SY/T 7852.3-2025 注入气-地层流体相态物性测试方法 第3部分:固相沉积实验

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资源简介

ICS 75.020 CCS E 12

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 7852.3—2025

注入气一地层流体相态物性测试方法第3部分:固相沉积实验

Test methods for phase behavior of injection gas and reservoir fluids— Part 3:Solid phase deposition test

2025-12-18发布 2026—06-18实施

国家能源局发布

目次

前言 Ⅱ

引言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 实验原理 1

5 实验仪器 2

6 实验步骤 3

6.1 实验准备 3

6.2 固相沉积测试 3

7 实验报告 3

1

附录A(资料性)固相沉积实验分析报告格式 4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是SY/T 7852《注入气—地层流体相态物性测试方法》的第3部分。SY/T 7852已经发布了以下部分:

——第1部分:注气膨胀实验;

——第2部分:多次接触实验;

——第3部分:固相沉积实验。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由石油工业标准化技术委员会油气田开发专业标准化委员会(CPSC/TC7) 提出并归口。

本文件起草单位:中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、大庆油田有限责任公司勘探开发研究院、中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司、中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司、中国石油大学(北京)、东北石油大学。

本文件主要起草人:张可、程耀泽、张露、杨阳、张群、曹胜、申颖浩、王磊、李健、何伟、索或、陈金定、张宇、胡伟、李傲。

引言

注入气与地层流体的相互作用是注气开发技术的核心机理之一。不同注气介质与地层流体间的相态特征的准确评价和表征对注气开发至关重要,能够为注气介质的筛选、开发方案的制定与优化、注气产业化应用提供关键工程参数。

SY/T 7852《注入气一地层流体相态物性测试方法》拟由三个部分构成。

——第1部分:注气膨胀实验。旨在模拟注气过程中注入气溶解到地层流体后的相态物性参数

变化。

——第2部分:多次接触实验。旨在模拟注入气向前接触和向后接触过程中地层流体相态物性参

数变化。

——第3部分:固相沉积实验。旨在模拟地层流体中的有机固溶物沉积。

1 范围

本文件描述了注入气—地层流体相态物性测试方法中固相沉积实验的过程及原理,规定了实验仪器及实验步骤要求。

本文件适用于黑油、易挥发性原油及人工配制的模拟油与注入气(烃类气体、非烃类气体或混合气体)之间在地层中的固相沉积实验,主要指胶质沥青质沉积,稠油和凝析气参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13610 天然气的组成分析气相色谱法

GB/T 26981 油气藏流体物性分析方法

SY/T 7675.1 注入气—地层流体相态物性测试方法第1部分:注气膨胀实验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

固相沉积 solid phase precipitation

注气开采过程中,地层流体中的胶质沥青质等有机固溶物因物理化学条件变化而析出并沉积于储层中的现象。

3.2

固相沉积压力 solid phase precipitation onset pressure

油藏注气过程中,在实验温度下,压力发生改变,原本处于稳定液相状态的胶质沥青质等固相物质发生析出时的压力。

3.3

透光强度 power of transmitted light

激光通过地层流体后,透射出的激光的绝对强度值。

注:通常以功率 (nW) 表示。

4 实验原理

均一单相的地层流体对激光具有确定的透光强度,当流体未析出固相物质时,随压力降低,透光

强度逐渐升高;当流体中析出固相物质时,透光强度急剧降低,此时透光强度变化的拐点所对应的压力为上沉积压力。当压力低于饱和压力时,固相物质有可能减少甚至消失,透光强度升高后再逐渐下降,此时透光强度变化的拐点所对应的压力为下沉积压力。

5 实验仪器

5.1 高温高压釜:体积不低于50mL; 额定工作温度不低于120℃,控温精度±0.5℃;额定工作压力不低于70 MPa, 控压精度±0.01 MPa; 耐 CO₂腐蚀。

5.2 地层流体储样器:体积不低于100mL; 额定工作温度不低于120℃,控温精度±0.5℃;额定工作压力不低于70 MPa; 耐 CO₂ 腐蚀。

5.3 注入气储样器:体积不低于100mL; 额定工作温度不低于120℃,控温精度±0.5℃;额定工作压力不低于70 MPa; 耐CO₂腐蚀。

5.4 高压计量泵:体积不低于100 mL, 最小刻度分辨率不低于0.01mL; 额定工作压力不低于

70 MPa, 控压精度±0.01 MPa。

5.5 恒温装置:额定工作温度不低于120℃,控温精度±0.5℃。

5.6 激光探测装置:包括发射器和接收器,波长范围680nm~860 nm, 功率不大于65mW。

5.7 固相沉积实验流程示意图见图1。

标引序号说明:

1、16——高压计量泵;

2 ——恒温装置;

3——地层流体储样器;

4、5、7、8、10、11——阀门; 6——注入气储样器;

9——搅拌器;

12——高温高压釜; 13——压力传感器; 14——激光发射器;

15 ——激光接收器。

图 1 固相沉积实验流程示意图

2

6 实验步骤

6.1 实验准备

6.1.1 按GB/T 13610规定的方法测定并记录注入气的组分组成,格式见图A.3。

6.1.2 按GB/T 26981规定的方法配制地层流体样品,记为样品A, 待测。

6.1.3 按SY/T 7675.1规定的方法测定并记录不同注气浓度下的注入气一样品A 体系的饱和压力,格式见图A.4, 绘制注入气浓度与饱和压力关系曲线,示意图见图A.5。

6.2 固相沉积测试

6.2.1 将一定量的样品A转至高温高压釜,在设定的实验条件下恒温恒压。

6.2.2 将一定量的注入气转至注入气储样器,增压至实验压力,恒压4h。

6.2.3 用高压计量泵向高温高压釜中转入一定量的注入气,升压至设定压力,充分搅拌,确保为单相

状态。

注:设定压力不宜超过目标油藏破裂压力。

6.2.4 开启激光探测装置,按逐级降压法,降压间隔不大于0.5MPa, 每级搅拌后平衡0.5h, 测试并记录每级压力下液相的透光强度,格式见图A.6, 直至出现下沉积压力或衰竭至废弃压力为止。

6.2.5 以压力为横坐标,透光强度为纵坐标,绘制压力一透光强度关系曲线,示意图见图A.7。

6.2.6 重复6.2.1~6.2.5,进行下一级固相沉积测试。注入气浓度不少于五级。

6.2.7 绘制注入气—地层流体固相沉积相图,示意图见图A.8。

7 实验报告

7.1 报告内容应包括:

a) 分析报告封面;

b) 分析报告首页;

c) 注入气组分组成分析数据;

d) 不同注入气浓度下地层流体饱和压力实验结果;

e) 不同注入气浓度下地层流体饱和压力曲线;

f) 不同注入气浓度下地层流体透光强度实验结果;

g) 不同注入气浓度下地层流体透光强度与压力关系曲线;

h) 注入气—地层流体固相沉积相图。

7.2 固相沉积实验分析报告格式见附录A。

附录 A

(资料性)

固相沉积实验分析报告格式

A.1分析报告封面格式见图A.1。

注入 气一 地层 流体 固相 沉积 实验 报告

油田:

井号:

层位:

生产井段:

归档 号:

注入气:

报告页数:

报告日期:

图A.1 分析报告封面格式

4

A.2分析报告首页格式见图A.2。

样品名称:

送样单位:

检测依据:

检测设备:

检测 人:

审核 人:

技术负责人:

图A.2 分析报告首页格式

5

A.3注入气组分组成分析数据格式见图A.3。

检测单位: 第页共_ 页

送样单位: 归档编号:

油田名称: 样品井号:

注入气组分组成分析数据

组分组成,mol%

H₂ S

CO₂

N₂

C₁

C₂

C₃

iC₄

nC₄

iC₅

nC₅

C₆

C₈

C₉

C1o

Cn

C₁ ₂

图A.3 注入气组分组成分析数据格式

6

A.4不同注入气浓度下地层流体饱和压力实验结果格式见图A.4。

检测单位:

油田名称:

序号

第_ 页共_ 页

归档编号:

样品井号:

不同注入气浓度下地层流体饱和压力( ℃) 注入气浓度,mol% 饱和压力,MPa

图A.4 不同注入气浓度下地层流体饱和压力实验结果格式

7

A.5不同注入气浓度下地层流体饱和压力曲线格式见图A.5。

检测单位: 第页共页

送样单位: 归档编号:

油田名称: 样品井号:

注入气浓度与饱和压力曲线( ℃)

图A.5 不同注入气浓度下地层流体饱和压力曲线格式

8

A.6不同注入气浓度下地层流体透光强度实验结果格式见图A.6。

检测单位: 第页 共页

送样单位: 归档编号:

油田名称: 样品井号:

不同注入气浓度下地层流体透光强度( ℃)

注入气浓度,mol% 压力,MPa 透光强度,nW 备注

56.3 9800

54.8 10100

53.3 10300

51.8 10500

50.3 10700

48.8 10900

47.3 11100

45.8 11300

44.3 11700

42.8 11900

41.3 12100

39.8 12300

38.3 12600

36.8 12900

35.3 13300

33.8 13550

32.3 13900

30.8 14500

29.3 15200 56% 27.8 15800

26.3 16400 上沉积点

25.7 16100 25.4 13200 25.1 10700 24.8 7500 24.5 3600 24.2 2000 23.6 1000

23.3 800 21.8 500 20.3 200 18.8 700 18 3000 17.7 4700

17.3 6880 下沉积点

15.8 6640 14.3 6500

12.8 6300

图A.6 不同注入气浓度下地层流体透光强度实验结果格式

9

A.7不同注入气浓度下地层流体透光强度与压力关系曲线格式见图A.7。

透光强度,nW

检测 单位: 第页 共页

送样 单位: 归档 编号:

油田 名称: 样品 井号:

注入气一地层流体透光强度与压力关系曲线(_mol%,_ ℃)

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

55 60

压力,MPa

图A.7不同注入气浓度下地层流体透光强度与压力关系曲线格式

10

A.8注入气—地层流体固相沉积相图格式见图A.8。

第页共页 归档编号:

注入气一地层流体固相沉积相图( ℃)

图A.8 注入气一地层流体固相沉积相图格式

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  • 本文由 发表于 2026年7月8日 15:10:40
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匿名

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