Cтраница 3
Пластовые УВ смеси называют газоконденсатными, если природные газы содержат углеводороды группы С5 в таком количестве, что при изотермическом снижении давления в пласте происходит конденсация жидкой фазы. [31]
![]() |
Диаграмма фазовых состояний смеси углеводородов. [32] |
В многокомпонентной системе существует устойчивая зона двухфазного состояния с неодинаковыми значениями давления р и температуры Т и различными соотношениями жидкой и газовой составляющих. Характерно для таких систем: вещество может находиться в жидком состоянии при температурах, превышающих критическую, отмеченную точкой К на рис. VI.5. В заштрихованных зонах наблюдаются явления обратной конденсации, в правой изотермическое снижение давления сопровождается увеличением объема жидкой фазы, в левой изобарическое снижение температуры приводит к увеличению газовой фазы. [33]
Ценным качеством надкритических флюидов является возможность управлять их растворяющими и селективными свойствами при постоянной температуре, меняя лишь степень их сжатия. Низкие критические температуры и невысокие критические давления многих флюидов делают их незаменимыми в процессах разделения и экстракции высокомолекулярных и термолабильных продуктов. Этому способствует и возможность регенерации растворителя из раствора только путем изотермического снижения давления. [34]
Представляет непосредственный практический интерес определение областей нормального и ретроградного испарения и конденсации воды в системе природный газ-вода. Имеющиеся в литературе данные по этому вопросу противоречивы. Так, в работе [43] указывается, что экспериментально установлено явление конденсации воды вместе с высококипящими углеводородными компонентами из пластовых газоконденсатных смесей при изотермическом снижении давления. Давление минимальной растворимости воды в газе оценивается в этом случае величинами 8 - 9 МПа. Следует отметить, что в опытах, описанных в этой работе, в углеводородных смесях реальных месторождений ( Майкопское, Чел-басское - Краснодарский край) растворялось определенное количество влаги, соответствующее содержанию водяных паров в газе. [35]
![]() |
Диаграмма состояния р - Т многокомпонентной системы. [36] |
Месторождение находится в условиях точки В. Месторождение характеризуется однофазным жидким состоянием - это типичное нефтяное месторождение. При изотермическом снижении давления ( что практически всегда отмечается при разработке нефтяных месторождений) до точки Ъ никаких фазовых переходов не наблюдается. [37]
![]() |
Зависимость удельного объема рекомбинированной пробы газоконденсатной смеси от давления при температуре 121 С. [38] |
При этом обычно предполагается, что ретроградная жидкость, конденсирующаяся из газоконденсатной смеси в процессе снижения давления, остается в пласте неподвижной. Считается, что это предположение применимо, когда объем конденсата недостаточный, чтобы повысить конденсатонасыщен-ность пористой срецы так, что относительная проницаемость ее для конденсата станет сравнительно большой. Однако иногда бывает, что изотермическое снижение давления вызывает конденсацию сравнительно больших объемов жидкого конденсата в пористой среде. При этом конденсатонасыщенность последней становится такой, что некоторое количество конденсата начинает двигаться к эксплуатационным скважинам. Если предварительные оценки указывают на возможность такого положения, то необходимо получить кривые относительной проницаемости для интересующих пород и газоконденсатных систем с тем, чтобы предсказать, как будут протекать эти процессы в реальном пласте. [39]
Однако в области давлений и температур, превышающих критические значения, фазовые переходы происходят иначе. При температурах ГтахГГкрсм с повышением давления мы дважды пересекаем кривую точек росы. В точке 1 смесь газов находится в парообразном состоянии. В точке 2 она становится насыщенной, и по мере увеличения давления конденсируется все большее количество жидкости. При дальнейшем увеличении давления происходит не увеличение, а снижение количества жидкости, и при повторном пересечении линии точек росы ( точка 4) вся смесь вновь переходит в газообразное состояние. Последующий рост давления не приводит к изменению этого состояния. Испарение смеси на участке 3 - 4 при повышении давления называется обратным или ретроградным испарением. Конденсация жидкости, происходящая на этом же участке при изотермическом снижении давления, называется обратной или ретроградной конденсацией. На этой же диаграмме можно наблюдать ретроградные явления при изобарическом изменении температуры между точками В и С, когда жидкая смесь через промежуточную область двухфазного состояния вновь переходит в жидкое состояние. [40]