• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      特高含水期剩余油孔道選擇微觀機(jī)理研究

      2013-03-06 08:37:56劉浩瀚,劉志斌,丁顯峰
      石油天然氣學(xué)報 2013年5期
      關(guān)鍵詞:油滴高含水毛細(xì)管

      進(jìn)入特高含水期,由于含水率上升,油田大部分區(qū)域遭到水淹,剩余油由中低含水期的連片狀變?yōu)楦叨确稚?,越到含水開發(fā)后期,微觀因素影響越顯著。有學(xué)者[1]認(rèn)為:由于微觀因素的影響,有大概60%~70%左右的剩余油殘留在油藏中,而且水驅(qū)開發(fā)油田特高含水期剩余油分布具有高度分散特性。目前,中國大多數(shù)陸上油田均進(jìn)入高含水甚至特高含水期,但采收率僅30%左右。因而,為了提高采收率保持油田穩(wěn)產(chǎn),關(guān)于特高含水期剩余油相關(guān)研究迫在眉睫。2012年,劉志斌 (Liu Z B)等[2]建立了高含水期兩相滲流區(qū)飽和度分布方程,描繪了不同時間不同滲流區(qū)域的飽和度變化規(guī)律。除此之外,還有許多學(xué)者[3~5]對特高含水期剩余油飽和度分布及剩余油開發(fā)技術(shù)進(jìn)行了研究,但關(guān)于特高含水期剩余油微觀滲流機(jī)理研究較為少見。特高含水期剩余油滴孔道選擇微觀機(jī)理研究對提高采收率,保持油田穩(wěn)產(chǎn)和高產(chǎn)意義重大。筆者將以孔隙網(wǎng)絡(luò)模型中的剩余油滴為研究對象,研究特高含水期剩余油滴孔道選擇微觀機(jī)理。孔隙網(wǎng)絡(luò)模型將多孔介質(zhì)抽象為理想的幾何形狀,復(fù)雜的孔隙空間由相互連通的喉道和孔隙組成。1956年,F(xiàn)att[6]最先提出了網(wǎng)絡(luò)模型表示孔隙結(jié)構(gòu)特征。1989年至1991年,Dullien等[7,8]完善了Fatt的孔隙模型。1991年Blunt等[9]和 Goode[10]開展了孔隙網(wǎng)絡(luò)模擬實驗[9,10]。1991年至2008年間,Vizika等[11~16]研究發(fā)現(xiàn)兩相滲流狀態(tài)不僅受孔隙空間特殊性質(zhì)的影響,而且受到毛細(xì)管力、黏度比、黏滯力、重力、浮力等微觀因素的影響。筆者將綜合考慮特高含水期孔隙網(wǎng)絡(luò)中各種微觀力對剩余油滴的作用,同時將明確剩余油滴孔道選擇的機(jī)理。

      1 假設(shè)條件

      筆者所做分析基于如下假設(shè):①油滴不破裂;②孔隙中油滴半徑大于毛細(xì)管孔道半徑;③忽略非均質(zhì)性的影響;④孔隙中油滴滲流為徑向流。

      2 油滴微觀受力狀態(tài)分析

      特高含水期剩余油呈分散狀,多以水包油性質(zhì)的油滴存在,微觀受力影響較大,因而重力、浮力、毛細(xì)管效應(yīng)阻力及摩擦力的作用不能被忽略。除了注入水驅(qū)替力,特高含水期剩余油油滴還受到下列力的作用:重力、浮力、楔壓效應(yīng)阻力、滯后效應(yīng)阻力、賈敏效應(yīng)阻力、摩擦力、黏滯力。下面對特高含水期孔隙網(wǎng)絡(luò)模型中油滴的微觀受力狀態(tài)進(jìn)行分析。

      2.1 浮力與重力

      水包油滴所受重力與浮力的合力為:

      式中:F0為浮力,N;G 為重力,N;ρw、ρo分別為水和油的密度,g/cm3;Vo為油滴的體積,cm3;So為油滴的表面積,cm2;g為重力加速度,9.8m/s2。

      若ρw>ρo,則F0-G>0,合力方向向上,在此力的作用下,油滴向上運(yùn)移;若ρw<ρo,則F0-G<0,合力方向向下,在此力的作用下,油滴向下運(yùn)移。

      2.2 液阻效應(yīng)阻力

      當(dāng)油滴半徑大于毛細(xì)管孔道半徑,油滴流經(jīng)毛細(xì)孔時會產(chǎn)生阻礙作用,這種作用力稱為液阻效應(yīng)阻力。其計算公式為:

      式中:pc為賈敏效應(yīng)阻力,MPa;R為毛細(xì)管半徑,μm;σ為界面張力,mN/m;r為孔隙半徑,μm;θ為潤濕角,(°)。

      2.3 楔壓效應(yīng)阻力

      對于等徑毛細(xì)管,液滴靜止,由于存在柱面和球面毛細(xì)管力,因而會產(chǎn)生一種阻力效應(yīng):這個阻力為液滴球形和柱形界面在垂直管壁方向產(chǎn)生的毛細(xì)管力的合力。其計算公式為:

      式中:pⅠ為楔壓效應(yīng)阻力,MPa。該力的作用使得珠泡在管壁的附著程度增加。

      2.4 滯后效應(yīng)阻力

      對于等徑毛細(xì)管,液滴運(yùn)動,由于其兩端球面毛細(xì)管力不等,因而會產(chǎn)生滯后效應(yīng)。該力為液滴兩端球形界面毛細(xì)管力的合力,其方向與液滴運(yùn)動方向相反,計算公式為:

      式中:pⅡ為滯后效應(yīng)阻力,MPa。該力作用是阻礙珠泡向前運(yùn)動。

      2.5 流體與巖石的摩擦阻力

      如果兩表面互為靜止,那么在兩表面間接觸的地方會形成一個強(qiáng)結(jié)合力——靜摩擦力,除非破壞了這個結(jié)合力才能使一表面相對另一表面運(yùn)動,該強(qiáng)結(jié)合力與作用在其一表面上的垂直力之比值叫做靜摩擦系數(shù)μs。計算公式為:

      在流體流動后,過些時候速度會減慢最后靜止,這表示流體流動時,它的表面和另一表面,如巖石或者另一種流體,仍然存在動摩擦力。計算公式為:

      式中:Fs、Fd分別為靜摩擦力和動摩擦力,MPa;N 為支持力,MPa;μs、μd分別為靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)。

      2.6 黏滯力與剪切應(yīng)力

      黏滯力是由流體分子間相互摩擦造成的,任何流體流動都會有黏滯力產(chǎn)生,它始終是流動的阻力。黏滯力存在的前提是流體發(fā)生運(yùn)移,它對流體的滲流速度產(chǎn)生影響。

      3 油滴綜合受力方程

      此處,選擇一微觀孔隙結(jié)構(gòu)單元 (圖1),研究特高含水期孔隙網(wǎng)絡(luò)模型中油滴的綜合受力方程。

      如圖1所示,1、2、3分別代表3個不同的油層,油滴所在孔隙記為A。a、b、c、d分別代表4根不同的毛細(xì)管,其中a、b兩根毛細(xì)管為第2層平面上的兩根毛細(xì)管,c、d分別為第1~2層和第2~3層垂向毛細(xì)管,4根毛細(xì)管分別代表4個不同的方向。圖1中油滴在4根不同的毛細(xì)管中均受到不同微觀力的作用,不妨設(shè)4根毛細(xì)管的毛細(xì)管半徑分別為ra、rb、rc、rd(單位為μm),油滴選擇它們時對應(yīng)的合力分別為Fa、Fb、Fc、Fd(單位為 MPa)。不同的毛細(xì)管半徑對應(yīng)的微觀力不同。

      對于圖1中第2層a、b兩根毛細(xì)管,受地層傾角的影響,油滴選擇這兩根毛細(xì)管,通過其狹窄孔道時,會產(chǎn)生液阻效應(yīng)阻力,設(shè)兩毛細(xì)管摩擦系數(shù)相同;若摩擦系數(shù)不同則需重新討論摩擦力的變化情況。

      1)當(dāng)浮力作用大于重力作用時,油滴所受阻力為楔壓效應(yīng)阻力、重力浮力的分力產(chǎn)生的摩擦力和液阻效應(yīng)阻力,動力為注入水驅(qū)替力和重力浮力沿運(yùn)動方向上的分力,總合力為:

      圖1 層間微觀孔隙結(jié)構(gòu)單元

      式中:Δp為注入水驅(qū)替力,MPa;α為地層傾角,(°);θ2、θ1分別為前、后端潤濕角,(°);r為孔隙A 的半徑,μm。

      2)當(dāng)浮力作用小于重力作用時,油滴所受阻力為重力浮力的分力及其與楔壓效應(yīng)阻力一起產(chǎn)生的摩擦力和液阻效應(yīng)阻力,動力為注入水驅(qū)替力,總合力為:

      若大毛細(xì)管為某一孔隙,此時除了孔道半徑外,孔喉比ri/r也直接影響油滴的綜合受力。當(dāng)驅(qū)替壓力能克服油滴作功時,油滴運(yùn)動時還必須克服黏滯阻力的作用,因而在研究油滴運(yùn)動狀態(tài)時需要綜合考慮黏滯力的作用。

      1)當(dāng)浮力作用大于重力作用時,所受合力為:

      式中:τ為單位面積上的黏滯力,MPa。

      2)當(dāng)浮力作用小于重力作用時,所受合力為:

      因而黏滯力直接影響到油滴的運(yùn)移速度,對于剩余油滴的運(yùn)動狀態(tài)本文不作深入研究。

      對于c、d兩根毛細(xì)管,由于處于垂直方向,因而受重力與浮力的作用更顯著,同時會受到毛細(xì)管效應(yīng)力、摩擦力的作用,當(dāng)作用在油滴上的動力克服阻力作功時,油滴還會受到黏滯阻力的作用。

      1)當(dāng)浮力作用大于重力作用時,c管油滴所受阻力為楔壓效應(yīng)阻力產(chǎn)生的摩擦力和液阻效應(yīng)阻力,動力為浮力與重力的差,總合力為:

      2)當(dāng)浮力作用小于重力作用時,d管油滴所受阻力為楔壓效應(yīng)阻力產(chǎn)生的摩擦力和液阻效應(yīng)阻力,動力為重力與浮力的差,總合力為:

      4 特高含水期油滴孔道選擇微觀機(jī)理

      4.1 微觀孔道選擇機(jī)理定性描述

      1)當(dāng)油滴在4根毛細(xì)管中的某一個合力分別大于其他各個合力時,油滴選擇該合力所在的孔道。也即(式中反斜杠“\”表示除去的意思)時,油滴優(yōu)先選擇合力F所在毛細(xì)管。

      2)當(dāng)油滴在4根毛細(xì)管中的某2個合力相等且分別大于油滴在其他毛細(xì)管的合力時,需要進(jìn)行討論:若此時兩者相等,則油滴被卡在這2根毛細(xì)管與孔隙中;若兩者不等,油滴選擇合力大的孔道進(jìn)行運(yùn)移。也時,分兩種情況討論:①油滴運(yùn)移出其他2根毛細(xì)管后,仍然有F1=F2,此時油滴富集在F1、F2對應(yīng)毛細(xì)管和孔隙連接處;②油滴運(yùn)移出其他2根毛細(xì)管后,F(xiàn)1≠F2,則油滴選擇合力大的孔道在該合力作用下進(jìn)行滲流。

      3)當(dāng)油滴在4根毛細(xì)管中的某3個合力相等且大于油滴在余下毛細(xì)管的合力時,需要進(jìn)行討論:若此時三者相等,則油滴被卡在這3根毛細(xì)管與孔隙中;若三者不等,則油滴選擇合力大的孔道進(jìn)行滲流。

      4)當(dāng)油滴在4根毛細(xì)管中的合力均相等,此時油滴被卡在4個孔道和孔隙中。

      4.2 微觀孔道選擇機(jī)理定量研究

      由特高含水期孔隙網(wǎng)絡(luò)模型中油滴綜合受力方程知:當(dāng)浮力大于重力作用時,油滴傾向于選擇a、b、c毛細(xì)管;當(dāng)浮力小于重力作用時,油滴傾向于選擇a、b、d毛細(xì)管。因而孔道選擇實質(zhì)為3種作用力下的選擇。

      浮力作用大于重力作用時,c管油滴所受阻力為液阻效應(yīng)阻力,動力為浮力與重力的差,總合力為:

      當(dāng)油滴完全進(jìn)入c管時,c管油滴所受阻力為楔壓效應(yīng)阻力引起的摩擦力和液阻效應(yīng)阻力,動力為浮力與重力的差,總合力為:

      a、b兩根毛細(xì)管油滴所受阻力為重力、浮力的分力產(chǎn)生的摩擦力和液阻效應(yīng)阻力,動力為注入水驅(qū)替力和重力、浮力沿運(yùn)動方向上的分力,總合力為:

      1)當(dāng)3根毛細(xì)管半徑均相等時,此時Fa=Fb,因而 只需討論Fa=Fb與Fc的關(guān)系即可。Fa-Fc=時,油滴會滯留在孔隙A與a、b毛

      2)當(dāng)a、b、c毛細(xì)管半徑不全相等時:①若Fa=Fb=Fc,即當(dāng)驅(qū)替壓力滿足時,油滴滯留在孔隙A與a、b、c毛細(xì)管構(gòu)成的共同區(qū)域內(nèi)。②若Fa=Fb>F,c此時ra=rb,因而只需討論a或b毛細(xì)管與c毛細(xì)管的關(guān)系:說明油滴選擇孔道時與油滴在孔隙中的潤濕角無關(guān),只與油滴在孔道中的前端潤濕角時,油滴會滯留在孔隙A與毛細(xì)管a、b共同圍成的區(qū)域內(nèi);當(dāng)時,油滴會選擇c毛細(xì)管進(jìn)入。③ 若F,因而只需討論Fba與Fc的大小關(guān)系,最終確定油滴對孔道的選擇:若則此時油滴選擇a毛細(xì)管進(jìn)入;若則此時油滴選擇c毛細(xì)管進(jìn)入。

      對于浮力小于重力作用時,可以仿上面理論對a、b、d毛細(xì)管進(jìn)行討論,確定油滴對孔道的選擇機(jī)理。

      若孔隙A處油滴最終選擇a毛細(xì)管,油滴一部分進(jìn)入a毛細(xì)管,此時合力:

      當(dāng)油滴在全部進(jìn)入a毛細(xì)管,此時還需考慮楔壓效應(yīng)阻力差生的摩擦力的作用,此時合力為:

      若給定Δp=0.03MPa,ro=300μm,r=500μm,σ=25mN/m,μs=25mN/m,θ1=π/3,θ2=π/6,地層傾角α=21°,則可以擬合出油滴所受合力隨毛細(xì)管a孔道半徑ra變化關(guān)系曲線,見圖2。

      圖2 毛細(xì)管半徑與油滴所受合力關(guān)系曲線

      5 結(jié)論

      1)特高含水期剩余油多呈分散油滴狀,重力、浮力、毛細(xì)管效應(yīng)力及摩擦力的作用不能被忽略;

      2)研究油滴的影響因素,建立了孔道半徑與剩余油滴微觀受力關(guān)系方程;

      3)以油滴受力關(guān)系方程為基礎(chǔ)研究了剩余油滴孔道選擇機(jī)理。

      [1]劉寶珺,謝俊,張金亮 .剩余油技術(shù)研究現(xiàn)狀與進(jìn)展 [J].西北地質(zhì) ,2004,37(4):1~6.

      [2]Liu Z B,Liu H H,Ding X F.Theoretical study of water saturation with percolation mechanics method [J].Open Petrol Eng J,2012,5:21~25.

      [3]李中風(fēng),何順初,楊文新 .微觀物理模擬水驅(qū)油實驗及殘余油分布分形特征研究 [J].中國石油大學(xué)學(xué)報 (自然科學(xué)版),2006,30 (3):67~71.

      [4]王樸,蔡進(jìn)功,謝忠懷 .用含油薄片研究剩余油微觀分布特征 [J].油氣地質(zhì)與采收率,2002,9(1):60~61.

      [5]徐守余,朱連章,王德軍 .應(yīng)用方針理論研究剩余油的形成與分布 [J].石油學(xué)報,2005,26(2):69~72.

      [6]Fatt I.The network model of porous media:Capillary pressure characteristic [J].Trans AIME,1956,107 (1):144~159.

      [7]Dullien F A,Zarcone I F,Macdonald A C.The effects of surface-roughness on the capillary-pressure curves and the heights of capillary rise in glass bead packs [J].J Colloid Inerf Sci,1989,278 (1):362~372.

      [8]Dullien F A,F(xiàn)rancis S,Kai Y.Hydraulic continuity of residual wetting phase in porous media [J].J Colloid Inerf Sci,1986,109(1):201~218.

      [9]Blunt M,King P.Relative permeabilities from two and three dimensional pore-scale network modeling [J].Transport Porous Med,1991,6 (4):407~433.

      [10]Goode P A,Ramakrishnan T S.Momentum transfer across fluid-fluid inerfaces in porous media:A network model [J].AICHE J,1993,39 (7):1124~1993.

      [11]Vizika O,Avraam D G,Payatakes A C.On the role of the viscosity ratio during low-capillary number forced imbibitions in porous media [J].J Colloid Inerf Sci,1994,278 (165):386.

      [12]Hughes R G,Blunt M J.Pore scale modeling of rate effects in imbibition [J].Transport Porous Med,2000,40 (3):295.

      [13]Singh M,Mani V,Honarpour M M,et al.Comparison of viscous and gravity dominated gas-oil relative permeabilities [J].J Petrol Sci Eng,2001,30 (2):67~81.

      [14]Tsakiroglou C D,Theodoropoulou M,Karoutsos V.Non-equilibrium capillary pressure and relative permeability curves of porous media [J].AICHE J,2003,49:2472~2486.

      [15]Tsakiroglou C D,Theodoropoulou M,Karoutsos V,et al.Determination of the effective transport coefficients of pore networks from transient immiscible and miscible displacement experiments [J].Water Resour Res J,2005,41 (2):1029~1031.

      [16]Theodoropoulou M A,Sygouni V,Karoutsos V,et al.Relative permeability and capillary pressure functions of porous media as related to the displacement growth pattern [J].Int J Multiphas Flow,2008,31 (10-11):1155~1190.

      猜你喜歡
      油滴高含水毛細(xì)管
      圓形的油滴
      小主人報(2022年18期)2022-11-17 02:19:56
      特高含水油田的“硬穩(wěn)定”之路
      中國石化(2021年8期)2021-11-05 07:00:08
      高含水水平井控水效果量化評價方法與應(yīng)用
      化工管理(2021年7期)2021-05-13 00:46:44
      毛細(xì)管氣相色譜法測定3-氟-4-溴苯酚
      云南化工(2020年11期)2021-01-14 00:50:54
      密里根油滴實驗的理論分析和測量結(jié)果討論
      特高含水期相滲關(guān)系表征新理論與實踐
      超聲萃取-毛細(xì)管電泳測定土壤中磺酰脲類除草劑
      毛細(xì)管氣相色譜法測定自釀葡萄酒中甲醇的含量
      中藥與臨床(2015年5期)2015-12-17 02:39:28
      烷烴油滴在超臨界二氧化碳中溶解的分子動力學(xué)模擬
      軸承腔潤滑油沉積特征分析
      远安县| 奎屯市| 喀喇沁旗| 融水| 驻马店市| 英吉沙县| 三亚市| 莆田市| 益阳市| 玉树县| 徐水县| 洪江市| 井研县| 珠海市| 阜平县| 霍州市| 改则县| 凤山市| 根河市| 视频| 兴国县| 公安县| 西安市| 祥云县| 郸城县| 临朐县| 剑河县| 屯昌县| 余江县| 江口县| 阳新县| 天台县| 巍山| 咸宁市| 新巴尔虎左旗| 民勤县| 酉阳| 中超| 宝清县| 井冈山市| 镇江市|