Cтраница 3
Установлено, что давление начала конденсации смеси в большой степени зависит от содержания в смеси промежуточных углеводородов: чем их больше, тем при меньшем давлении начинается переход системы в двухфазное состояние. Таким образом, компоненты С2, С3, С, способствуют смещению равновесия в газоконденсатной смеси в сторону газовой фазы. Отсюда становится понятным механизм влияния промежуточных углеводородов на конденсатоотдачу пласта при прочих равных условиях. [31]
Наряду с определением давления начала конденсации по составу газа решена задача определения всей изотермы потерь конденсата. Для этого предварительно по соответствующим уравнениям определяются давление максимальной конденсации ( рм. [32]
Зададимся предполагаемой величиной давления начала конденсации, например 4 12 бар ( 4 2 сек / см2), которое принято после нескольких предварительных попыток. [33]
Зададимся предполагаемой величиной давления начала конденсации, например 4 12 бар ( 4.2 сек / см2), которое принято после нескольких предварительных попыток. [34]
Забойное давление является давлением начала конденсации находящейся в равновесии системы, насыщающей пласт и фильтрующейся в скважину. Забойное давление закрытой скважины является равновесным давлением пласта и определяет добычу за период снижения давления до данной величины. [35]
Даже при давлении выше давления начала конденсации возможны отмеченные негативные процессы при закачке СО: или газов сепарации, но тогда они будут связаны с растворением кислых компонентов в остаточной воде ( ее в порах коллектора около 20 %), приводя к ее разбуханию. [36]
![]() |
Принципиальная схема обвязки скважины с исследовательской ппаратурой при исследовании недонасыщенных газоконденсатных залежей. [37] |
В установке МСУ-1 определяют давление начала конденсации и количество выпавшего конденсата С5 - ( - в при различных пластовых давлениях. [38]
![]() |
Зависимость выхода фракций газового конденсата от их температуры кипения при различных режимах исследования скважины. [39] |
Если пластовое давление выше давления начала конденсации газоконденсатной смеси, то в процессе исследования скважины фазовых превращений в призабойной зоне и пласте не происходит. В этом случае состав добываемого газа и свойства конденсата, извлекаемого из этого газа, на различных режимах исследования не меняются. Из рис. 1.26 видно, что количество тяжелых углеводородов в газе при различных режимах исследования скважины не снижается, а результаты фракционной разгонки дебутанизиро-ванного конденсата практически совпадают. [40]
Для оставшихся вариантов рассчитывают давление начала конденсации пластовой смеси с использованием уравнения состояния Пенга - Робинсона. Выбирается такая разбивка группы С5, при которой расчетное давление начала конденсации с заданной точностью совпадает с экспериментальным и зависимость концентрации фракций от их молекулярной массы наиболее близка к кривой, полученной в первом приближении по результатам фракционной разгонки конденсата. [41]
Нуриев предложили рассчитывать изменение давления начала конденсации реальных газоконден-сатных систем в зависимости от температуры смеси, которая в свою очередь изменяется с глубиной залегания данного пласта, пользуясь некоторой условной тройной системой. [42]
Термодинамическими исследованиями установлено, что давление начала конденсации равно первоначальному пластовому давлению, давление максимальной конденсации - 9 5 МПа. [43]
Термодинамические исследования показали, что давление начала конденсации равно пластовому. Давление максимальной конденсации составляет 15 0 МПа. [44]
![]() |
Распределение углеводородов Сз 1 при разработке на истощение залежи пласта BHg Песцового месторождения. [45] |