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凝析气藏PT相图绘制方法、装置及电子设备与流程

  • 国知局
  • 2024-09-14 14:44:46

本发明涉及油气开发,具体地涉及一种凝析气藏pt相图绘制方法、一种凝析气藏pt相图绘制装置、一种电子设备和一种计算机可读存储介质。

背景技术:

1、油气藏流体高温高压pvt分析测试是测定油气藏流体物性必不可少的一项实验,广泛应用于油气田开发、co2驱油与埋存等领域。pvt分析测试的原理是将一定量的流体装入分析容器(pvt釜)内,利用高压计量泵改变流体的压力p、体积v参数,利用加热控温系统改变流体的温度t参数,观察流体的相行为及变化特征,记录不同条件下的各参数值。通过流体pvt分析测试,可以测定并计算流体的压缩系数、热膨胀系数、饱和压力、体积系数、溶解气油比等物性参数。pt相图由横纵坐标分别为温度和压力的若干条相包络线构成,通常包含有饱和压力线以及指定的等液量线,反映了流体在不同温度压力下的状态(单相或多相)以及多相状态下各相的比例,是pvt测试分析中得到的一项十分重要的图件,对明确流体类型、认识开发过程以及指导生产有十分重要的意义。

2、现有技术一般通过流体状态方程拟合pvt实验数据,在此基础上用修正后的状态方程结合相包络线算法计算流体pt相图。

3、但是现有技术存在以下问题:一方面,流体状态方程拟合pvt实验数据是一个复杂的过程,其中需要根据实际误差筛选拟合参数、确定参数上下限和权重等,过程中往往由个人经验出发,没有统一的标准可依,对分析人员的个人要求很高,同时拟合的效果无法保证,导致通过状态方程计算的相图与实际实验数据存在一定误差,影响相图的正确使用;另一方面,经过拟合修改后的流体状态方程由于在拟合过程中调整了原有参数,往往会导致在此基础上计算的相图在低温区和临界点附近出现异常形态,无法使用。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种凝析气藏pt相图绘制方法、装置及电子设备,通过。

2、为了实现上述目的,本发明实施例提供一种凝析气藏pt相图绘制方法,所述方法包括:

3、获取初始数据,所述初始数据包括目标区域内设定的最小温度、所述目标区域内设定的最小压力以及设定的反凝析液量百分比;

4、获取所述目标区域对应的、凝析气pvt恒质膨胀实验的第一数据,所述第一数据包括所述目标区域内若干个露点对应的露点温度、所述露点对应的露点压力、所述露点温度对应的饱和压力以及所述露点温度对应的反凝析液量百分比与压力的关系;

5、根据所述第一数据,通过立方体状态方程计算获得第二数据,所述第二数据包括所述目标区域对应的临界温度、所述目标区域对应的最高温度露点以及所述目标区域对应的末端低压露点;

6、根据所述第一数据以及所述第二数据,拟合得到第一饱和压力线;

7、根据所述第一数据以及所述第二数据,拟合得到第一等液量线;

8、根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一饱和压力线,拟合得到第二饱和压力线;

9、根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一等液量线,拟合得到第二等液量线;

10、根据所述第二饱和压力线以及所述第二等液量线,绘制完成所述目标区域对应的凝析气藏pt相图。

11、具体的,所述第一饱和压力线包括第一子饱和压力线、第二子饱和压力线以及所述第三子饱和压力线,所述根据所述第一数据以及所述第二数据,拟合得到第一饱和压力线,包括:

12、根据所述第一数据以及所述第二数据,通过二次多项式拟合得到所述第一子饱和压力线;

13、根据所述第一子饱和压力线以及所述露点温度中的最大值,通过二次多项式拟合得到所述第二子饱和压力线;

14、根据所述第二数据,通过二次多项式拟合得到所述第三子饱和压力线。

15、具体的,所述根据所述第一数据以及所述第二数据,通过二次多项式拟合得到所述第一子饱和压力线,包括:

16、以所述露点和所述最高温度露点为基础点,通过二次多项式拟合得到所述第一子饱和压力线。

17、具体的,所述根据所述第一子饱和压力线以及所述露点温度中的最大值,通过二次多项式拟合得到所述第二子饱和压力线,包括:

18、若所述第一子饱和压力线的曲线顶点对应的横坐标温度大于所述露点温度中的最大值,则以所述曲线顶点和所述最高温度露点为基础点,通过二次多项式拟合得到所述第二子饱和压力线;

19、若所述第一子饱和压力线的曲线顶点对应的横坐标温度小于或等于所述露点温度中的最大值,则以所述最大值对应的露点以及所述最高温度露点为基础点,通过二次多项式拟合得到所述第二子饱和压力线。

20、具体的,所述第一等液量线包括第一子等液量线和第二子等液量线,所述根据所述第一数据以及所述第二数据,拟合得到第一等液量线,包括:

21、根据所述第一数据以及所述第二数据,计算得到若干个等液量点,所述等液量点包括低压区等液量点和高压区等液量点;

22、根据所述高压区等液量点,通过二次多项式拟合得到所述第一子等液量线;

23、以所述露点温度中的最大值对应的露点和所述低压区等液量点为基础点,通过二次多项式拟合得到所述第二子等液量线。

24、具体的,其特征在于,所述第二饱和压力线包括第四子饱和压力线、第五子饱和压力线和第六子饱和压力线,所述根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一饱和压力线,拟合得到第二饱和压力线,包括:

25、根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一子饱和压力线对应的关系式,拟合得到所述第四子饱和压力线;

26、根据所述第一数据、所述第二数据以及所述第二子饱和压力线对应的关系式,拟合得到所述第五子饱和压力线;

27、根据所述第二数据以及所述第三子饱和压力线对应的关系式,拟合得到所述第六子饱和压力线。

28、具体的,所述第二等液量线包括第三子等液量线和第四子等液量线,所述根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一等液量线,拟合得到第二等液量线,包括:

29、根据所述第二数据以及所述第一子等液量线对应的关系式,拟合得到所述第三子等液量线;

30、根据所述初始数据、所述第一数据以及所述第二子等液量线对应的关系式,拟合得到所述第四子等液量线。

31、另一方面,本发明实施例提供一种凝析气藏pt相图绘制装置,所述装置包括:

32、初始数据获取单元,用于获取初始数据,所述初始数据包括目标区域内设定的最小温度、所述目标区域内设定的最小压力以及设定的反凝析液量百分比;

33、第一数据获取单元,用于获取所述目标区域对应的、凝析气pvt恒质膨胀实验的第一数据,所述第一数据包括所述目标区域内若干个露点对应的露点温度、所述露点对应的露点压力、所述露点温度对应的饱和压力以及所述露点温度对应的反凝析液量百分比与压力的关系;

34、第二数据获取单元,用于根据所述第一数据,通过立方体状态方程计算获得第二数据,所述第二数据包括所述目标区域对应的临界温度、所述目标区域对应的最高温度露点以及所述目标区域对应的末端低压露点;

35、第一饱和压力线获取单元,用于根据所述第一数据以及所述第二数据,拟合得到第一饱和压力线;

36、第一等液量线获取单元,用于根据所述第一数据以及所述第二数据,拟合得到第一等液量线;

37、第二饱和压力线获取单元,用于根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一饱和压力线,拟合得到第二饱和压力线;

38、第二等液量线获取单元,用于根据所述初始数据、所述第一数据、所述第二数据以及所述第一等液量线,拟合得到第二等液量线;

39、绘制单元,用于根据所述第二饱和压力线以及所述第二等液量线,绘制完成所述目标区域对应的凝析气藏pt相图。

40、再一方面,本发明实施例提供一种电子设备,该电子设备包括:

41、至少一个处理器;

42、存储器,与所述至少一个处理器连接;

43、其中,所述存储器存储有能被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令实现前述的方法。

44、又一方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行前述的方法。

45、本发明能够根据凝析气藏地层流体pvt高压物性测试实验结果,提取相包络线关键信息,在实现凝析气藏pt相图的绘制的同时,能准确反映流体在不同温度压力下的状态以及多相状态下各相的比例,对明确流体类型、认识开发过程以及指导生产有十分重要的意义。

46、本发明实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

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