高压物性
高压物性的相关文献在1989年到2022年内共计122篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、地质学
等领域,其中期刊论文66篇、会议论文3篇、专利文献183953篇;相关期刊36种,包括科学技术与工程、西南石油大学学报(自然科学版)、计量与测试技术等;
相关会议3种,包括2007年油气藏地质及开发工程国家重点实验室第四次国际学术会议、2020油气田勘探与开发国际会议(IFEDC2020)、2017年全国天然气学术年会等;高压物性的相关文献由338位作者贡献,包括孙雷、郭平、刘宝和等。
高压物性—发文量
专利文献>
论文:183953篇
占比:99.96%
总计:184022篇
高压物性
-研究学者
- 孙雷
- 郭平
- 刘宝和
- 孙良田
- 李士伦
- 田明
- 孙晓飞
- 宋兆尧
- 张艳玉
- 闵兵
- 严玉华
- 于玲
- 刘安州
- 刘菲
- 吴国州
- 李彬红
- 李成龙
- 李春慧
- 李江涛
- 林炳南
- 江海洋
- 熊钰
- 董高如
- 郑海金
- 陈其荣
- 陈军
- 顾辉亮
- 高锋
- 丁强国
- 何伟
- 侯思雨
- 关磊
- 刘伟洲
- 刘合年
- 吴连峰
- 周克明
- 唐磊
- 孙玉炳
- 尉雪梅
- 康志勇
- 张方礼
- 张旭东
- 徐凤兰
- 方正
- 方洋
- 时振东
- 李冰环
- 李宝刚
- 李晓宇
- 李朋
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周亮
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摘要:
萨曼杰佩气田是阿姆河右岸最大的整装气田,天然气中凝析油含量和井流物的组成计算不仅是编制气田开发方案的基础数据,也是地面工程设计的根本依据。萨曼杰佩气田投入开发以来,未能取得有代表性的PVT样品,以致使凝析油的产量和井流物的组成一直不清楚,通过对萨曼杰佩气田代表性气井进行取样及高压物性分析实验,计算出气田的井流物组成,最终弄清楚气田的凝析油潜含量。
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李福堂;
王博;
辛春彦;
黄亮;
姜海洋
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摘要:
堡古2区块Es1油藏为典型复杂断块挥发性油藏,经过多年水驱开发,目前油藏存在地层压力低,原油脱气,综合含水高,采出程度低等问题。为了探索该类油藏水驱后注氮气提高采收率可行性,系统开展注氮气室内实验研究。通过开展注氮气油藏流体高压物性分析和细管实验,论述了注氮气对挥发性油藏流体相态特征影响。随着氮气注入量增加,地层原油的体积膨胀系数增强,地层油黏度和密度随氮气注入基本保持不变。细管实验表明注氮气后油藏采出程度增加,但不能实现混相。
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徐敏;
路盼盼;
薛龙龙;
王佳俊;
杨昌华
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摘要:
地层油高压物性参数主要受温度、压力等因素的影响,而地层油自身的组成也对其有着重要影响,对南华201区块的地层进行了一系列高压物性实验研究。实验结果表明:随着地层压力的不断增大,地层原油体积不断减少,在减小过程中,出现明显的拐点,该点即为地层饱和压力4.25 MPa;根据实验结果,地层原油的相对体积与地层压力呈现负相关;地层压力越大,地层原油相对体积反而减小;由多级脱气实验可得,地层原油体积系数也随着压力的不断增大而减小;地层原油密度也受压力影响较大,呈现正相关的趋势。随着压力增大,原油体积减小,密度增大。
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康志勇;
陈洋;
刘曙光;
韩明伟;
闫鑫洋
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摘要:
原油体积系数是勘探开发过程中认识、评价油藏的重要参数,由于直接获取原油体积系数数据的原油高压物性(PVT)分析法受取样成本和取样条件等限制,造成绝大多数评价单元该资料缺失,目前最常用的类比法或经验公式法确定的原油体积系数精度明显偏低.为解决这一问题,以原油体积系数定义为理论基础推导并建立了原油体积系数理论方程.在实际应用方面,新建原油体积系数理论方程明显优于体积系数定义给出的理论方程,新方程涉及的参数均可以在地面条件下通过取样分析等方式获取.用新方程计算原油体积系数不仅大幅降低了原油PVT取样分析成本,计算精度也由经验公式的89.4% 提升到新方程的96.5%,应用范围可扩展到油藏勘探开发任何阶段,具有推广应用价值.
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梁宝兴;
周伟;
刘勇;
张自新;
张可;
刘伟洲
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摘要:
利用气相色谱法对高探1井分离气和分离油进行了油气组成分析.开展高探1井地面原油特性研究,并运用高温高压地层原油分析仪对高探1井地层流体高压物性特征进行了深入研究.结果 表明,高探1井地层流体中C1—C5组分含量达71.41%,轻质烃含量较高,重质成分含量低,含蜡量中等、密度低、黏度低、凝固点中等,具有挥发性油的特征.地层原油在地层条件下为单相液态流体,地层异常高压,地饱压差大,地层能量充足,地层油体积收缩率较高,弹性能量较强.结合地层流体高压物性数据,利用储集层流体三元组成三角图、油气藏判别参数(Φ1)综合判断,初步认为高探1井的油藏类型为低饱和挥发性油藏.
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董长友;
龚胜利;
来建宾;
黄素华;
李宝刚;
李永强
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摘要:
海上稠油油田具有黏度高、密度大、硫含量高、凝固点低、蜡含量低的特征,其原油物性与普通黑油物性有较大差异.本文对渤海稠油的高压物性进行了实验分析研究,认为海上稠油油田表现出油藏埋藏浅,地层原油黏度随密度增大而增高,饱和压力低的特点,因考虑到海上作业条件环境,经济效益等因素,更适合于油田注水开发,并在开采中,注意油嘴压力和油井保护.
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摘要:
张家垛油田大多为致密砂岩储层,低孔低渗,不适用水驱开发.文章介绍通过注CO2膨胀实验来研究张家垛阜三段油藏原油体系相态的变化,评价张家垛油田注CO2技术的可行性.通过实验研究得出结论,注入CO2使张家垛阜三段地层原油体积膨胀了1.83倍,黏度由原始的4.92MPa·s下降到1.31MPa·s.以上成果认识为油田下一步拟定开发方案打下了基础.
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陶永富;
许瑞;
乔梁;
赵隽;
符国辉;
张华琴
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摘要:
鸭儿峡M油藏具有断层发育、饱和压力低、边水极弱等特征,为了准确把握该油藏最佳注水时机,必须实时准确掌握地层压力水平.基于物质平衡原理,考虑岩石和流体的高压物性随地层压力变化,利用岩石孔隙体积和油水体积的动态变化关系,得到能够实时跟踪弹性开采阶段和注水开发阶段的地层压力计算公式,在实验准确获取岩石和流体高压物性参数后,实现地层压力计算.结果表明,采用物质平衡法计算的M油藏平均地层压力为40.5 MPa,与试井解释结果仅相差0.5 MPa;岩石孔隙体积缩小量与流体体积缩小量误差为2.0%,物性参数取值可靠.物质平衡法为应用生产动态资料实时准确评价封闭或弱、边底水油藏的地层压力提供了新的思路.
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周克明;
刘合年;
何家欢;
张培军
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摘要:
土库曼斯垣阿姆河右岸萨曼杰佩气田第一天然气处理厂投产前几年,实际回收得到的商品凝析油产量与理论设计指标出现了重大偏离,合作方对此提出了严重质疑,要求中方给出科学合理的解释.为了准确测定该气田的凝析油潜含量和处理厂凝析油产量,根据气田的实际情况建立了流体取样技术规范和流体分析实验方法(以下简称新方法),据此测定气田井流物组成和凝析油潜含量,并采用新方法和俄罗斯方法对凝析油相关参数、凝析油潜含量进行了计算和对比分析.结果表明:①新方法要求天然气组分分析到C10+以及组分中的N2、He、H2、O2+Ar、CO2、H2S,凝析油组分分析超过C30+;②按俄罗斯方法计算的凝析油潜含量为77.27 g/m3,按中方新方法计算的凝析油潜含量为76.21 g/m3,双方计算结果一致;③较之于其他老方法,新方法的精度更高、计算结果更加可靠.结论认为,新方法准确地确定了该气田的凝析油潜含量,解决了困扰中国石油阿姆河天然气公司在阿姆河右岸油气开发合作A区生产中的重大技术难题,为该公司A区扩能改造和B区气田开发方案设计、二期产能建设提供了重要的技术支持.
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李会会;
李文杰;
周生福
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摘要:
选择塔河油田典型油藏区块(稠油S48单元和稀油S86单元)碳酸盐岩缝洞单元作为研究对象,利用地层流体高压物性测试实验及细管实验论证注气混相驱在塔河油田提高采收率的可行性.结果表明:CO2改善地层油物性参数的效果比干气好;稠油S48单元注气驱替无法达到混相条件,只能实施注CO2非混相驱;稀油S86注CO2可以实现混相驱,其最小混相压力为26.30 MPa,该压力值远小于本单元的原始地层压力,并取得较好的提高采收率效果.
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Li Chenyang;
李陈洋;
Li Yang;
李杨;
Zhang liang;
张亮
- 《2020油气田勘探与开发国际会议(IFEDC2020)》
| 2020年
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摘要:
CO2吞吐是一种有效的稠油油藏增产措施.以大港油田某稠油油藏油样为例,采用高温高压PVT实验装置,开展CO2-原油体系的高压物性实验,主要包括溶胀降粘实验、混溶效果实验、萃取效果实验以及界面张力测定等.研究结果表明:(1)在油藏条件下(16.9MPa,69°C),原油密度为0.9685g/cm3,粘度为1496mPa·s,CO2溶解度可达75.53m3/t,膨胀系数1.20,降粘率在97.47%;(2)静态混溶条件下(PVT筒垂直放置,上气下油静态接触),CO2主要依靠扩散作用溶解在原油中,前23.5h溶解速率相对较快,可达0.0060mlCO2/ml油/min,136h后CO2溶解扩散距离仅为11.69cm;而在动态混溶条件下(PVT筒上下旋转搅拌)CO2可在前1.5h通过搅拌快速溶解在原油中,溶解速率可达0.645mlCO2/ml油/min;(3)CO2萃取出的原油主要为C16以下轻质组分,萃取剩余油中胶质及沥青质含量提高10.76%,原油粘度略微增加;(4)油藏条件下,CO2-原油界面张力为4.4mN/m,为非混相状态.综上认为,在该油藏进行CO2吞吐主要发挥CO2的溶胀降粘及溶解气驱的提高采收率机理,存在重质组分沉淀堵塞孔喉风险.
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周克明;
刘合年
- 《2017年全国天然气学术年会》
| 2017年
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摘要:
地层流体井流物组成和凝析油潜含量,不仅是凝析气藏、易挥发气藏和湿气气藏开发方案编制的基础数据,而且是气田产能建设、集输系统和净化处理系统设计的根本依据.本论文以土库曼斯坦阿姆河右岸萨曼杰佩气田为研究对象,针对气田开发、产能建设和净化处理过程中发现的凝析油产量问题,在完成地层流体高压物性分析现场实验室建设,根据相关标准建立地层流体高压物性分析现场取样规范和分析实验方法,编制井流物和凝析油潜含量计算程序基础上,通过现场取样开展了大量的分离器油气组分分析、闪蒸分离实验以及气油比和体积系数等参数计算,准确地确定了阿姆河右岸萨曼杰佩气田凝析油潜含量,圆满解决了困扰中国石油阿姆河天然气公司A区投产3年来的重大技术难题.同时,所建立的分析实验方法和取得的实验成果,为阿姆河右岸B区气田开发方案、产能建设及第二天然气净化厂设计提供了重要的技术支持.利用前苏联提供的生产数据和计算方法进行对比计算,其结果具有很好的一致性.
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