PVT-аналіз каспійської нафти для покращення аналітичної процедури делампінгу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.297769

Ключові слова:

делампінг, псевдокомпонент, плюсова фракція, ПБВ, РС, PVT, K-значення, каспійська нафта

Анотація

Композиційне моделювання пласта не обходиться без розрахунків фазової рівноваги і є складним процесом, що включає безліч розрахунків. У природі вуглеводні не зустрічаються у вигляді окремих компонентів, а в основному являють собою суміші. При моделюванні складу пласта для розрахунків фазової рівноваги з метою зниження обчислювальних витрат на практиці суміші вуглеводнів групуються в псевдокомпоненти. Кількість згрупованих псевдокомпонентів варіюється від 4 до 10. Цей процес групування називається лампінгом. Однак, при виході сирої нафти на поверхню, важливо знати її детальний склад, оскільки суміші, згруповані в псевдокомпоненти, цього не дозволяють. У зв'язку з цим моделювання детального складу вуглеводнів є основним інструментом для розуміння детального фазового поділу та проектування наземних споруд. На практиці цей процес називається делампінгом. У цьому процесі представляється детальний склад рідини, а кількість досягає 36 компонентів, іноді більше. Процес делампінгу завдяки точному поділу важких плюсових фракцій на атоми вуглецю з одиночними порядковими номерами (C7, C8 і т. д.) дозволяє чітко розпізнати ненульові значення ПБВ в рівнянні стану.

Новий аналітичний підхід раніше не застосовувався до нафт Каспійського регіону, тому такий підхід відіграє важливу роль для нафтової промисловості Каспійського регіону. У даній роботі аналітичний делампінг був проведений для поліпшення PVT-моделювання. У статті представлені результати PVT-дослідження каспійської нафти і наведено порівняння аналітичних та чисельних методів делампінгу. В результаті дослідження було встановлено, що аналітичний підхід відмінно узгоджується з експериментальними даними та даними такого програмного забезпечення, як PVTsim

Біографії авторів

Jamilyam Ismailova, Satbayev University

PhD, Associate Professor

Department of Petroleum Engineering

Ayaulym Baibekova, Kazakh-British Technical University

Master’s Student

School of Energy & Petroleum Industry

Dinara Delikesheva, Satbayev University

Master of Technical Sciences, Senior Lecturer

Deparment of Petroleum Engineering

Aibek Abdukarimov, Kazakh-British Technical University

Master of Engineering, Senior Lecturer

School of Energy & Petroleum Industry

Alfiya Khussainova, Politecnico di Torino

Master of Petroleum Engineering

Department of Petroleum and Mining Engineering

Посилання

  1. Leibovici, C. F., Barker, J. W., Waché, D. (2000). Method for Delumping the Results of Compositional Reservoir Simulation. SPE Journal, 5 (02), 227–235. https://doi.org/10.2118/64001-pa
  2. Kuntadi, A., Whitson, C. H., Hoda, M. F. (2012). Dynamic Delumping of Reservoir Simulation. All Days. https://doi.org/10.2118/159400-ms
  3. Ismailova, J. A., Khussainova, A. R., Zerpa, L. E., Delikesheva, D. N., Ismailov, A. A. (2023). A new predictive thermodynamic model of paraffin formation with the calculation of the mathematical origin of the poynting correction factor. Series of Geology and Technical Sciences, 3 (459), 96–107. https://doi.org/10.32014/2023.2518-170x.302
  4. Ismailova, J., Abdukarimov, A., Kabdushev, A., Taubayev, B. (2023). The implementation of fusion properties calculation to predict wax deposition. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (6 (124)), 18–27. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.281657
  5. Leibovici, C., Stenby, E. H., Knudsen, K. (1996). A consistent procedure for pseudo-component delumping. Fluid Phase Equilibria, 117 (1-2), 225–232. https://doi.org/10.1016/0378-3812(95)02957-5
  6. 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. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2007.03.003
  7. 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. https://doi.org/10.1080/10916460903330098
  8. Chen, C., Su, W., Xing, L., Lin, X., Ji, D., Zhou, N. (2023). A prediction model for the binary interaction parameter of PR-VDW to predict thermo-physical properties of CO2 mixtures. Fluid Phase Equilibria, 565, 113634. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2022.113634
  9. Al-Marhoun, M. (2023). Estimation of Missing Molecular Weight and Specific Gravity of Heptane Plus Fraction in PVT Laboratory Report. Middle East Oil, Gas and Geosciences Show. https://doi.org/10.2118/213430-ms
  10. Góes, M. R. R. T., Guedes, T. A. L., d’Avila, T., Ribeiro, L. D., de Campos, M. C. M. M., Secchi, A. R., Tavares, F. W. (2022). Improvement of black oil delumping method applied to an offshore oil field. Journal of Petroleum Science and Engineering, 214, 110514. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110514
PVT-аналіз каспійської нафти для покращення аналітичної процедури делампінгу

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28

Як цитувати

Ismailova, J., Baibekova, A., Delikesheva, D., Abdukarimov, A., & Khussainova, A. (2024). PVT-аналіз каспійської нафти для покращення аналітичної процедури делампінгу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(6 (127), 22–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.297769

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин