Файл: Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи Учеб, пособие для ву.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 354
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
а. Объемный коэффициент теплового расширения воды ав (Т) при Тпл по (1.54) и соответственно АЬ (Тпл) по (1,53) и АЬ.(ГЬ) по (1.55)
«» (Т’пл) = 1,8- КГ* + 0,18-1<Г4(313 - 293)0-6746 = 3,16- 1(Г 4 1/градус;
ДЬ(7пл) =3,1610-4 (313 — 29?) = 6,32 10-3;
АЬ (Ги) = [1,8829 + 0,0102 (313 - 273)] 9,2.0,5145- 1Q-4 = 1,08-10-3.
23
б- Коэффициент сжимаемости пресной воды рв (Т) при Тп„ (1.57) и соответственно А6 (р) (1.56)
Рв (Тпл) = 4,7 -10—4 Ч- (313 — 293) 13,125 • 10“4 (313 — 293) —
— 2,5-10-2) 10-4 = 4,32-10-1 1/МПа;
ЛЦ/>нас) = — 4,32-10-*-9,2 = — 3,97-Ю-3.
в- Объемный коэффициент пластовой воды при рнас и Тпл окончательно будет
йв = 1 + 6,32- Ю-з + 1,08. Ю-з - 3,97- К)-3 = 1,0034.
-
Объемный коэффициент пластовой воды 6впл при рпл и Тпл (1.58), предварительно определив газонасыщенность пластовой воды Гв (1.61) и коэффициент сжимаемости газонасыщенной воды Ввг (1.59) при ТПЛ,
Г в = 0,15-9,1 -0,5145 = 0,71 м3/м3;
Рвг = 4,32- 10-4 (1 +0,05-0,71) = 4,47-КМ 1/МПа;
*в пЛ = 1,0034(1 —4,47-10-4 (17,5 — 9,2)] =0,9997.
-
Плотность пластовой воды рВШ1при рпл и Тпл (1.62), предварительно определив плотность при стандартных условиях на основании условий (1.63),
так как 12 < е 5^:20, рв ст = 1010,5 + 6,08-13 = 1089,5 кг/м3.
Рв пл = 1089,5/0,9997 = 1089,9 кг/м3.
-
Вязкость пластовой воды рв (1.64)
Рв = [1,4 +3,8-Ю-3 (1089,5- 1000)]/Ю0'0065 (313 “ 273) = 0,96 мПа • с.
РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДОНЕФТЯНЫХ СМЕСЕЙ
Нефть и вода, движущиеся в скважинах, вследствие гидродинамических возмущений потока (переход ламинарного течения к турбулентному, деформация и разрыв поверхности раздела фаз, флуктуация плотности и др.), образуют дисперсную систему различной структурной формы. Область существования дисперсной системы определяется давлением, которое должно быть выше давления насыщения жидкости газом, т. е. р > риа *■ Наиболее важными физическими свойствами водонефтяной смеси, необходимость определения которых возникает при решении технологических задач добычи нефти, являются плотность и кажущаяся вязкость. Для расчета указанных физических параметров ** при соответст
* При р < риас поток переходит из двухфазного в трехфазный (водонефтегазовый), физические свойства которого могут быть определены по методике, изложенной в [24]. Для ориентировочной оценки физических свойств такого потока можно воду и нефть принять за одну жидкую фазу с физическими характеристиками, определяемыми аналогично характеристикам водонефтяного потока.
** В основу излагаемой методики расчета физических свойств водонефтяных смесей положены расчетные зависимости, полученные П. Д. Ляпко- вым [24].
24
вующих термодинамических условиях потока, его расходных характеристиках, структурных особенностях и типа смеси предварительно определяет следующие факторы.
-
Объемная расходная доля воды в смеси рвст при стандартных условиях:
при известных объемных дебитах скважины по жидкости и воде
Рв ст = Ов ст/Рж ст! (1.66)
при известной массовой расходной доле воды в смеси пъ
Рв СТ = Пв/[пв -\- (1 Пв) *рв ст/Рнд], (1-67)
где QB ст, Q* ст — соответственно дебит воды и жидкости при стандартных условиях, м3/с; рв ст, рнд — соответственно плотность воды и нефти при стандартных условиях, кг/м3.
-
Объемные расходы нефти и воды при заданных р и Т
Он = Ож СТ^Н (1 Рв ст)- (1.68)
Qb = Рж ст^в* Рв ст» (1.69).
где Ь„— объемный коэффициент нефти, определяемый по (1.31); Ьв — объемный коэффициент воды при р и Т, определяемый по
-
; приближенно можно принять Ьв & 1.
-
Объемная расходная доля воды в смеси при р и Т
Рв = Qb/(Qb “Ь Он) = Рв ст/[Рв СТ “Ь (1 Рв ст) ^н]- (1-70)
-
Скорость потока водонефтяной смеси в рассматриваемом сечении канала
wCM = (Он + Qb)/F, м/с, (1.71)
где F — площадь сечения канала.
-
Структура потока. Для водонефтяной дисперсной системы характерны две основные структурные формы [24], область существования каждой из которых оценивается по критической скорости смеси:
шснкр = 0,487-VgD^, м/с- О-72)
где Dr = 4F/P — гидравлический диаметр канала,* м; Р — смоченный периметр поперечного сечения канала.
При щСм<^смкр водонефтяной поток имеет капельную структуру: диспергированная фаза в виде отдельных капель диаметром 0,5—2 см распределена во внешней, непрерывной фазе.
При ШсмЖ'смкр поток имеет эмульсионную структуру, диспергированная фаза представлена сферическими капельками диаметром 10-5—10_3 см. Дисперсную систему такой структуры называют эмульсией**.
* Для вертикальной круглой трубы гидравлический диаметр равен геометрическому диаметру (Dr = Dr).
** Эмульсия — микрогетерогенная дисперсная система, состоящая из двух жидкостей, одна из которых образует изолированные капельки.
25
Капельная структура. Физические свойства водонефтяной смеси рассчитываются после предварительного определения типа водонефтяной смеси. В зависимости от расходной объемной доли воды смесь может быть двух типов:
если рв < 0,5, то смесь будет типа вода (дискретная, внутренняя фаза) в нефти (непрерывная, внешняя фаза) (В/Н);
если рв>0,5, то смесь будет типа нефть (дискретная, внутренняя фаза) в воде (непрерывная, внешняя фаза) (Н/В).
а. Поверхностное натяжение нефти на границе с водой
0Нв
^нг — ^вг» Н/М, (1.73)
Объемный коэффициент пластовой воды 6впл при рпл и Тпл (1.58), предварительно определив газонасыщенность пластовой воды Гв (1.61) и коэффициент сжимаемости газонасыщенной воды Ввг (1.59) при ТПЛ,
Плотность пластовой воды рВШ1при рпл и Тпл (1.62), предварительно определив плотность при стандартных условиях на основании условий (1.63),
Вязкость пластовой воды рв (1.64)
Объемная расходная доля воды в смеси рвст при стандартных условиях:
Объемные расходы нефти и воды при заданных р и Т
; приближенно можно принять Ьв & 1.
Объемная расходная доля воды в смеси при р и Т
Скорость потока водонефтяной смеси в рассматриваемом сечении канала
Структура потока. Для водонефтяной дисперсной системы характерны две основные структурные формы [24], область существования каждой из которых оценивается по критической скорости смеси:
где онг, авг — соответственно поверхностное натяжение на границах раздела нефть—вода, вода—газ, рассчитываемые по (1.39), (1.65).
б. Истинные объемные доли фаз в потоке смеси. Для смеси типа (В/Н)
Фв = WB пр/Нем - (°.425 - 0№ем//^т) [4аяв£ (рв - рн)/р2]0'25),
где wB пр — приведенная скорость воды,
wB пр = Qb/F. м/с, (1.75)
Рв, рн — соответственно плотность воды и нефти при заданных р
и Т, кг/м3.
Истинная объемная доля внешней (непрерывной) фазы (нефти)
будет:
фн = 1—Фв- (1-76)
Для смеси типа (Н/В)
Фн = wh пр/Кы + [0.54 0 -0! + Р°в-152) - ОУвБГ ] [4aHBg X
х(Ре-Р„)/Р2в]0’25), (1-77)
где w„np — приведенная скорость нефти,
w
Истинная объемная доля внешней фазы (воды) будет:
Фв=1—Фн- (1-79)
в. Плотность водонефтяной смеси на основе принципа аддитив-
ности
Рнв = РнФн + Рвфв, кг/м3. (1.80)
г. Кажущаяся динамическая вязкость водонефтяной смеси ка-
пельной структуры по рекомендации* [24] принимается равной
динамической вязкости внешней фазы (мПа-с):
для смеси типа (В/Н), Рнв = рн, (1-81)
для смеси типа (Н/В), рНв = Рв, (1-82)
* Данная рекомендация основывается на условии, что расстояние, разделяющее капли диспергированной фазы, значительно превосходит их размер, и взаимодействие между каплями отсутствует.
26
julh , рв — соответственно вязкости нефти и воды при заданных р и Т.
Эмульсионная структура. Физические свойства эмульсии рассчитывают, предварительно определив ее тип, который ориентировочно по [24 ] оценивается по объемной расходной доле воды рв и критической скорости эмульсии:
юэкр = 0,064-5брв-|/^От- м/с- 0-83)
Если рв < 0,5 и йУсм>®экР —эмульсия типа (В/Н).
Если рв < 0,5 и ДОси<Фэ кр или Рв>0,5 — эмульсия типа (Н/В).
а. Истинные объемные доли фаз в эмульсии. Учитывая, что в потоке эмульсии в силу высокой дисперсности практически отсутствует относительное движение фаз, их истинные объемные доли принимаются равными расходным объемным т. е.
Фв = Рв. (1-84)
Фн = Р„ = 1 - Рв- (1.85)
б. Плотность водонефтяной эмульсии приближенно оценивается по следующей формуле:
Рвн — Рн (1 Рв) + РвРв- (1.86)
в. Кажущаяся динамическая вязкость эмульсии определяется прежде всего ее типом и характером отклонения ее течения от ньютоновского, что оценивается по изменению скорости сдвига потока эмульсии. Особую трудность в определении представляет кажущаяся вязкость эмульсии типа (В/Н), которая зависит от вязкости дисперсионной среды (нефти) р„, объемной расходной доли воды рв, скорости сдвига wcд и дисперсности. В зависимости от характера связи вязкости с указанными параметрами ее можно определить различными способами*, предварительно определив скорость сдвига потока эмульсии при заданных термодинамических условиях
и)сд =
где Wo, — скорость водонефтяной смеси (1.71), м/с; Ог = DT — гидравлический диаметр трубы, равный ее внутреннему диаметру, м
Методы практической оценки вязкости эмульсии типа (В/Н) с учетом влияния на нее скорости сдвига могут быть как расчетные [24], так и графические с использованием реологических кривых [18]. Расчетный метод [24] основан на использовании некоторого параметра А, учитывающего влияние скорости сдвига на вязкость
А = (1 + гор^/иЛ48^ (1.88)
Рз = £ (1 + 2,9рв)/(1 — Рв). (1.89)
* В силу отсутствия пока удовлетворительной теории, объясняющей неньютоиовское течение эмульсии, все существующие методы определения вязкости эмульсии не могут претендовать на абсолютную универсальность и надежность.