天然气工程试卷B及答案

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天然气工程》测试题(B)考试时间专业成绩学号姓名一、名词解释(每小题2.5分,共15分)1、产能试井2、普通节点3、闪蒸分离4、天然气水合物5、单储系数6、积分节流效应二、填空(每空0.5分,共20分)1、在相平衡时,体系中某种组分在一相当中的与它在另外一相中相等。2、如果气井生产系统中取8个节点,普通节点一般包括、、、。函数节点一般包括、、、。3、天然气脱水的基本方法有、、。4、TEG(三甘醇)脱水装置的工艺计算内容包括、、、四个部分。5、常用的产能试井方法有、、。6、天然气的组成有、、三种表示方法,其中和相等。7、绝热节流过程的重要特征是节流前后的_____相等。8、气体沿油管举升的流动的过程中,油管的压力损失主要包括、。9、天然气计量分为、、三级。10、在气井的指数式产能方程nppCq)(2wf2Rsc中,影响系数C的主要因素是、。11、气井产能试井有和两种测试顺序,流量从小到大进行测试为。12、在等温闪蒸计算的时候,需要同时满足平衡和平衡条件。13、S和Dqsc都表示表皮系数,前者反映变化的影响,后者反映变化的影响。三、简答题(共25分)1、排水采气的基本原理是什么?(3分)2、写出定容干气藏储量的容积法和物质平衡法计算公式,并分析储量是否相同?原因是什么?(4分)3、常规回压试井的步骤并做出qsc-t和pwf-t图;?(4分)4、利用p—T相图说明,凝析气藏在开发过程中可能经历的相态变化,要求作图说明。(5分)5、函数节点分析步骤?(5分)6、如何预防生成天然气水合物。(4分)四、分析题(10分)对一个由地层、井筒组成的气井生产系统,利用节点分析方法说明井底气嘴直径与产能的关系。要求写出分析步骤,作出分析图。五、计算题(27分)1、已知某气藏天然气的组成等有关参数如表2,试计算其视分子量、相对密度、视临界温度、视临界压力。(8分)表2某气藏天然气的组成数据表组分摩尔组成分子量临界温度(oK)临界压力(MPa)C191.9016.04190.64.600C26.3830.07305.44.884C31.3244.10369.84.345iC40.0358.12408.13.648nC40.1758.12425.23.800iC50.0772.15433.83.302nC50.0772.15469.63.374C6+0.0695.43498.72.9722、某气井2000年6月7日至6月9日进行了回压试井,测试前求得关井地层压力为45MPa,气藏温度为83.14℃,天然气的拟临界温度和拟临界压力分别为245.5K和4.5MPa。开井测试数据如下表所示,求该气井的指数式产能方程(12分)点序井口压力Ptf(MPa)井底压力Pwf(MPa)产气量m3/d01234544.80042.26041.34540.26139.26737.9214544434241390580061007000780090003、已知:气嘴直径d=10mm,压缩因子Z1=0.88,天然气比重g=0.69,气嘴上游压力温度分别为P1=4.6Mpa、T1=341K,K=1.25。求气嘴下游压力P2=1.0MPa时气体通过的流量。(10分)《天然气工程》测试题(B)考试时间专业成绩学号姓名一、名词解释(每小题2.5分,共15分)1、产能试井:地层压力一定,以不同的井底流动压力测试气井的产气量2、普通节点:流体通过节点时,节点本身不产生与流量有关的压降。3、闪蒸分离:将地层流体一次释放到分离条件下的测试4、天然气水合物:在一定温度和压力下天然气中的某些烃组分与液态水形成的冰雪状物质。5、单储系数:单位储层厚度上的产量。6、积分节流效应:有限压力变化所引起的温度变化。二、填空(每空0.5分,共20分)1、在相平衡时,体系中某种组分在一相当中的逸度与它在另外一相中逸度相等。2、如果气井生产系统中取8个节点,普通节点一般包括分离器、井口、平均井底静压、井底流压。函数节点一般包括气嘴、安全阀、限流装置、管柱。3、天然气脱水的基本方法有溶剂吸收法、固体吸附法、直接冷却法和化学反应法。4、TEG(三甘醇)脱水装置的工艺计算内容包括进塔贫甘醇浓度(吸收剂的浓度)、贫甘醇溶剂用量(循环量)、吸收塔塔板数(塔板)、甘醇吸收塔的选型和塔径四个部分。5、常用的产能试井方法有回压试井、等时试井、改进的等时试井。6、天然气的组成有摩尔、体积、质量三种表示方法,其中摩尔和体积相等。7、绝热节流过程的重要特征是节流前后的___焓__相等。8、气体沿油管举升的流动的过程中,油管的压力损失主要包括重力、摩阻。9、天然气计量分为一级计量、二级计量、三级计量三级。10、在气井的指数式产能方程nppCq)(2wf2Rsc中,影响系数C的主要因素是粘度、偏差系数。11、气井产能试井有正序和反序两种测试顺序,流量从小到大进行测试为正序。12、在等温闪蒸计算的时候,需要同时满足物料平衡和热力学平衡条件。13、S和Dqsc都表示表皮系数,前者反映井底附近渗透率变化的影响,后者反映井底流量变化的影响。三、简答题(共25分)7、排水采气的基本原理是什么?(3分)答:当气井自身能量不足以将井中液体带出地面时,通过人为地向气井补充能量,使气井中的液体排除地面。8、写出定容干气藏储量的容积法和物质平衡法计算公式,并分析储量是否相同?原因是什么?(4分)答:容积法isciscgiTZppTSAhG01.0和物质平衡法)1(GGZpZppii不相同,物质平衡方程计算动态储量,容积法计算的静态储量。9、常规回压试井的步骤并做出qsc-t和pwf-t图;?(4分)答:(1)关井测压(2)开井试井10、利用p—T相图说明,凝析气藏在开发过程中可能经历的相态变化,要求作图说明。(5分)答:1-2:单一气相;2-3:等温逆行凝析、等温逆行蒸发;2-5:等压逆行凝析、等压逆行蒸发;3-4:油气两相区;4以外:单一气相11、函数节点分析步骤?(5分)答:(1)选解节点(2)计算流入动态曲线(3)计算流出动态曲线(4)计算差示曲线(5)求协调点作图12、如何预防生成天然气水合物。(4分)答:(1)除去天然气中的水(2)降压(3)升温(4)加抑制剂四、分析题(10分)对一个由地层、井筒组成的气井生产系统,利用节点分析方法说明井底气嘴直径与产能的关系。要求写出分析步骤,作出分析图。答:分析步骤:(1)取井下气嘴为解节点。流入部分为地层外边界至井下气嘴,总的压力损失不包括气嘴本身的压力损失,流出部分包括井口到井下气嘴,总压力损失不包括气嘴本身的损失,解节点本身有压力损失。(2)计算流入动态曲线。假设一系列产量,对每一个产量,根据地层压力和产能方程,计算井底压力;由井底压力和单相气体垂直管流计算方法,计算气嘴处压力,即流入节点压力。(3)计算流出动态曲线。假设一系列产量,对每一个产量,根据井口压力和和单相气体垂直管流计算方法,计算气嘴处压力,即流出节点压力。(4)绘制流入流出曲线(5)计算并绘制差示曲线051015202530350246810产量(万方)气嘴处压力(MPa)流入曲线流出曲线差示曲线(6)计算气体本身的压降与产量的关系曲线051015202530036912产量(万方)气嘴压降(MPa)3mm4mm5mm6mm差示曲线(7)求解的协调点(8)将气嘴直径与产量的关系作图024681002468气嘴直径(mm)产量(万方)五、计算题(27分)1、已知某气藏天然气的组成等有关参数如表2,试计算其视分子量、相对密度、视临界温度、视临界压力。(8分)表2某气藏天然气的组成数据表组分摩尔组成分子量临界温度(oK)临界压力(MPa)C191.9016.04190.64.600C26.3830.07305.44.884C31.3244.10369.84.345iC40.0358.12408.13.648nC40.1758.12425.23.800iC50.0772.15433.83.302nC50.0772.15469.63.374C6+0.0695.43498.72.972解:iiMyM17.516046.096.28/M61.4ciipcpyp(MPa)30.201ciipcTyT(k)2、某气井2000年6月7日至6月9日进行了回压试井,测试前求得关井地层压力为45MPa,气藏温度为83.14℃,天然气的拟临界温度和拟临界压力分别为245.5K和4.5MPa。开井测试数据如下表所示,求该气井的指数式产能方程(12分)点序井口压力Ptf(MPa)井底压力Pwf(MPa)产气量m3/d01234544.80042.26041.34540.26139.26737.921454443424139058006100700078009000解:井底压力Pwf(MPa)产气量m3/dpr2-pwf2(Mpa)2450044580089436100176427000261417800344399000504作图:010020030040050060040006000800010000在直线段上取两个点计算:)/lg()1/2lg(2122ppqqn=0.380138.0659.0)(22npqc(万方/d)(MPa)238.022)45(0138.0wfscpq4、已知:气嘴直径d=10mm,压缩因子Z1=0.88,天然气比重g=0.69,气嘴上游压力温度分别为P1=4.6Mpa、T1=341K,K=1.25。求气嘴下游压力P2=1.0MPa时气体通过的流量。(10分)解:217.06.40.112pp1)12(kkk0.550.2170.55属于临界流11121121max12121408.0kkkgkkkkZTdpq=6.07(万方)

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