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石油裂解成天然气过程中储层体积和压力的变化计算 被引量:1
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作者 colin barker 宋庆祥 《天然气地球科学》 EI CAS CSCD 1991年第4期179-185,共7页
随着理深加大和温度升高,储层中的石油将热解成天然气.在此过程中,一般每桶石油约产生85m^3的天然气(标准温度和大气压下),和少量碳残渣。如果将油、气和破残渣体积之间的关系同孔隙水气溶解性和非理想气体的Z系数结合考虑,那么热解各... 随着理深加大和温度升高,储层中的石油将热解成天然气.在此过程中,一般每桶石油约产生85m^3的天然气(标准温度和大气压下),和少量碳残渣。如果将油、气和破残渣体积之间的关系同孔隙水气溶解性和非理想气体的Z系数结合考虑,那么热解各个阶段的储层压变化均可计算。计算结果表明,对封闭系统的储层来说,压力很可能会超过岩石的承载力。因此,在石油热解成天然气过程中,储层肯定破裂,释放应力和天然气。岩石破裂的静水压力样度为22.4kPa/m,一般储层只有约1.0%的石油裂解后可发生破裂。如果储层处于开启状态(静水压条件),且最初充填的石油不断地裂解成天然气,则这样形成的75%的天然气被散失掉,否则储层体积必须明显增大,如气-水界面下移等。 展开更多
关键词 石油 裂化 天然气体积 储集层 压力
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超深砂岩储层中的天然气组分预测
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作者 colin barker Nicholas E.Takach +1 位作者 朱岳年 张成君 《国外油气勘探》 北大核心 1994年第1期1-15,共15页
油气生成受控于动力学。因而取决于时间和温度,但和岩石的类型基本无关。最终形成受温度、压力和古地矿物学控制的一种热力学稳定组合的成分。本文选用了一种最低自由能值的计算程序,计算地下3048~12192m深的碎屑岩储层中各种矿物组合... 油气生成受控于动力学。因而取决于时间和温度,但和岩石的类型基本无关。最终形成受温度、压力和古地矿物学控制的一种热力学稳定组合的成分。本文选用了一种最低自由能值的计算程序,计算地下3048~12192m深的碎屑岩储层中各种矿物组合的热力学平衡的气体组分。在纯净砂岩储层中,甲烷浓度随深度增加而降低,大约在7620m深处消失。但是,如果还存在石墨残渣,则甲烷可继续生成,一直持续到12192m。看来气体组分受石墨与水反应生成的甲烷,与甲烷被水氧化形成的二氧化碳和氢气之间的平衡所影响。在有含铁矿物存在的情况下,当甲烷被氧化时,地层中的赤铁矿减少,而磁铁矿增加。随着地层埋深的增加,高温使地层中的方解石胶结物热分解成二氧化碳,冲淡了甲烷的浓度,形成无经济价值的气体组合。当储层矿物组合中有含硫矿物时,如黄铁矿和硬石膏,会生成硫化氢。这对深部研究很有意义。另外,热力学计算表明,地下深度达到平衡的气体组分与储层矿物之间存在极大的相关性。 展开更多
关键词 天然气 储集层 砂岩油气田
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