Розробка і застосування алгоритмів визначення характеристик пластового флюїду для отримання точного опису PVT-моделі для казахстанської нафти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289932

Ключові слова:

розгрупування, групування, опис флюїдів, коефіцієнти летючості, програмне забезпечення PVTsim, псевдокомпоненти

Анотація

Композиційне моделювання пластів часто вимагає великої кількості миттєвих обчислень. Для зменшення розмірності задачі та обсягу обчислень кілька компонентів зазвичай групують у псевдокомпоненти. Однак для моделювання поверхневих процесів важливо мати детальний фазовий склад. Точний склад пластового флюїду вимагає проведення лабораторного аналізу, який є дорогим і трудомістким. У даному дослідженні ця проблема вирішується шляхом введення удосконаленої процедури розгрупування, спрямованої на отримання точної характеристики пластового флюїду.

Основна мета полягала у розробці складної процедури розгрупування, здатної точно описати детальні склади флюїдів на основі розрахунків сумішей. Її метою було зменшення залежності від лабораторного аналізу, зробивши процес більш ефективним. Результати, отримані у даному дослідженні, дозволяють поліпшити планування та моделювання наземних споруд, що розробляються в умовах пластового тиску вище тиску насичення.

Для перевірки ефективності запропонованого методу розгрупування та досягнення поставлених цілей були проведені експерименти з композиційного моделювання видобутку нафти в Каспійському басейні. У процедурі використовуються параметри скорочення, розраховані на основі даних моделювання, та аналітичний підхід для характеристики складу флюїдів на основі вихідних даних. Детальні склади флюїдів, отримані за допомогою лабораторного PVT-аналізу, згодом порівнювали з результатами моделювання за допомогою програмного забезпечення PVTsim та чисельних процедур розгрупування. Отримані результати показали близьку відповідність між результатами детальних складів, отриманих за допомогою процедури розгрупування, та результатами лабораторного аналізу із середнім відхиленням менше 5 %, що підтверджує ефективність розгрупування в якості альтернативного методу отримання точного складу флюїдів

Біографії авторів

Jamilyam Ismailova, Satbayev University

PhD, Associate Professor

Department of Petroleum Engineering

Dinara Delikesheva, Satbayev University

Master of Technical Sciences, Senior Lecturer

Department of Petroleum Engineering

Aibek Abdukarimov, Kazakh-British Technical University

Master of Engineering, Senior Lecturer

School of Energy & Petroleum Industry

Nargiz Zhumanbetova, Satbayev University

Master of Technical Sciences, Lecturer

Department of Petroleum Engineering

Adel Sarsenova, Kazakh-British Technical University

Master of Petroleum Engineering, Senior Lecturer

School of Energy & Petroleum Industry

Посилання

  1. Assareh, M., Ghotbi, C., Pishvaie, M. R., Mittermeir, G. M. (2013). An analytical delumping methodology for PC-SAFT with application to reservoir fluids. Fluid Phase Equilibria, 339, 40–51. doi: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2012.11.025
  2. Nichita, D. V., Broseta, D., Leibovici, C. F. (2007). Reservoir fluid applications of a pseudo-component delumping new analytical procedure. Journal of Petroleum Science and Engineering, 59 (1-2), 59–72. doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2007.03.003
  3. Schlijper, A. G., Drohm, J. K. (1988). Inverse Lumping: Estimating Compositional Data From Lumped Information. SPE Reservoir Engineering, 3 (03), 1083–1089. doi: https://doi.org/10.2118/14267-pa
  4. Danesh, A., Xu, D., Todd, A. C. (1992). A Grouping Method To Optimize Oil Description for Compositional Simulation of Gas-Injection Processes. SPE Reservoir Engineering, 7 (03), 343–348. doi: https://doi.org/10.2118/20745-pa
  5. Leibovici, C., Stenby, E. H., Knudsen, K. (1996). A consistent procedure for pseudo-component delumping. Fluid Phase Equilibria, 117 (1-2), 225–232. doi: https://doi.org/10.1016/0378-3812(95)02957-5
  6. Leibovici, C. F., Barker, J. W., Waché, D. (2000). Method for Delumping the Results of Compositional Reservoir Simulation. SPE Journal, 5 (02), 227–235. doi: https://doi.org/10.2118/64001-pa
  7. Nichita, D. V., Leibovici, C. F. (2006). An analytical consistent pseudo-component delumping procedure for equations of state with non-zero binary interaction parameters. Fluid Phase Equilibria, 245 (1), 71–82. doi: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2006.03.016
  8. De Castro, D. T., Nichita, D. V., Broseta, D., Herriou, M., Barker, J. W. (2011). Improved Delumping of Compositional Simulation Results. Petroleum Science and Technology, 29 (1), 1–12. doi: https://doi.org/10.1080/10916460903330098
  9. Stenby, E. H., Christensen, J. R., Knudsen, K., Leibovici, C. (1996). Application of a Delumping Procedure to Compositional Reservoir Simulations. All Days. doi: https://doi.org/10.2118/36744-ms
  10. Barker, J. W., Leibovici, C. F. (1999). Delumping Compositional Reservoir Simulation Results: Theory and Applications. All Days. doi: https://doi.org/10.2118/51896-ms
Розробка і застосування алгоритмів визначення характеристик пластового флюїду для отримання точного опису PVT-моделі для казахстанської нафти

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Як цитувати

Ismailova, J., Delikesheva, D., Abdukarimov, A., Zhumanbetova, N., & Sarsenova, A. (2023). Розробка і застосування алгоритмів визначення характеристик пластового флюїду для отримання точного опису PVT-моделі для казахстанської нафти. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(6 (125), 6–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289932

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин