一种高温高压气藏条件下凝析水含量测试及计算方法

    公开(公告)号:CN108627417A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810503993.2

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: G01N7/04

    CPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明公开了一种高温高压气藏条件下凝析水含量测试及计算方法,包括如下步骤:现场天然气、地层水取样;将温压调节到指定温压点,获取地层水中天然气溶解度数据;监测定量注入水样前后PVT筒恒温恒压条件下体积大小,待稳定后记录温度、压力,完毕后调节至下一个温压点,并测量获取多组实验数据;构建天然气中饱和水蒸气含量计算模型,将实验测得的温度、压力、体积值带入饱和水蒸气含量计算模型,得到不同温度及压力下的天然气饱和水蒸气含量。运用该方法可以精确测量及计算得到高温高压天然气饱和水蒸气含量,同时对样品的需求少,计量方便快捷,计量结果可靠,该测试方法具有较强的通用性。

    岩心气测孔隙度检测方法及其检测装置

    公开(公告)号:CN103926184A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410165484.5

    申请日:2014-04-23

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种岩心气测孔隙度检测方法及其检测装置,要解决的技术问题是提高测试的精度。本发明的方法包括以下步骤:钻取出岩心,施加围压,控制器记录岩心另一端压力数据,计算得到岩心孔隙度。本发明的装置,气源罐的出口经气源输入管道连接岩心夹持器的一端,岩心夹持器设置在密封的压力容器内,压力容器经压力容器管道连接液压泵,在岩心夹持器的另一端连接有与气源输入管道连接的回流管。本发明与现有技术相比,对岩心施加围压,控制器记录岩心另一端压力数据,计算得到岩心孔隙度,采用气源、压力容器、液压泵、压力容器内的岩心夹持器构成用于检测岩心孔隙度的装置,成本低,提高了测试的精度。

    模拟底水气藏气井底水锥进可视化测试装置及方法

    公开(公告)号:CN106401577A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610440081.6

    申请日:2016-06-17

    IPC分类号: E21B49/00

    CPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种模拟底水气藏直井和水平井底水锥进形成条件可视化测试装置及方法,装置包括水锥模型、地层水中间容器、天然气中间容器、高压驱替泵,水锥模型包括水锥模型外壳,水锥模型外壳上设置有填砂孔及填砂孔盖,水锥模型外壳内设置有模拟井,水锥模型外壳设置有观察窗,水锥模型外壳底部设置有进样口,顶部设置有与模拟井井口连通的顶部出口,高压驱替泵的出口连接地层水中间容器和天然气中间容器的入口压力端,地层水中间容器和天然气中间容器的出口通过管线与进样口连接,顶部出口经回压阀连接气液分离装置,气液分离装置的气体出口连接至气量计。本发明可模拟底水气藏直井、水平井底水锥进形成条件,用于指导底水气藏合理、高效开采。

    岩心气测孔隙度检测方法及其检测装置

    公开(公告)号:CN103926184B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410165484.5

    申请日:2014-04-23

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种岩心气测孔隙度检测方法及其检测装置,要解决的技术问题是提高测试的精度。本发明的方法包括以下步骤:钻取出岩心,施加围压,控制器记录岩心另一端压力数据,计算得到岩心孔隙度。本发明的装置,气源罐的出口经气源输入管道连接岩心夹持器的一端,岩心夹持器设置在密封的压力容器内,压力容器经压力容器管道连接液压泵,在岩心夹持器的另一端连接有与气源输入管道连接的回流管。本发明与现有技术相比,对岩心施加围压,控制器记录岩心另一端压力数据,计算得到岩心孔隙度,采用气源、压力容器、液压泵、压力容器内的岩心夹持器构成用于检测岩心孔隙度的装置,成本低,提高了测试的精度。

    利用高含CO2气藏提高高含烃气藏采收率的方法

    公开(公告)号:CN102943654A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210429546.X

    申请日:2012-11-01

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/16

    CPC分类号: Y02P90/70

    摘要: 本发明公开了一种利用高含CO2气藏提高高含烃气藏采收率的方法,该方法通过在高含CO2气藏和已开发的高含烃气藏之间建立人造天然气运移通道,并充分利用高含CO2气藏地层能量,将高含CO2气藏中的天然气运移至已开发的高含烃气藏,实现“CO2气驱”,可提高已开发的高含烃气藏天然气采收率。本发明对已有的生产平台或水下生产系统进行充分利用从而缩短开发周期,降低了投资成本。并且还降低了脱CO2成本;将高含CO2天然气通过人造运移通道运移至已开发的高含烃气藏,可不受生产平台空间或水下井口数量限制;采用该方法实现“CO2气驱”,可以充分利用高含CO2气藏地层能量,提高已开发的高含烃气藏地层压力,提高其天然气采收率。