• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 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 ?

    致密砂巖氣藏氣水相對滲透率曲線

    2016-09-27 02:18:42雷剛董平川蔡振忠張正紅董睿濤楊書吳子森曹耐
    關(guān)鍵詞:氣水水相毛細管

    雷剛,董平川,蔡振忠,張正紅,董睿濤,楊書,吳子森,曹耐

    ?

    致密砂巖氣藏氣水相對滲透率曲線

    雷剛1,董平川1,蔡振忠2,張正紅2,董睿濤1,楊書1,吳子森1,曹耐1

    (1. 中國石油大學(xué) 石油工程教育部重點實驗室,北京,102249;2. 中國石油天然氣股份有限公司 塔里木油田分公司,新疆 庫爾勒,841000)

    以分形幾何原理為基礎(chǔ),考慮流體潤濕性及毛細管內(nèi)氣水兩相流動,建立致密砂巖氣水相對滲透率計算模型,通過求解得到氣水相對滲透率解析計算公式。研究結(jié)果表明:本文模型計算結(jié)果與文獻實驗結(jié)果吻合度較高,從而驗證了本文模型正確性。氣水相對滲透率受到束縛水膜厚度、孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)(孔隙分形維數(shù)、迂曲度分形維數(shù))和氣水黏度比影響。氣水相對滲透率曲線隨著束縛水膜厚度增大而向右平移??紫斗中尉S數(shù)越大,氣水相對滲透率越大,而迂曲度分形維數(shù)越大,氣水相對滲透率越低。隨著氣水黏度比的增大,水相相對滲透率曲線幾乎不發(fā)生變化,而氣相相對滲透率曲線向右上方平移。

    致密砂巖;孔隙結(jié)構(gòu);分形;氣水相對滲透率;黏度比

    致密氣藏孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,孔喉細小、滲透率低、儲氣層高含水飽和度等特點導(dǎo)致氣、水兩相滲流特征極其復(fù)雜,影響致密氣藏的開發(fā)效果和超低滲透率氣井的產(chǎn)能。針對這一現(xiàn)狀對致密氣儲層復(fù)雜的氣水流動狀態(tài)進行研究,對氣藏產(chǎn)能的確定和評價具有重要的意義。國內(nèi)外很多學(xué)者通過實驗研究了致密儲層氣水相對滲透率曲線[1?4],但由于致密砂巖孔隙結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,在氣水兩相流動實驗過程中,實驗結(jié)果受到巖心物性的差異及所采用研究手段不同有較大差異。部分學(xué)者通過數(shù)值模擬方法得到了多孔介質(zhì)兩相流體相對滲透率[5?6],但數(shù)值模擬方法得到的結(jié)果受到經(jīng)驗常數(shù)影響,而經(jīng)驗常數(shù)沒有物理意義,且數(shù)值模擬方法沒有考慮氣水兩相流動機理。LIU等[7]基于格子波爾茲曼方法得到了多孔介質(zhì)內(nèi)水蒸氣?水相對滲透率曲線,格子波爾茲曼方法簡單,但存在計算量大、耗時等問題,通常需要進行并行計算。因此,為了更好地研究氣水兩相流動機理,建立氣水相對滲透率解析計算公式具有重大意義。郁伯銘等[8?11]基于分形理論和Hagen-Poiseulle方程,得到了多孔介質(zhì)中兩相流體相對滲透率計算模型,但模型不能考慮黏度對流體相對滲透率的影響。但根據(jù)CHIMA等[12]研究表明,氣水相對滲透率受到氣水黏度比的影響。本文作者基于分形理論建立了氣水兩相相對滲透率計算模型,并得到了相對滲透率解析計算公式,該模型能夠考慮氣水黏度比對相對滲透率影響,通過與實驗數(shù)據(jù)對比分析驗證了模型正確性,并研究了束縛水膜厚度、孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)和氣水黏度比對氣水相對滲透率影響。

    1 理論模型

    1.1 模型假設(shè)

    1) 致密砂巖孔隙由不等徑毛管組成,毛管孔隙尺寸滿足分形特征;2) 流體在毛管內(nèi)發(fā)生層流流動;3) 水為潤濕相分布在毛細管壁內(nèi)側(cè),氣為非潤濕相分布在毛細管中心;4) 束縛水以水膜形式黏附在管壁內(nèi)側(cè),不發(fā)生流動。

    1.2 運動方程

    氣、水兩相在毛細管內(nèi)發(fā)生層流流動,把流體流動看成一組長度相同、速度不同的同心液筒[13],可以得到水相、氣相速度方程分別為:

    式中:為流體在毛細管內(nèi)流動速度,cm/s;為毛細管長度,cm;為毛細管中心到任意位置的徑向距離,μm;1為氣、水交界面相半徑,μm;0為毛細管半徑,μm;w為水相黏度,mPa·s;g為氣相黏度,mPa·s;1為入口端壓力,MPa;2為出口端壓力,MPa;為常數(shù);為束縛水膜厚度,μm;下標w為水相,g為氣相。

    在氣、水交界面處

    將式(2)和式(4)代入式(1)和式(3),可得

    1.3 氣水相對滲透率

    通過半徑為0毛細管的氣相、水相流量分別為:

    式中:為流體在毛細管內(nèi)流量,cm3/s;'為滲流面積,cm2。

    據(jù)多孔介質(zhì)分形幾何基本原理[8?11],取特征長度為0的正方形巖樣,則毛細管束直線長度為0,單元

    半徑在和+d之間的孔隙個數(shù)為

    而孔隙分布的概率密度函數(shù)為

    根據(jù)分形毛細管束理論,多孔介質(zhì)毛細管實際彎曲長度為[8?11]

    式中:f為孔隙分形維數(shù);T為迂曲度分形維數(shù);下標max表示最大值,min表示最小值。

    對式(7)和式(8)進行積分可以得到巖石氣、水總流量分別為:

    式中:w為水相總流量,cm3/s;g為氣相總流量,cm3/s。

    若多孔介質(zhì)含氣飽和度為g,則半徑為毛管內(nèi)含氣半徑為[10]

    此時,巖石含水飽和度、束縛水飽和度分別為:

    由達西公式可知通過巖石水相、氣相流量分別為:

    巖石絕對滲透率為

    氣水相滲曲線表達式為:

    2 模型驗證

    為了驗證本文模型的正確性,選取文獻[14?16]中實驗結(jié)果和文獻[11]中計算模型進行對比分析。取迂曲度分形維數(shù)為1.04,孔隙分形維數(shù)為1.52,束縛水膜厚度為0,通過式(20)和式(21)計算氣水相滲曲線,并將計算結(jié)果進行對比如圖1所示。由圖1可以看出:本文計算模型計算結(jié)果與文獻實驗結(jié)果吻合,從而驗證了本文計算模型正確性。另外本文計算模型較文獻[11]中模型計算精度更高,與實驗數(shù)據(jù)誤差更小。

    圖1 氣水相對滲透率曲線計算結(jié)果與實驗結(jié)果比較

    3 實例計算

    某致密砂巖氣藏巖樣最大孔隙半徑為1 μm,最小孔隙半徑為0.01 μm,孔隙分形維數(shù)f為1.52,迂曲度分形維數(shù)T為1.1。選取氣相黏度為0.017 mPa·s,水相黏度為1 mPa·s。根據(jù)文中推導(dǎo)模型,由式(20)和式(21)可以得到氣水相對滲透率曲線。

    由式(20)和式(21)可以看出:束縛水膜厚度對相滲曲線有重要影響,且束縛水膜厚度對氣水相對滲透率的影響反映了致密砂巖束縛水飽和度對氣水相對滲透率的影響。假設(shè)束縛水厚度分別為0.002,0.005和0.008 μm。不同束縛水膜厚度下氣水兩相相對滲透率曲線見圖2。

    圖2 不同束縛水膜厚度下氣水相對滲透率曲線

    猜你喜歡
    氣水水相毛細管
    氣水脈沖法在自來水非開挖管道中的應(yīng)用
    毛細管氣相色譜法測定3-氟-4-溴苯酚
    云南化工(2020年11期)2021-01-14 00:50:54
    海上中高滲透率砂巖油藏油水相滲曲線合理性綜合分析技術(shù)
    更 正
    地下水流速與介質(zhì)非均質(zhì)性對于重非水相流體運移的影響
    超聲萃取-毛細管電泳測定土壤中磺酰脲類除草劑
    毛細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
    長巖心注CO2氣水交替驅(qū)試驗?zāi)M研究
    用三辛胺和磷酸三丁酯萃取、銨溶液反萃取鉬的研究
    濕法冶金(2014年3期)2014-04-08 01:04:51
    用毛細管電泳檢測牦牛、犏牛和藏黃牛乳中β-乳球蛋白的三種遺傳變異體
    武宣县| 城市| 张家界市| 临桂县| 五台县| 江口县| 屯昌县| 天柱县| 高邮市| 常德市| 扎兰屯市| 枝江市| 迁西县| 福州市| 清水县| 甘德县| 通州市| 湖北省| 边坝县| 车险| 固镇县| 淮滨县| 邛崃市| 竹北市| 东城区| 手机| 澎湖县| 军事| 寻甸| 新晃| 崇信县| 大竹县| 云梦县| 宁夏| 烟台市| 上蔡县| 温州市| 车险| 宁都县| 满洲里市| 仁化县|