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油气藏流体相态

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Overview

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石油和天然气在自然界以碳氢化合物混合物形式存在,这些混合物以不同的温度、压力、组分存在于地层的高温高压环境下,通过我们称之为油气藏流体。 油气藏流体主要由碳氢化合物组成,但一些无机组分如氮、二氧化碳、硫化氢和水也常常不可避免的混杂其中。

从油藏、井筒到地面工程,油气藏流体在油气资源的整个开发周期中,经历 了复杂的温度、压力变化, 由于温度和压力的变化,导致其热力学性质及相态 (在一定压力 、 温度及组分条件下存在的形态)发生了复杂的变化。 认识和理解油气藏流体的相态变化及其热力学理论基础对于油气资源开发生产的各个环境都非常重要。


Syllabus

  • 目录
    • 第一章:相图
      • 1.1 定义和介绍
      • 1.2 纯组分系统
      • 1.3 饱和蒸汽压曲线
      • 1.4 露点和泡点
      • 1.5 Gibbs相率
      • 1.6 临界点和三相点
      • 1.7 纯组分与二元体系相图
      • 1.8 混合物(多元体系)相图
      • 1.9 相图最大温度和最大压力点
      • 1.10反常凝析现相
      • 1.11 组分变化对于相态的影响1
      • 1.12 组分变化对于相态的影响2
      • 1.13 拟三元相图及其在气驱过程中的应用
      • 1.14 油气藏流体分类1
      • 1.15 油气藏流体分类2
      • 1.16 油气藏流体分类3
    • 第二章:PVT关系和状态方程
      • 2.1 P-V-T关系
      • 2.2 理想PVT关系及其假设
      • 2.3 范德华状态方程——里程碑
      • 2.4 范德华方程的立方形式
      • 2.5 现代立方形状态方程
      • 2.6 Soave-Redlich-Kwong状态方程1
      • 2.7 Soave-Redlich-Kwong状态方程2
    • 第三章 :气液相平衡热力学
      • 3.1 气液相平衡热力学
      • 3.2 平衡常数及 VLE 计算的必要性
      • 3.3 Ra chford-Rice目标函数1
      • 3.4 Ra chford-Rice目标函数2
    • 第四章:气液相平衡热力学计算
      • 4.1 立方形状态方程1
      • 4.2 立方形状态方程2
      • 4.3 立方形状态方程综合应用及求解程序编制
      • 4.4 气液相平衡热力学计算
      • 4.5 Rachford-Rice目标函数求解程序编制
      • 4.6 连续迭代法求解气液相平衡计算1
      • 4.7 连续迭代法求解气液相平衡计算2
      • 4.8 连续迭代法求解气液相平衡计算3
      • 4.9 对连续迭代算法的加速
      • 4.10 利用负向闪蒸计算绘制油气藏流体相图
    • 第五章:油气藏流体物性及常规 PVT 测试
      • 5.1 油气藏流体物性及常规PVT测试
      • 5.2 体积系数与气油比
      • 5.3 组分分析及重组分标定1
      • 5.4 组分分析及重组分标定2
      • 5.5 恒质膨胀 实验 (CCE)
      • 5.6 差异分离实验 (DL)
      • 5.7 定容衰竭(CVD)
      • 5.8 细管、膨胀与多次向前接触实验1
      • 5.9 细管、膨胀与多次向后接触实验2
      • 5.10 细管、膨胀与多次向后接触实验3
      • 5.11 流动保障测试
    • 期末考试

      Taught by

      China University of Petroleum,Beijing

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