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likehome鐵蟲 (小有名氣)
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免費模型計算 - 注氣及混相驅(qū)替 和 硫在酸氣中的溶解度 已有1人參與
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| 最近 加拿大流體模擬集團 完成兩款新型模塊的研發(fā),并已上線供用戶使用。它們是,注氣及混相驅(qū)替 和 硫在酸氣中的溶解度。可參閱FMG在線計算的模型介紹。https://www.fluidmodelinggroup.com/chn/Calc/ListAll |

至尊木蟲 (著名寫手)
鐵蟲 (小有名氣)
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注氣及混相驅(qū)替 為強化原油采收,向油藏注入氣體是最常用的手段之一。通過一次或多次接觸,注入氣體與原油之間產(chǎn)生混相,降低了界面張力以提高毛細管數(shù),從而降低殘余油飽和度并提高原油采收率。混相驅(qū)替所注入氣體通常是CO2,N2以及天然氣等。 混相是指注入氣體與原油可按任何比例混合形成混相。在一次接觸混相過程中,注入氣體與原油在油藏溫度及壓力條件下直接形成混相。而在多次接觸混相過程中,注入氣體需要與原油多次接觸才達到混相。在每次接觸的過程中,注入氣體相及油相的組成均會發(fā)生相應的改變,直到改變后的氣相及油相形成單一相,從而達到混相。 在多次接觸混相過程中,存在著三種主要的機理:蒸發(fā)氣驅(qū),凝析氣驅(qū),和前兩種機理的混合。在蒸發(fā)氣驅(qū)機理中,注入的氣體多為貧氣類,此類氣體從油相中萃取出一些中間組分以富集氣相,通過多次接觸后,氣相與油相混相。在凝析氣驅(qū)機理中,注入的氣體多為含有若干可凝結組分的氣體,當此類氣體與原油接觸后,凝結組分從氣相析出并進入液相,改變液相組成直至形成氣液混相。第三種機理則同時包含前兩種機理的現(xiàn)象以利于形成氣液混相,過程較為復雜。 混相驅(qū)替的一個最重要的參數(shù)是最小混相壓力,Minimum Miscible Pressure(MMP),即在注入氣體組成不變時,實現(xiàn)混相所需要的最小壓力,它是有效進行油藏注氣模擬及設計優(yōu)化所必須的重要參數(shù)。除了提高壓力,富化注入氣體也可達到混相的目的。因此需要知道在固定壓力和溫度下,與原油達到混相的所需注入氣體的最小混相富化度,Minimum Miscible Enrichment(MME),或最小混相組成,Minimum Miscible Composition(MMC)。 注氣過程中,多級溶脹實驗也是一個重要的組成部分。每級中,氣體或溶劑的注入濃度會依次增加,以此獲得油相的溶脹系數(shù),飽和壓力,原油密度,粘度與注入濃度在測試溫度及壓力下的關系。 本模塊采用相平衡模型含以下計算: 最小混相富化度MME,即最小混相組成MMC; 最小混相壓力MMP; 多級接觸混相及閃蒸Multiple Contact Mixing and Flash,以及 多級溶脹模擬Swelling Curve |

鐵蟲 (小有名氣)
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硫在酸氣中的溶解度 作為高含硫氣藏開發(fā)的副產(chǎn)物,元素硫在飽和氣體中的析出和沉積會造成地層傷害,以及生產(chǎn)線、地面設施和輸送管道的堵塞。含H2S的氣體通常稱為“酸氣”,具有攜帶大量硫的容量。其飽和度取決于兩方面的因素:1,硫在流體中的物理溶解度;2,硫與H2S反應生成多硫化氫的化學平衡。一般說來,硫的溶解度隨提升的溫度和壓力,以及高濃度的H2S而升高。 為優(yōu)化對含高濃度H2S的天然氣開采,設計生產(chǎn)設施和線路,一款能準確、可靠地預測硫的溶解度隨溫度、壓力及流體組成變化的模型對工業(yè)界至關重要。 本款模型建立在大量文獻發(fā)表的實驗基礎上,具備如下預測功能: 預測含H2S烴類流體中元素硫的平衡溶解度: 確定在油藏及生產(chǎn)條件下,流體對硫的飽和攜帶容量: 計算酸氣及含硫流體在生產(chǎn)線、地面設施和輸送管道的條件下的相平衡及流體物性; 計算流體生成富硫相所須的最低硫含量; 預測在給定溫度壓力下生成液相硫或氣相硫; 適用范圍:溫度,300K-500K;壓力,70MPa; 含工業(yè)界常遇到的組分數(shù)據(jù)庫,用戶也可通過輸入某些特定屬性自定義組分。 本款模型的應用: 對地層損害的評估 對用于防止硫析出和沉積的溶劑的評估 硫回收估算 |

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