第5章-2石油天然气的聚集新进展ppt课件.ppt

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1、补充:油气成藏新进展第一节凝析气藏的形成第二节气藏与油藏形成及保存条件的差异第三节非常规天然气藏的形成特征第五章油气藏的形成第一节凝析气藏的形成一、基本概念在地下深处较高温、高压条件下的烃类气体,采到地面后,温度、压力降低,凝结出部分液态烃,这种含有一定数量凝析油的气藏称为凝析气藏。地下:单一气相(油逆蒸发气化或分散于气相中)称为凝析气地面:气、油同产,产气为主,液态烃称为凝析油现有的凝析气藏绝大多数很可能都不是烃源岩在高成熟阶段生成的凝析气直接运聚成藏的(Thompson,1988、1990)已证

2、实的主要形成机制为:运移分馏(气提)、油藏受气侵凝析气藏:地下烃类物系在一定的温压下逆蒸发形成.气侵断裂第一节凝析气藏的形成凝析气藏以高气油比(>600-800方气/方油)和轻烃组分高度富集为特征。在一定温度、压力范围内,存在逆蒸发和逆凝结现象,使一部分液态烃反溶于气相形成单一气相。在地下烃体系呈气相,在地面同时有气和凝析油产出。并不是地下所有气体采到地面都变成了凝析油。第一节凝析气藏的形成凝析油与一般原油相比,具有密度低(<0.78),粘度小,颜色浅(无色、浅黄),轻馏分多,一般正烷烃>87%,环

3、烷烃+芳烃<13%,无蜡,主要是C5~C10成分。二、凝析气藏的形成1、纯物质的相态在一定温度压力条件下,等温加压使气态物质液化;随温度的增高,气体液化所需要的最低压力增大;当达到一定温度时,无论加多大的压力都不能使物质液化,该点就是临界点。临界点的温度是气相物质维持液相的最高温度,称为临界温度;临界温度时,该物质气体液化所需的最低压力,称为临界压力。第一节凝析气藏的形成在71.1℃时,当压力由小增大时,气态丙烷体积随压力加大而缩小;过A点后,体积继续缩小,但压力保持不变;过B点后,即使加极大压力,

4、体积也无多大改变。87.8℃的P-V曲线与此条性质相同,所不同的只是水平线段A’B’随温度升高而渐渐缩短。最后在96.8℃时缩成一点K,在此温度以上的曲线,水平线段完全消失。(K为临界点:临界温度和临界压力)第一节凝析气藏的形成物质名称临界温度(℃)临界压力(atm)物质名称临界温度(℃)临界压力(atm)水二氧化碳氮硫化氢甲烷乙烷丙烷正丁烷异丁烷环戊烷374.231.0-146.9100.4-82.132.396.8152.0134.9238.6218.572.933.588.945.848.24

5、2.036.036.044.6正戊烷异戊烷环己烷正己烷正庚烷正辛烷正癸烷正十一烷正十二烷198.0187.8280.0234.7267.0296.7346.3369.4390.633.332.940.029.927.024.621.219.018.5若干物质的临界参数第一节凝析气藏的形成2、双组分烃类物系相图气液两相共存的最高温度K1和最高压力B1,分别称为临界凝析温度和临界凝析压力。临界点K为泡点线与露点线的交点。第一节凝析气藏的形成等温加压情况下:A→B→1→2→E,在A点物质为气相,加压至B点

6、,开始出液滴(露点),压力继续增加至1点,液体数量逐渐增大;但从1到2点,加压却使液体减少,气相增多,至2点全部气化。由1→2,等温增压出现气化特征,称为逆蒸发;由2→1,等温减压出现液化特征,称为反凝析。第一节凝析气藏的形成等压升温情况下:C→D→4→3,C点为液体,升温至D点,开始出气泡(泡点),由D→4,气体数量逐渐增大;但从4→3点,升温反而使气体数量减少直至最终全部液化。由4→3,为逆凝结;由3→4,为逆蒸发。逆凝结和逆蒸发现象出现于临界点与临界凝析温度点和临界凝析压力点之间,常称之为“逆

7、行区”。这是凝析气藏形成的基本原因。第一节凝析气藏的形成多族分烃类物系的相图K-临界点K1-临界凝结温度;1-压力超过泡点压力的油藏;2-压力超过露点压力的凝析气藏;3-单相气藏;4-泡点曲线;5-露点曲线;6-物系中液体所占体积百分率;A-纯气藏;B-凝析气藏;C-油藏;D-油气藏多组分烃类物系的相态与凝析气藏的形成凝析气藏的形成条件:烃类物系中气体数量多于液体数量,液相反溶于气相。(2)埋藏较深,地层温度介于烃类物系的临界温度与临界凝结温度之间,地层压力超过该温度时的露点压力。第一节凝析气藏的形

8、成三、地下油气藏相态的识别1、编制油-气物系的相图收集地层压力、地层温度及地层条件下油-气物系的烃类组分百分含量,编制烃类物系的相图2、根据油气成分的经验预测法Z=A+BA=C2/C3Z>450:纯气藏80

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