Cтраница 2
Из рассмотренных фракционных составов конденсатов видно, что характеристика их по залежам одного и того же месторождения различна. Так, конденсат, полученный из залежи пласта ТП. Разница в пластовых давлениях рассмотренных залежей составляет 15 6 МПа, температур - 47 С. [16]
Прогноз изменения фракционного состава конденсата при различных пластовых давлениях показал, что при начальном пластовом давлении в залежи 29 5 МПа 90 % конденсата выкипает при температуре 232 С. [17]
Прогноз изменения фракционного состава конденсатов, получаемых при различных пластовых давлениях в залежах, показал, что 90 % конденсата, отобранного в начальный период разработки, выкипает при температуре 220 С. [18]
Прогноз изменения фракционного состава конденсатов, получаемых при снижении давления в залежи, показал, что при начальном давлении в залежи 24 0 МПа температура выкипания 90 % конденсата равна 225 С, при давлениях 18 0; 12 0 и 7 0 МПа она снизится и составит соответственно 180, 153 и 135 С. [19]
По изменению фракционного состава конденсата видно, что температура выкипания 90 % конденсата, отобранного при начальном пластовом давлении ( 26 0 МПа), соответствует 240 С. [20]
Заметное влияние на фракционные составы конденсата оказывает температура сепарации газа. [21]
Объясняется это значительным утяжелением фракционного состава конденсата, выпавшего в пласте, в процессе закачки сухого газа. [22]
Однако этот метод требует изучения фракционного состава конденсата с определением плотности каждой фракции. Кроме того, этот метод предполагает, что влияние нафтеновых и ароматических углеводородов на критическое давление пропорционально их весовому содержанию в смеси, как и в случае парафиновых углеводородов. Изучение тройных смесей, составленных из метана и парафино - вого и нафтенового или парафинового и ароматического углеводородов, показало, что в случае присутствия в смеси нафтеновых или ароматических углеводородов такой пропорциональности не наблюдается. [23]
![]() |
Графики фракционного состава рассеянного конденсата. [24] |
На рис. 2.12 приведены графики фракционного состава рассеянного конденсата некоторых месторождений. [25]
![]() |
Фракционный состав конденсатов. [26] |
Как показали А. С. Великовский, Я. Д. Саввина, фракционный состав конденсатов во многом зависит от условий его отбора. Из этой таблицы видно, что конденсаты заметно различаются между собой по фракционному составу. [27]
Со снижением пластового давления изменяется также фракционный состав конденсата. Это, в свою очередь, оказывает влияние также на показатели установок, использующих в качестве сырья стабильный конденсат. К примеру, на третьей очереди Оренбургского ГПЗ в качестве абсорбента по проекту используется фракция стабильного конденсата с интервалом кипения 150 - 250 С. [28]
В качестве дополнительного фактора, характеризующего фракционный состав конденсата, была принята средняя температура кипения фракции. [29]
Кинематическая вязкость стабильных конденсатов зависит от фракционных составов конденсатов. Чем тяжелее фракционный состав конденсата и чем меньше в нем содержится легких фракций, тем выше вязкость конденсата. [30]