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免费模型计算 - 注气及混相驱替 和 硫在酸气中的溶解度已有1人参与
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| 最近 加拿大流体模拟集团 完成两款新型模块的研发,并已上线供用户使用。它们是,注气及混相驱替 和 硫在酸气中的溶解度。可参阅FMG在线计算的模型介绍。https://www.fluidmodelinggroup.com/chn/Calc/ListAll |
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weiking
至尊木虫 (著名写手)
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2楼2019-06-27 09:02:24
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注气及混相驱替 为强化原油采收,向油藏注入气体是最常用的手段之一。通过一次或多次接触,注入气体与原油之间产生混相,降低了界面张力以提高毛细管数,从而降低残余油饱和度并提高原油采收率。混相驱替所注入气体通常是CO2,N2以及天然气等。 混相是指注入气体与原油可按任何比例混合形成混相。在一次接触混相过程中,注入气体与原油在油藏温度及压力条件下直接形成混相。而在多次接触混相过程中,注入气体需要与原油多次接触才达到混相。在每次接触的过程中,注入气体相及油相的组成均会发生相应的改变,直到改变后的气相及油相形成单一相,从而达到混相。 在多次接触混相过程中,存在着三种主要的机理:蒸发气驱,凝析气驱,和前两种机理的混合。在蒸发气驱机理中,注入的气体多为贫气类,此类气体从油相中萃取出一些中间组分以富集气相,通过多次接触后,气相与油相混相。在凝析气驱机理中,注入的气体多为含有若干可凝结组分的气体,当此类气体与原油接触后,凝结组分从气相析出并进入液相,改变液相组成直至形成气液混相。第三种机理则同时包含前两种机理的现象以利于形成气液混相,过程较为复杂。 混相驱替的一个最重要的参数是最小混相压力,Minimum Miscible Pressure(MMP),即在注入气体组成不变时,实现混相所需要的最小压力,它是有效进行油藏注气模拟及设计优化所必须的重要参数。除了提高压力,富化注入气体也可达到混相的目的。因此需要知道在固定压力和温度下,与原油达到混相的所需注入气体的最小混相富化度,Minimum Miscible Enrichment(MME),或最小混相组成,Minimum Miscible Composition(MMC)。 注气过程中,多级溶胀实验也是一个重要的组成部分。每级中,气体或溶剂的注入浓度会依次增加,以此获得油相的溶胀系数,饱和压力,原油密度,粘度与注入浓度在测试温度及压力下的关系。 本模块采用相平衡模型含以下计算: 最小混相富化度MME,即最小混相组成MMC; 最小混相压力MMP; 多级接触混相及闪蒸Multiple Contact Mixing and Flash,以及 多级溶胀模拟Swelling Curve |

3楼2019-07-13 01:41:50
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硫在酸气中的溶解度 作为高含硫气藏开发的副产物,元素硫在饱和气体中的析出和沉积会造成地层伤害,以及生产线、地面设施和输送管道的堵塞。含H2S的气体通常称为“酸气”,具有携带大量硫的容量。其饱和度取决于两方面的因素:1,硫在流体中的物理溶解度;2,硫与H2S反应生成多硫化氢的化学平衡。一般说来,硫的溶解度随提升的温度和压力,以及高浓度的H2S而升高。 为优化对含高浓度H2S的天然气开采,设计生产设施和线路,一款能准确、可靠地预测硫的溶解度随温度、压力及流体组成变化的模型对工业界至关重要。 本款模型建立在大量文献发表的实验基础上,具备如下预测功能: 预测含H2S烃类流体中元素硫的平衡溶解度: 确定在油藏及生产条件下,流体对硫的饱和携带容量: 计算酸气及含硫流体在生产线、地面设施和输送管道的条件下的相平衡及流体物性; 计算流体生成富硫相所须的最低硫含量; 预测在给定温度压力下生成液相硫或气相硫; 适用范围:温度,300K-500K;压力,70MPa; 含工业界常遇到的组分数据库,用户也可通过输入某些特定属性自定义组分。 本款模型的应用: 对地层损害的评估 对用于防止硫析出和沉积的溶剂的评估 硫回收估算 |

4楼2019-07-13 01:42:48














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