Авторы
Буджогра С. ,
Шарафутдинов Р. Ф.,
Канафин И. В.*
Уфимский университет науки и технологий, ул. Заки Валиди, 32, Уфа, 450076, Россия
*e-mail: vradlik@gmail.com
Аннотация
Термогидродинамические свойства газоконденсатной смеси существенно влияют на поведение неизотермического потока в пласте. Рассматриваются особенности формирования температурного поля в пласте при варьировании массовой концентрации конденсата в газовой фазе, теплоты конденсации, коэффициента Джоуля-Томсона газа и вязкости фаз.
Актуальность этих исследований температурных полей с учетом термодинамических эффектов и теплоты конденсации связана с применением термометрии скважин при контроле за разработкой газоконденсатных пластов. Важность данных исследований связана также с тем, что в последнее время все большее внимание уделяется вопросам перехода от качественной к количественной интерпретации данных термометрии скважин при многофазных потоках.
Показано, что вариация вязкости конденсата, коэффициента Джоуля-Томсона газа, концентрации конденсата и теплоты конденсации приводят к изменению как расхода газа из пласта, так и времени стабилизации расхода газа и температуры на выходе из пласта. При этом, могут наблюдаться изменения температурных аномалий в сторону снижения температуры, так и повышения в зависимости от величин, характеризующих состояние газоконденсатной смеси.
Ключевые слова:
газоконденсатная залежь, эффект Джоуля-Томсона, адиабатический эффект, закон Генри, теплота конденсации
Библиографический список
- Al-Hadramiak, Elliottle, Ingham (2003) A new model for viscous dispersion in a porous medium with a wide range of resistance values. Transporousmedia53(1):117-122.doi:10. 1023/A:1023557332542.
-
Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. М.: Недра, 1971. 312 с.
-
Валиуллин Р. А., Шарафутдинов Р. Ф., Садретдинов А. А., Бочков А. С. (2008). Исследование радиальноуглового распределения температуры при неизотермической двухфазной фильтрации нефти и воды //Прикладная механика и техническая физика. Том 49. № 6 (292). С. 124–130.
-
El Aily M., Khalil M. H. M., Desouky S. M., Batanoni M. H., Mahmoud M. R. M. Experimental studies on constant massvolume depletion of gascondensate systems // Egyptian Journal of Petroleum. Vol. 22. No. 1. 2013. Pp. 129–136. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2012.06.003.
-
Fourier J. B. J. 2009. Théorie analytique de la chaleur. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511693229 (Original work published 1822).
-
Roussennac B. Gas Condensate Well Test Analysis: Master’s report. Stanford: Stanford University. 2001. 121 p.
-
Skiba A. K. Construction of a gas condensate field development model // Open Computer Science. Vol. 12. No. 1. 2022. Pp. 103-111. https://doi.org/10.1515/comp20200226.
-
Sarfraz A. J. and Djebbar T. Establishing Inflow Performance Relationship (IPR) for Gas Condensate Wells // SPE Gas Technology Symposium, Calgary, Alberta, Canada, 2002. SPE 75503.
-
M. H. Chachar, S. A. Jokhio, A. H. Tunio, and H. A. Qureshi, “Establishing IPR in Gas-Condensate Reservoir: An Alternative Approach”, Eng. Technol. Appl. Sci. Res., vol. 9, no. 6, pp. 5011–5015, Dec. 2019.
-
Cui, S.; Wu, Q.; Wang, Z. Estimating the Influencing Factors of Gas–Water Relative Permeability in Condensate Gas Reservoirs under High-Temperature and High-Pressure Conditions. Processes 2024, 12, 728.https://doi.org/10.3390/pr12040728.
-
Faraji, F., Ugwu, J., Nabhani, F., Lin, P.C., Development of inflow performance model in high temperature gas-condensate reservoirs, Journal of Petroleum Science and Engineering (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.06.033.
-
Zhang, Chao, Gu, Zihan, Cao, Lihu, Wu, Hongjun, Liu, Jiquan, Li, Pengfei, Zhang, Dexin, and Zhaomin Li. Effect of Pressure and Temperature Variation on Wax Precipitation in the Wellbore of Ultradeep Gas Condensate Reservoirs. SPE J. 29 (2024): 1589–1604. doi: https://doi.org/10.2118/218373-PA.
-
Валиуллин Р.А., Рамазанов А.Ш., Хабиров Т.Р., Садретдинов А.А., Закиров М.Ф., Шарафутдинов Р.Ф., Яруллин Р.К. Опыт использования симуляторов при интерпретации термических и термогидродинамических исследований. PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2022;7(1):99–109. https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-1-99-109
-
Валиуллин Р.А., Шарафутдинов Р.Ф., Рамазанов А.Ш., Хабиров Т.Р., Баженов В.В., Имаев А.И., Привалова О.Р. Количественная интерпретация данных термогидродинамических исследований скважин при многофазных потоках. Нефтяное хозяйство. 2022, №3. С. 61-66.
-
Гужов Н.А., Бузинова О.В. Проблемы моделирования начальных составов и термодинамического состояния газоконденсатных систем месторождений // Научно-технический сборник «Вести газовой науки»: Проблемы разработки газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. – 2014, № 4(20). С. 127-134.
-
Киселев Д. А. Адаптация алгоритма расчета фазового равновесия многокомпонентной системы применительно к месторождениям с неопределенностью в исходных данных / Д. А. Киселев, А. П. Шевелёв, А. Я. Гильманов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ энергетика. – 2019. – Том 5. – №2. – С. 105-120. DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-2-105-120.
-
Кравцов А.В., Ушева Н.В., Князев А.С., Шкроботько О.В. Моделирование процессов теплообмена при промысловой подготовке газа и газового конденсата на Северо-Васюганском месторождении // // Известия Томского политехнического университета. – 2005. – Т. 308, № 5. – С. 101-104.
-
Шарафутдинов Р. Ф., Канафин И. В., Буджогра С. (2023). Исследование температурного поля в газоконденсатных пластах с учетом термодинамических эффектов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. Том 9. № 4 (36). С. 18–30. https://doi.org/10.21684/2411-7978-2023-9-4-18-30
-
Зайченко В.М., Майков И.Л., Торчинский В.М., Шпильрайн Э.Э. Моделирование процессов фильтрации углеводородов в газоконденсатном пласте, ТВТ, 2009, том 47, выпуск 5, 701–706.