Cтраница 2
Основная особенность фазового поведения газоконденсатных смесей состоит в том, что со снижением пластового давления эти смеси претерпевают фазовые превращения, характерные для ретроградных областей. Так, при снижении давления по линии BD происходит ретроградная конденсация углеводородов, и объем выделяющейся жидкости растет до давления, соответствующего точке D. Затем смесь переходит в область прямого испарения и при снижении давления по линии DE объем жидкой фазы снижается. В большинстве случаев при атмосферном давлении жидкая фаза полностью не испаряется и смесь снова в однофазное газообразное состояние не переходит. Зависимости изменения объема жидкой фазы двухфазной парожидкостной области от изотермического изменения давления, например, по линии BDE определяют в процессе исследований фазового поведения пластовых газоконденсатных смесей. Эти кривые позволяют оценить пластовые потери конденсата. [16]
Основная особенность фазового поведения газоконденсатных смесей состоит в том, что со снижением пластового давления эти смеси претерпевают фазовые превращения, характерные для ретроградных областей. Так, при снижении давления по линии BD происходит ретроградная конденсация углеводородов, и объем выделяющейся жидкости растет до давления, соответствующего точке D. Затем смесь переходит в область прямого испарения и при снижении давления по линии DE объем жидкой фазы снижается. В большинстве случаев при атмосферном давлении жидкая фаза полностью не испаряется и смесь снова в однофазное газообразное состояние не переходит. Зависимости изменения объема жидкой фазы двухфазной парожидкостной области от изотермического изменения давления, например, по линии BDE определяют в процессе исследований фазового поведения пластовых газоконденсатных смесей. Эти кривые позволяют оценить пластовые потери конденсата. Характерные точки таких кривых: В - давление начала конденсации и D - давление максимальной конденсации. [17]
![]() |
Сосуд для сме шения Хиробе. [18] |
Сосуд для смешения, применявшийся Хиробе ( рис. 1 а), сделан из стекла. Он состоит из пробирок / и 2, которые снизу соединены U-образной трубкой меньшего диаметра. В трубке помещена ртуть, разделяющая жидкости. После заполнения пробирок жидкостями их запаивают. Свободное пространство, остающееся над жидкостью, обеспечивает возможность изменения объема жидкой фазы при смешении. [19]
Залежи, находящиеся под давлением выше давления начала конденсации. Если система находится в однофазной области, а пластовая температура выше критической, но ниже температуры крикондептерма, как в точке В на рис. XVIII. Bi кривой начала конденсации и жидкая фаза выделяется в самом пласте. Если снизить давление ниже BI, то объемное содержание сконденсировавшейся жидкости увеличивается в точке В ч до максимума, равного 10 % общего объема углеводородной системы, а затем оно опять уменьшается по мере уменьшения давления до давления в точке Вз, при котором прекращается разработка. Термин ретроградная был первоначально применен из-за этого обращения характера изменения объема жидкой фазы, которое происходит в точке Bi. Конденсация жидкой фазы во время изотермического расширения также ретроградна и в том смысле, что она представляет собой обращение процесса испарения жидкости, которое более часто происходит при расширении. Изотермическая ретроградная конденсация может привести к значительной потере подлежащих добыче углеводородных жидких продуктов, потому что жидкая фаза конденсируется на поверхности пор породы, где она остается в основном неподвижной. Это означает, что пар, добываемый ниже точки В, прогрессивно обедняется содержанием конденсата, который можно из этого пара выделить. Это означает также, что непрерывно изменяется и состав смеси, остающейся в залежи, из-за чего фазовая диаграмма ( рис. XVIII. К сожалению, при таком изменении состава двухфазная область смещается вниз и вправо, н это приводит к еще большему увеличению потерь конденсата. Если пластовое давление поддерживается естественным водным напором ( водонапорный режим) или если оно поддерживается искусственно путем закачки газа ( рециркуляция газа), то в зависимости от уровня, па котором поддерживается давление, можно уменьшить или предотвратить потери жидкости при ретроградной конденсации. [20]
Фазовая модель грунта была предложена К. Терцаги в 1925 г. для расчета осадок сооружений. Терцаги принял, что скелет грунта образован из жестких несжимаемых твердых частиц. Точно так же несжимаемой принимается и жидкость ( вода), заполняющая поры грунта. Соответственно его объемные деформации могут происходить только за счет изменения относительного содержания в грунте различных фаз. Если поры грунта заполнены водой, то уплотнение сопровождается выжиманием из пор соответствующего ее количества. Таким образом, изменение объема фазовой модели грунта при сжатии равно изменению объема пор грунта. В случае двухфазной модели изменение объема грунта равно изменению объема жидкой фазы. [21]