгиевич
  • Корякин Александр Юрьевич
  • Жариков Максим Геннадьевич
  • Завьялов Николай Афанасьевич
RU2678271C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ПОТЕРЬ РЕТРОГРАДНОГО КОНДЕНСАТА 2001
  • Лапшин В.И.
  • Масленников А.И.
RU2209298C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СВЕРХСЖИМАЕМОСТИ ПЛАСТОВОГО ГАЗА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2006
  • Долгушин Николай Васильевич
RU2326242C2
БОМБА РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 2002
  • Кувандыков И.Ш.
  • Гафаров Н.А.
RU2235313C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПЛАСТОВОГО ГАЗА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2006
  • Долгушин Николай Васильевич
RU2327867C1
Способ изокинетического отбора проб пластового флюида 2016
  • Муравьев Александр Владимирович
RU2651682C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА КОНДЕНСАТА ПЛАСТОВОГО ГАЗА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2003
  • Долгушин Н.В.
RU2255217C2
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАСТОВО-ФЛЮИДАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2011
  • Лапшин Владимир Ильич
  • Соколов Александр Федорович
  • Рассохин Андрей Сергеевич
  • Николаев Валерий Александрович
  • Рассохин Сергей Геннадьевич
  • Булейко Валерий Михайлович
  • Троицкий Владимир Михайлович
RU2468203C1
Способ определения фазовых проницаемостей 2023
  • Бетехтин Андрей Николаевич
  • Варавва Артем Игоревич
  • Гимазов Азат Альбертович
RU2805389C1

Реферат патента 1986 года Способ определения пластовых потерь конденсата

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ПОТЕРЬ КОНДЕНСАТА, включающий загрузку в бомбу фазового равновесия в соответствии с газовым фактором проб газа и конденсата, создание в ней пластовых давления и температуры, осуществление процесса дифференциальной конденсации, размер объема выпавшего в бомбе сьфого конденсата, отбор его из бомбы, дегазацию и замер объема стабильного конденсата, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени при определении пластовых потерь сырого и стабильного конденсата путем совмещения технологических циклов исследования в одном опыте, процесс дифференциальной конденсации осуществляется ступенчато от пластового до атмосферного давления, при этом на каждой ступени отбирают часть сырого конденсата, а в бомбе после каждого отбора части сырого конденсата проводят выпуск из бомбы части газа, объем которой определяется соотношением i (/ - v/, Усыр,; СЫР. (Л V, uVn; г.; V, еыр.1 гдейУ.. -объем выпускаемого газа на i-й ступени, см; Vni -объем газа в бомбе, V V -объем сырого конденсата сыр.; cwf. в бомбе до и после отбора конденсата, см.

Формула изобретения SU 1 265 299 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1265299A1

Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин
/Под ред
Г.А
Зотова, З.С
Алиева.-М.: Недра, 1980, с, 226-231.

SU 1 265 299 A1

Авторы

Савчук Ярослав Владимирович

Даты

1986-10-23Публикация

1985-04-29Подача