Определение состава пластового газа по данным исследований газоконденсатных скважин

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 13:43, курсовая работа

Описание работы

Рассчитать и спроектировать _ Определение состава пластового газа по данным исследований газоконденсатных скважин.


Исходные данные: Общие сведения о месторождении, компоненты, молярная масса, газ сепарации, газ дегазации, дегазированный конденсат, коэффициент усадки, объем контейнера, плотность конденсата, количество конденсата, количество газа дегазации.

Содержание

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 1
Введение 4
1 Классификация природных газов по химическому составу 5
2 Система сбора и подготовки 7
3 Распределение компонентного состава пластовой смеси Оренбургского НГКМ 11
4 Исследование состава пластового газа и нестабильного конденсата 16
5 Определение состава пластового газа 18
6 Расчетная часть 19
Исходные и справочные данные 19
Заключение 37
Список используемой литературы 38

Работа содержит 1 файл

готовый курсач.doc

— 755.50 Кб (Скачать)

4.4 Определение массы нестабильного конденсата

                         (15)

где - масса газа дегазации (п. 2.7.)

- масса дегазированного конденсата (п. 3.1.)

4.5 Определение масс компонентов нестабильного конденсата по формуле (15)

      

     

     

     

     

4.6 Определение массовой доли компонентов нестабильного конденсата

                     (16) 

    ; 

     

     

     

     

4.7 Определение молярной массы нестабильного конденсата

                        (17)

4.8 Определение плотности нестабильного конденсата

                     (18)

где qНК=36,0 – конденсато-газовый фактор (п. 2.4.)

4.9 Определение молярной массы остатка СС6+высш

              , откуда

                      (19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Расчет параметров пластовой смеси

     Пластовую смесь можно представить как  сумму газа сепарации и нестабильного  конденсата.

5.1 Определение объема пластовой смеси

                         (20)

где - объем газа сепарации (таблица 1)

- объем нестабильного конденсата (п. 4.1.)

5.2 Определение молярной доли компонентов пластовой смеси по формуле (20)

     ; 

    

     

     

     

 

5.2 Определение объемов компонентов пластовой смеси по формуле (14)

                 

    ; 

     

     

     

     

5.5 Определение содержания газа сепарации на 1 м3 пластовой смеси

                     (21)

где - масса газа сепарации (п. 1.5.)

- масса нестабильного конденсата (п. 4.4.)

5.6 Определение масс компонентов на 1 м3 газа сепарации по формуле (21) 

     

    

     

     

     

5.7 Определение массовой доли компонентов пластовой смеси по формуле (16)

               

    ; 

     

     

     

     

5.8 Определение содержания пластового газа на 1 м3 пластовой смеси

                         (22)

5.9 Определение масс компонентов на 1 м3 пластового газа

                         (23)

  

  

  

  

  

5.10 Определение содержания «сухого газа» на 1 м3 пластовой смеси

                         (24)

где - объем «сухого» газа, который представляет собой разность между объемом пластовой смеси и общим объемом компонентов С5+высш:

5.11 Определение масс компонентов на 1 м3 «сухого» газа

                         (25)

  

  

  

  

  

5.12 определение плотности пластовой смеси

                     (26)

.

5.13 определение молярной массы пластовой смеси

                        (27)

5.14 определение коэффициентов отношений масс пластового и «сухого» газов к газу сепарации

                  (28)

                      (29)

 
 

 

      

    Заключение

      Интенсивное развитие газодобывающей промышленности требует повышения эффективности  процессов добычи природного газа и  конденсата, увеличения компонентоотдачи пластов, совершенствования систем разработки и способов эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождении, улучшения методов промысловой подготовки газа и конденсата.

      В курсовом проекте были обработаны лабораторные данные по которым можно было выяснить параметры газа сепарации, газа дегазации, параметры дегазированного конденсата и нестабильного конденсата, а так же сделать расчет параметров пластовой смеси.

      Практически все процессы, связанные с подсчетом запасов газа, его  фильтрацией в пористой среде, движение по стволу скважины и в наземных коммуникациях, а также промысловая и заводская обработки требуют знания состава газа и его изменения в системе пласт-потребитель в процессе разработки месторождения.

    Таким образом, можно сделать вывод, что  проведенный анализ динамики компонентного  состава пластового газа показал, что изменения в сторону уменьшения или увеличения концентраций наиболее выражены у сероводорода, углекислого газа и пентанов + вышекипящие. 

    Список используемой литературы

 

1. Маргулов Р.Д., Вяхирев Р.И., Леонтьев и.А. и др. Разработка месторождений со сложным составом газов – М.: Недра, 1988 – 264 с.

2. Иванов С.и., Басниев К.С. Анализ основных принципов эксплуатации газохимического комплекса – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2006 -100 с.

3. Коротаев Ю.П., Зотов Г.А., Алиев З.С. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных скважин - М.: Недра, 1971..

4. Гриценкр А.И., Алиев З.С.,Ермилов О.М. и др. Руководство по исследованию скважин – М.: Наука, 1995.

5. Технологические регламенты на эксплуатацию установок комплексной подготовки газа № 1,3,12,14.

6. Результаты промысловых исследований ЦНИПР(цех научно-исследовательских и производственных работ) ГПУ ООО «Оренбурггазпром». 

Информация о работе Определение состава пластового газа по данным исследований газоконденсатных скважин