×
10.04.2016
216.015.30d7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАЧАЛА КОНДЕНСАЦИИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002580858
Дата охранного документа
10.04.2016
Аннотация: Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для исследования газоконденсатных смесей в пористой среде, а именно для определения давления начала конденсации в пористой среде. Техническим результатом является повышение точности, а также снижение трудоёмкости измерения давления начала конденсации газоконденсатных смесей в пористой среде. Способ определения давления начала конденсации в пористой среде включает подачу исходной газоконденсатной смеси в пористую среду, подготовку пористой среды, размещение подготовленной пористой среды в рентгенопрозрачном кернодержателе, создание горного давления в пористой среде, подачу метана под давлением, равным пластовому давлению, создание и поддержание постоянного пластового давления в рекомбинаторе и в пористой среде, подачу исходной газоконденсатной смеси в пористую среду при давлении, равном пластовому, путем прокачки 2-3 поровых объемов исходной газоконденсатной смеси, моделирование процесса истощения пористой среды при выбранном шаге снижения давления, прогрев рентгеновской трубки и сканирование пористой среды на каждом шаге снижения давления, регистрацию значения интенсивности рентгеновского излучения при выбранном давлении после каждого сканирования пористой среды, построение графика изменения интенсивности рентгеновского сигнала, проходящего через пористую среду, от давления следующим образом: по оси абсцисс откладывают значения давления Р (МПа) в процессе истощения пористой среды, по оси ординат - значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.). Процесс истощения пористой среды производят до получения экстремума на графике, по которому определяют значение давления начала конденсации P (МПа). 1 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ определения давления начала конденсации в пористой среде, включающий подачу исходной газоконденсатной смеси в пористую среду, отличающийся тем, что подготавливают пористую среду, размещают подготовленную пористую среду в рентгенопрозрачном кернодержателе, создают горное давление в пористой среде, подают метан под давлением, равным пластовому давлению, создают и поддерживают постоянное пластовое давление в рекомбинаторе и в пористой среде, подают исходную газоконденсатную смесь в пористую среду при давлении, равном пластовому, путем прокачки 2-3 поровых объемов исходной газоконденсатной смеси, моделируют процесс истощения пористой среды при выбранном шаге снижения давления, проводят прогрев рентгеновской трубки и сканирование пористой среды на каждом шаге снижения давления, регистрируют значение интенсивности рентгеновского излучения при выбранном давлении после каждого сканирования пористой среды, строят график изменения интенсивности рентгеновского сигнала, проходящего через пористую среду, от давления, откладывая по оси абсцисс значения давления Р (МПа) в процессе истощения пористой среды, а по оси ординат - значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.), при этом процесс истощения пористой среды производят до получения экстремума на графике, по которому определяют значение давления начала конденсации Р (МПа).

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для исследования газоконденсатных смесей в пористой среде, а именно для определения давления начала конденсации в пористой среде.

Известен способ определения величины динамического давления начала конденсации газоконденсатных смесей, отличающийся тем, что с целью повышения точности измерений давление начала конденсации определяют по изменению проницаемости пористой среды, через которую фильтруется исследуемая смесь при ступенчатом изменении давления (см. авт. свид. СССР №202825, МПК6 G01K 11/00, G01N 15/08, E21B 43/18, B01D 37/00, опубл. 28.09.1967).

Недостатками описанного способа является трудоемкость при определении величины давления начала конденсации и недостаточная точность полученных данных, вызванная необходимостью определения состава добываемой продукции.

Известен способ определения давления начала конденсации, включающий закачку газоконденсатной системы, приведенной к пластовым условиям в сосуд высокого давления с пористой средой, измерение изменения давления газа в сосуде, отличающийся тем, что одновременно используют второй сосуд высокого давления, с тем же объемом и той же самой пористой средой, закачиваемую в него при том же давлении пластовую газоконденсатную систему предварительно сепарируют, осуществляют одновременно с одинаковой скоростью в обоих сосудах снижение давления, а величину давления начала конденсации определяют по величине давления в сосуде с насыщенной пластовой газоконденсатной системой в момент изменения от нуля показаний дифманометра, подсоединенного к обоим сосудам (см. авт. свид. №1765376, МПК5 E21B 47/00, E21B 47/06, опубл. 30.09.1992).

Недостатком описанного способа является неточность определения давления начала конденсации, поскольку в качестве модели пласта используют два сообщающихся сосуда, не позволяющих создать одинаковую пористую среду в каждом из них, а также то, что при снижении давления путем увеличения объема системы с помощью двух плунжерных насосов появляются «мертвые объемы», не заполненные пористой средой, что вносит значительную погрешность в измерения.

Задачей изобретения является создание способа определения давления начала конденсации в пористой среде в условиях, приближенных к пластовым, позволяющего устранить недостатки аналога и прототипа.

Техническим результатом является повышение точности, а также снижение трудоемкости измерения давления начала конденсации газоконденсатных смесей в пористой среде.

Поставленная задача в способе определения давления начала конденсации в пористой среде, включающем подачу исходной газоконденсатной смеси в пористую среду, решается тем, что подготавливают пористую среду, размещают подготовленную пористую среду в рентгенопрозрачном кернодержателе, создают горное давление в пористой среде, подают метан под давлением, равным пластовому давлению, создают и поддерживают постоянное пластовое давление в рекомбинаторе и в пористой среде, подают исходную газоконденсатную смесь в пористую среду при давлении, равном пластовому, путем прокачки 2-3 поровых объемов исходной газоконденсатной смеси, моделируют процесс истощения пористой среды при выбранном шаге снижения давления, проводят прогрев рентгеновской трубки и сканирование пористой среды на каждом шаге снижения давления, регистрируют значение интенсивности рентгеновского излучения при выбранном давлении после каждого сканирования пористой среды, строят график изменения интенсивности рентгеновского сигнала, проходящего через пористую среду, от давления следующим образом: по оси абсцисс откладывают значения давления Р (МПа) в процессе истощения пористой среды, по оси ординат - значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.), производят процесс истощения пористой среды до получения экстремума на графике, по которому определяют значение давления начала конденсации Pн.к. (МПа).

Заявленное изобретение поясняется с помощью фиг., на которой показан график изменения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.), проходящего через пористую среду, от давления Р (МПа).

В качестве пояснения к заявленному способу приводим следующее.

В качестве пористой среды используют образцы керна либо насыпную пористую среду (просеянный песок, сажу и т.д.). Исследуемую пористую среду экстрагируют и высушивают в термошкафу при температуре 105°С до постоянной массы.

Для определения параметров рентгеновского излучения при исследованиях используют сканер рентгеновского излучения «Ратмир». Образец пористой среды помещают в термомаслобензостойкую манжету внутри рентгенопрозрачного кернодержателя, создают горное давление на образец пористой среды.

Создают горное давление в пористой среде, подают в нее метан под давлением, равным пластовому давлению, температуру в рекомбинаторе и в пористой среде поддерживают постоянной и одинаковой, равной пластовой, в ходе всего эксперимента.

Осуществляют насыщение пористой среды путем прокачки 2-3 поровых объемов исходной газоконденсатной смеси в пористую среду при помощи пресса при давлении, равном пластовому, и постоянной температуре.

Производят моделирование процесса истощения пористой среды при выбранном шаге снижения давления в пористой среде. Шаг снижения давления выбирают в зависимости от того, с какой точностью необходимо определить давление начала конденсации в пористой среде Pн.к. (МПа). Темп снижения давления при выпуске газа устанавливают не выше 0,7 МПа/час. На каждом шаге снижения давления Р (МПа) проводят прогрев рентгеновской трубки и сканирование пористой среды.

Рентгенопрозрачный кернодержатель с пористой средой просвечивают коллимированным пучком рентгеновского излучения, с помощью детектора измеряют интенсивность прошедшего излучения, каретку с рентгеновским аппаратом и детектором смещают вдоль пористой среды, на каждом шаге смещения проводят измерение интенсивности излучения и усреднение сигнала детектора.

При сканировании ток и напряжение на трубки подбирают таким образом, чтобы максимальный сигнал находился в 2/3 рабочего диапазона детектора.

После каждого сканирования пористой среды регистрируют значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.) при выбранном давлении Р (МПа) и строят график изменения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.), проходящего через пористую среду, от давления Р (МПа) (см. фиг.) путем нанесения на него полученных значений интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.) и давления Р (МПа) следующим образом: по оси абсцисс откладывают значения давления в процессе истощения залежи Р, (МПа), по оси ординат значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.).

Моделирование процесса истощения пористой среды производят до получения экстремума, т.е. точки перегиба, которая является давлением начала конденсации Pн.к. (МПа).

В процессе моделирования истощения пористой среды до давления начала конденсации Pн.к. (МПа) происходит уменьшение плотности газоконденсатной смеси, которая насыщает пористую среду, за счет снижения давления Р (МПа), и соответственно, интенсивность рентгеновского излучения I (отн. ед.), проходящего через пористую среду, увеличивается. По достижении давления начала конденсации Pн.к. (МПа) происходит выпадение конденсата и в пористой среде появляется жидкая фаза, а это ведет к увеличению плотности среды, что приводит к уменьшению интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.), проходящего через пористую среду.

Повышение точности и уменьшение трудоемкости данного способа достигается за счет того, что отсутствует необходимость определять количественный состав выпускаемой продукции во время процесса истощения пористой среды, а рентгеновское сканирование пористой среды для определения давления начала конденсации может проводиться с любым выбранным шагом снижения давления. Также в представленном способе нет необходимости по созданию двух одинаковых пористых сред.

Пример.

Пример проведения эксперимента по определению давления начала конденсации в пористой среде Pн.к. (МПа) для природной углеводородной смеси с содержанием УВ C5+ на сухой газ 232 г/м3 с использованием заявленного способа.

В качестве пористой среды используют цилиндрические образцы керна терригенного коллектора месторождения Югид длиной 30 мм и диаметром 30 мм. Для эксперимента выбирают однородные по составу образцы породы без сколов и трещин.

Перед проведением эксперимента по определению давления начала конденсации в пористой среде Pн.к. (МПа) образцы пористой среды экстрагируют в аппарате Сокслета и высушивают в термошкафу при температуре 105°C до постоянной массы. В качестве растворителя при экстрагировании используют толуол.

Далее пористую среду помещают в термомаслобензостойкую манжету внутри рентгенопрозрачного кернодержателя и создают горное давление 40 МПа.

Проводят насыщение пористой среды путем прокачки объемов исходной углеводородной смеси при поддержании давления 35,0 МПа и температуры 30°C.

По окончании процесса насыщения проводят снижение давления в пористой среде при постоянной температуре 30°C. Выбранный шаг снижения давления составил 0,1 МПа/час.

На каждом шаге снижения давления проводят прогрев рентгеновской трубки и сканируют пористую среду: кернодержатель с пористой средой просвечивают коллимированным пучком рентгеновского излучения, с помощью детектора измеряют интенсивность прошедшего рентгеновского излучения, каретку с рентгеновским аппаратом и детектором смещают вдоль пористой среды, на каждом шаге смещения проводят измерение интенсивности излучения и усреднение сигнала детектора.

При сканировании ток и напряжение на трубки подбирают таким образом, чтобы максимальный сигнал находился в 2/3 рабочего диапазона детектора.

После каждого сканирования образца пористой среды получают значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.) при выбранном давлении и строят график изменения интенсивности рентгеновского излучения, проходящего через образец, от давления (фиг.), путем нанесения на него полученных значений следующим образом: по оси абсцисс откладывают давление в процессе истощения залежи Р (МПа), а по оси ординат - интенсивность рентгеновского излучения I (отн. ед.).

В таблице представлены результаты сканирования пористой среды в процессе моделирования истощения пористой среды.

Процесс истощения пористой среды проводят до получения экстремума (точки перегиба) на графике изменения интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через пористую среду, от давления, по которому определяют давление начала конденсации Pн.к.=30,9 МПа.

Способ определения давления начала конденсации в пористой среде, включающий подачу исходной газоконденсатной смеси в пористую среду, отличающийся тем, что подготавливают пористую среду, размещают подготовленную пористую среду в рентгенопрозрачном кернодержателе, создают горное давление в пористой среде, подают метан под давлением, равным пластовому давлению, создают и поддерживают постоянное пластовое давление в рекомбинаторе и в пористой среде, подают исходную газоконденсатную смесь в пористую среду при давлении, равном пластовому, путем прокачки 2-3 поровых объемов исходной газоконденсатной смеси, моделируют процесс истощения пористой среды при выбранном шаге снижения давления, проводят прогрев рентгеновской трубки и сканирование пористой среды на каждом шаге снижения давления, регистрируют значение интенсивности рентгеновского излучения при выбранном давлении после каждого сканирования пористой среды, строят график изменения интенсивности рентгеновского сигнала, проходящего через пористую среду, от давления, откладывая по оси абсцисс значения давления Р (МПа) в процессе истощения пористой среды, а по оси ординат - значения интенсивности рентгеновского излучения I (отн. ед.), при этом процесс истощения пористой среды производят до получения экстремума на графике, по которому определяют значение давления начала конденсации Р (МПа).
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАЧАЛА КОНДЕНСАЦИИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 164.
29.05.2018
№218.016.534e

Резервуар для хранения криогенной жидкости

Изобретение относится к криогенной технике, в частности к криогенному емкостному оборудованию, и может быть использовано для хранения и транспортирования сжиженного природного газа под повышенным давлением. Резервуар для хранения криогенной жидкости состоит из внутреннего сосуда, кожуха и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653611
Дата охранного документа: 11.05.2018
29.05.2018
№218.016.555c

Подводная атомная газоперекачивающая станция

Изобретение относится к области подводного обустройства морских нефтегазовых месторождений и предназначено для транспортировки природного газа по подводным трубопроводам. Подводная атомная газоперекачивающая станция содержит первый и второй контуры производства и использования пара, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654291
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5855

Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может использоваться при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). Техническим результатом является повышение точности учета газа в хранилище, надежности ПХГ и обеспечение проектных показателей при эксплуатации ПХГ. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655090
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.58ec

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к безглинистым буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении продуктивных пластов и неустойчивых глинистых пород в условиях воздействия высоких температур до 160°C. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655267
Дата охранного документа: 24.05.2018
29.05.2018
№218.016.593b

Способ эксплуатации многопластового подземного хранилища газа

Изобретение относится к газовой отрасли и может быть использовано при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в водоносных пластах, представленных двумя или более пропластками. При осуществлении способа эксплуатацию ПХГ ведут с использованием нескольких скважин. В каждой из скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655259
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cfa

Биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений и способ его получения

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены способ получения биосорбента и биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений. Способ включает предварительную сушку измельченного до фракций 1-1,5 мм торфа при 40-50°С до влажности не более 3%, пиролиз под вакуумом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656146
Дата охранного документа: 31.05.2018
16.06.2018
№218.016.62b0

Контейнер для баллонов с компримированным природным газом

Изобретение относится к области газоснабжения транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, а именно, для автобусов и грузовых автомобилей. Контейнер для баллонов с компримированным природным газом выполнен в виде рамного каркаса (5), который закрепляется на крыше газобаллонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657841
Дата охранного документа: 15.06.2018
20.06.2018
№218.016.6460

Стенд для испытания материалов на сжатие

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам исследования механических свойств образцов геологических, строительных и низкомодульных конструкционных материалов в составе испытательных лабораторных стендов, и может быть использовано для испытания различных материалов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658102
Дата охранного документа: 19.06.2018
01.07.2018
№218.016.69ab

Способ переработки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях для переработки природного газа и его подготовки к транспортированию. Способ переработки углеводородного газа заключается в том, что углеводородный газ подвергают первичной сепарации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659311
Дата охранного документа: 29.06.2018
19.08.2018
№218.016.7d83

Устройство для балластировки подводного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано для балластировки подводных трубопроводов и трубопроводов, сооружаемых или ремонтируемых в обводненных траншеях. Техническими задачами изобретения являются создание устройства для балластировки подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664323
Дата охранного документа: 16.08.2018
Показаны записи 81-88 из 88.
17.02.2018
№218.016.2aba

Стенд для испытания обетонированных труб

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний стальных обетонированных труб больших диаметров для магистральных газо- и нефтепроводов. Стенд содержит опоры и гидравлическую систему для нагружения испытуемой трубы изгибом. Стенд снабжен измерительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642881
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3017

Способ подготовки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к подготовке природного газа и извлечению нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа, и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645102
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3022

Способ абсорбционной подготовки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к подготовке природного газа и извлечению нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа, и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645124
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.30d4

Способ исследования скважин при кустовом размещении

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при проведении газогидродинамических исследований и эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Технический результат изобретения - расширение функциональных возможностей, заключающихся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644997
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3179

Способ частичного сжижения природного газа

Изобретение относится к области сжижения газов и их смесей и может быть применено для частичного сжижения в каскадных установках на газораспределительных станциях (ГРС) магистральных газопроводов. Отбирают поток природного газа из магистрального газопровода на ГРС, предварительно осушают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645095
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31dc

Способ крепления продуктивного пласта-коллектора газовой скважины

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к способам повышения продуктивности эксплуатационных скважин подземных хранилищ газа и снижения водонасыщенности призабойной зоны пласта с использованием физико-химических методов воздействия на пласт-коллектор. В способе крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645233
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.36bd

Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа

Изобретение относится к области промышленной безопасности опасных производственных объектов и может быть использовано для определения зон возможных разрушений и поражений человека осколками при авариях на объектах с обращением сжатого газа. Изобретение позволяет определять максимальную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646525
Дата охранного документа: 05.03.2018
11.03.2019
№219.016.da1f

Глубинный пробоотборник

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для отбора глубинных проб нефти в действующих и разведочных скважинах, в основном работающих фонтанным способом. Техническим результатом является укрепление конструкции пробоотборника и повышение надежности в работе....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333358
Дата охранного документа: 10.09.2008
+ добавить свой РИД