油层物理 第三章(渗透率)讲课稿.ppt
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1、油层物理第三章(渗透率)严格说,自然界中任何物质均具有一定渗透性。如致密钢板,在超高压条件下,也可以让气体通过。但实际上自然界达不到那样高的压力,一些粘土岩、页岩和致密的碳酸盐岩等由于孔喉直径太小(微毛细管孔隙),即使有部分流体进入,也由于颗粒表面张力作用而被牢固地吸附在颗粒表面,从而堵塞微毛细管,使流体无法通过。渗透性与非渗透性是个相对的概念1 达西定律及其表达式达西定律及其表达式一、达西定律及其表达式 达西定律是1856年法国亨利达西在解决城市供水问题时,用直立均质未胶结砂柱做水流渗滤试验,得出的一个经验公式,后人为纪念他,把这一公式命名为达西公式或称达西定律。在砂柱中,顶底分别用渗透性铁
2、丝网封住,紧靠砂柱顶底分别与测压管相连接,当水流通过砂柱时,水在测压管内分别上升到相对于任一基准面以上h1和h2的高度,实验中发现,无论砂柱中砂层类型如何改变,流量总是与测压管水柱高差、及砂柱横截面积成正比,而与砂柱的长度成反比。式中;Q 总流量;A 截面积;v渗流速度,可以理解为单位时间内单位截面积的注入量(cm/s);h相对于某个基准面压力计的液面高差(cm);k比例常数,也叫介质的渗流系数(cm2)。1)渗流的液体是均质的、不可压缩的水,水的粘度不变,因此没有考虑粘度对渗流规律的影响;2)均质砂柱由极细小的细砂组成,具微小的连通孔隙通道,(达西改变砂子类型,实际上仅改变了k的大小);3)
3、渗流速度较小,且变化不大;4)试验装置始终保持在垂直条件下;在该项实验中,其边界条件如下:之后,曾有他人在改变边界条件4(即将实验装置摆放成各种角度的倾斜位置)重复进行达西实验,结果发现不管装置倾斜程度如何,只要测验管水头差(h1-h2)相同,则流量相同 另外,人们通过改变边界条件2,用实际岩心代替砂柱进行实验,证明达西定律是成立的,但介质特性(k)对流量有影响;当在改变边界条件1时,即用各种液体而不仅仅是水作实验时达定律仍成立,但发现流体粘度对流量有影响;因此达西公式进一步表示为:上述实验表明,不管如何改变边界条件,达西定律是成立的。改变不同介质与流体所导致的对流量的影响主要是因为渗流系数发
4、生了改变。因此原始达西公式中的k只代表了某种特定流体在特定介质条件下的渗流能力。由此可看出,不同的流体、不同的介质条件,其渗流系数是不同的。达西公式中的h1和h2代表了渗流液体液面相对于某一基准面水柱的高度。h1h2Z1Z2 我们可将水头高h1、h2分别折算成液面h高度时的压力Pr1和Pr2(称为折算压力),即:Pr1=gh1 Pr2=gh2 将上述折算压力代入达西公式,即:注:Pr的大小与选用的基准面有关,称为基准压力或折算压力该公式实际上是以压力形式表示油层中各点液体所具有的总能量)h1=Pr1/gh2=Pr2/g达西公式设k=Kg K=k/g,则此公式即为达西公式的折算压力表达式由于总水
5、压头(总能量)PrghP(压力计压能)+gZ(势能)故 Pr1gh1P1gZ1 Pr2gh2P2gZ2h1h2Z1Z2代入达西折算压力公式:当Z=0时,即流体为水平流动时达西定律的一般表达式h1h2Z1Z2变换上式,得:K即为岩石的渗透率(cm2)当流体性质不变情况下,岩石渗透率仅仅是与多孔介质(岩石性质)有关的参数。上述达西公式是均质孔隙介质中单相流体在作直线稳定渗流情况下推导出来的一个平均关系式。如不满足上述条件,岩石的渗透率就会降低。实际上,孔隙介质是不均匀的,流体在孔隙介质中的渗流也常常表现为非稳定的线性渗流。但经大量实验证明,很多渗流是符合达西定律的。但对于高速流动的液体,以及速度极
6、低或极高的气体,达西定律就不适用了。对于实际中不均匀的孔隙介质,加上不均质的流体(即多相)流体同时渗流时,常作非平面、非稳定的线性渗流。大量实验证明,达西定律也是适用的。达西公式的一般表达式为:当岩样水平时,流体作水平渗流,Z1-Z2=0,则:二、达西公式的推广(一)达西公式的微分方程式中,当Pr,L无限小时,可写成:上式即为达西公式的微分形式,公式前面的负号代表压力增加的方向与渗流距离增加的方向相反。即在渗流方向上,dPr/dL应该是负值。由于Pr=PgZ代入上式得:这是达西微分方程的一般表达式(二)不可压缩液体渗流的达西公式表达式 前面介绍的公式是建立在一块岩心实验基础上的,并且认为这块岩
7、心的孔隙介质由均质介质组成,流体在内部的渗流向一个方向。实际上,地下流体的渗流是相当复杂的,下面主要讨论几种简单渗流方式的达西公式表达式。1.1.水平线性稳定渗流水平线性稳定渗流 水平线性稳定渗流的达西定律的基本表达式从达西定律一般表达式推导,Z1=Z2(水平),代入一般表达式从达西定律的微分形式推导,Z1=Z2(水平),代入达西定律微分形式的一般表达式分离变量:积分可以看出:由微分方程所导出的水平线性稳定流表达式与根据达西公式一般表达式所得出的结果是一致的。2.2.平面径向渗流平面径向渗流平面径向渗流的达西定律的基本表达式式中:h地层厚度(m);外边界压力(Pa);内边界压力(m);外边界半
8、径(m);内边界半径(m)。参数的物理含义(三)达西公式的修正(三)达西公式的修正 可压缩气体的达西公式可压缩气体的达西公式可压缩气体的最大特点是:当压力减小时,气体会发生膨胀,温度一定时气体的膨胀服从波义尔定律:只要将流量用平均流量代替即可水平线性稳定渗流平面径向稳定渗流三、达西定律的适用范围 对大多数油田开发实践中,油气渗流一般服从达西定对大多数油田开发实践中,油气渗流一般服从达西定律,但对于高速流动的流体,尽管边界条件不变,但流型律,但对于高速流动的流体,尽管边界条件不变,但流型会变得瞬息万变,会产生涡旋,这种流速变大而导致的流会变得瞬息万变,会产生涡旋,这种流速变大而导致的流型改变的转
9、换可用型改变的转换可用“临界点临界点”来加以描述。流速在该点以来加以描述。流速在该点以下时,流体以定常流的型式流动,称为层流,当流速超过下时,流体以定常流的型式流动,称为层流,当流速超过“临界点临界点”时,流线会变成非定向,不规则的流动型式,时,流线会变成非定向,不规则的流动型式,称为称为“紊流紊流”(或湍流)。这二种不同的流动型式具有不(或湍流)。这二种不同的流动型式具有不同的渗流特性。同的渗流特性。当渗流速度增大到一定值后,流速与压力梯度关系由线性转变为非线性,即流动型式从线性渗流转变为非线性渗流。达西定律就不适用了。对于低渗透性致密岩石,在低速渗流时,由于流体与岩石之间存在吸附作用,或在
10、粘土矿物表面形成水膜,当压力梯度很低时,流体不流动,因此存在一个启动压力梯度a,在低于该压力梯度范围内流速与压力梯度不呈线性关系ba卡佳霍夫提出的判断指标雷诺数式中:Re雷诺数,反映了惯性力与粘性力的比值,也反映了孔隙介质的特点;流体密度();1750单位换算系数,与规定的各物理量的单位有关。当当 R Re e 0.2-0.3 0.2-0.3时渗流服从达西定律;时渗流服从达西定律;当当 R Re e 0.2-0.30.2-0.3时,则渗流规律受到破坏,这时渗流时,则渗流规律受到破坏,这时渗流速度和压差的关系如下式:速度和压差的关系如下式:(Re)在已知岩石和流体物理参数如岩石孔隙度、渗透率和流
11、体密度、粘度条件下,定义临界雷诺数一般=0.2-0.3C取决于岩层和流体性质的系数;n渗流指数。n=1n=1时,为线性渗流,相当于管路水力学中的层流。这时渗流速度很小,即ReRed(临界雷诺数),液体在多孔介质内所产生的惯性力极小。1/21/2n n1 1时,为渗流过渡区。这时渗流速度已相当大(即ReRed),流体在多孔介质中惯性力已明显表示出来,故直线渗流定律已破坏。n=1/2n=1/2时,为渗流的平方区(类似于管路水力学中紊流平方区)。这时渗流速度已很大(ReRed),惯性力也很大。在这以后惯性力的增加与压力的下降又成不变的比例关系。气体在致密岩石中低速渗流时会产生滑动效应克林肯博格效应,
12、必须对达西定律进行修正2)同一岩石,同一平均压力,不同气体测得的渗透率不同气体渗透率与平均压力的关系实验发现1)同一岩石、同一种气体,在不同的平均压力下测得的气体渗透率不同,低平均压力下气体渗透率比较高,高平均压力下气体渗透率比较低同一岩石应该只有一个绝对渗透率,为什么测试条件不同(压力和气体类型)就会产生不同的Ka,应该选取哪一个Ka值作为岩石的绝对渗透率?孔道中的液体流动速度孔道中的气体流动速度油气液体流动液测岩石渗透率的达西公式是建立在液体(确切讲是牛顿流体)渗流实验基础上的,认为液体的粘度不随流动状态改变,即所谓的粘性流动,液体流动时因为液体与管壁分子间出现了粘滞阻力。由于液固间的分子
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