多相流体的渗流机理课件.ppt
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1、i)岩石流体 流体流体ii)流体对岩石表面有选择性润湿iii)流体间有界面张力,孔道小,毛管现象严重一、只研究渗流机理(还不是原理)(1)流体在岩石中是如何分布的(微观分布)?(2)流体在渗流过程中,会产生毛管力,多大?是驱油动力还是阻力?粘滞阻力对渗流有哪些影响?第三章 多相流体的渗流机理多相流体的渗流机理接触面积极大流体在这种介质中的流动规律与在管道中的流动规律不同(3)流体在流动过程中的各种附加阻力,如何评价?如何消除?(4)多相流体共渗时,每相的流动能力多大?相渗透率二、为什么研究渗流机理?(1)找出油井生产指标(Q,)变化的原因(2)注水过程中,更好地了解水驱油机理。以便提高油水同产
2、井中原油量。(3)提高原油采收率的研究。了解油藏中的油为什么不能100采出?残余油的分布状况如何?一、储层流体的相间界面张力及其测定 1、表面与界面是否是同一概念.?表面:当接触的两相中有一相是气相时,把与气相 接触面称表面。界面:固液,液液相接触面。2、界面张力的基本概念及影响因素 i)自由表面能现象:原因:界面上,分子 受力不平衡,存在多余 的能量,称为表面自由能。3.1 储层岩石中的各种界面现象现象Hg毛管力 使自由表面积增大 把液相内部分子升到表面 ii)自由表面能性质 a、有界面,才有自由表面能;b、界面面积 自由表面能;c、自由能不仅在界面一层分子,而是逐渐过渡。讨论必须作功功能转
3、化自由表面能A不平衡,下沉B平衡AB d、分子极性差异自由表面能;分子极性差异自由表面能;e、与两相物质的相态有关 Wg-sWL-gWL-L 水是液体中极性最大的物质,干燥空气极性很 小。3、界面张力及其影响因素 i)自由能的大小用比表面自由能(单位面积上 的过剩的自由表面能,常称表(界)面张力)来描 述。单位:mN/m2 假设在恒温、恒压和组成一定的条件下,以可逆增加新表面面积A,外界所做的表面功为W,则体系自由能的增量为U 则:增加单位新表面所做的功:例如:在一定条件下,将金属框蘸上肥皂液;为增大表面,将金属框施加拉力F,移动距离X,使肥皂膜的表面增大A。共增大表面积为:A=2LX;环境对
4、液体所做的功为:-W可=FX;该能量储藏在液膜的表面,成为表面能,即:F -W可=FX=A=2LX 表面张力:在液体表面上,垂直作用于单位长度线段上的表面收缩力。单位:mN/m,N/m,达因/厘米;注意:A、比表面自由能在数值上等于表面张力;B、表面张力与表面的大小无关;C、表面张力的作用方向和作用点。ii)影响的因素 a、对油气系统Nm-1 P,T;原因:P 气体溶于液体中,气体密度增加 改善了气液分子间的力场不平衡。T 分子活性或分子吸性 液体分子间作用力下降气分子间作用力改善了气液分子间的力场不平衡。P、T=const,分子极性差异;设分子极性差异为D:D gas-CO2 D oil-C
5、O2 D oil-gas Rs oil-CO2 Rs oil-gas Rs oil-air b、油水系统 对脱气原油水 与P、T无关油水都为液态,压缩性及界面分子热力学性质变化一致。对溶气原油水 PRs;T Rs;油的性质好(o)Rs;PPb时,PRs,o;原因:原油与水分子极性差异。P 体相(大106倍)。若砂岩表面全吸附油,如何采出?用冲洗的方法冲不掉,为什么?在注水采油过程中,是水附着在岩石表面把油揭起,还是水只能把孔隙中部的油挤出?这就由岩石的润湿性决定。一、有关润湿的基本概念 1、概念概念:指岩石表面存在两种非混相流体时,其中一相流体沿固体表面延展或附着的倾向性。i)一滴水在固体表面
6、的形状3.2 储层岩石的润湿性注水注水油油 称水对固体有选择性润湿 (水比气更易润湿固体)ii)一滴水银在固体表面的形状 空气为润湿相 iii)石油工业的三种形式WairwgHgairWWWOOO 图:90o,岩石亲油,憎水,油湿;0o,完全润湿,岩石亲水性极强或强水湿;180o,完全不润湿,岩石亲油性极强或强油湿;图:90o,岩石中性润湿;越小,亲水性越强,岩石优先水湿,选择性水湿。2、润湿程度的描述润湿角和附着功 1)接触角(润湿角)从固体表面出发,经过极性大的流体,达到三相周界点的切线所经历的夹角称为润湿角(接触角)。或者:过气液固三相交点对液滴表面所做切液固界面所夹的角称为接触角。2)
7、润湿的实质:是作用于三相周界相应两界面上的表面张力相互作用的结果,是固液界面张力的降低。LGgLgsLsS 讨论:90o 极性差异Lsgs水湿;90ogs油湿;3、附着功附着功称为扬氏方程 附着功:将单位固液界面上的液体从固体表面分离开到气相中去所做的功。拉开后,自由能的变化:设A1 U=U新U旧LSLs1cm2LSGgLgs 讨论:i)W与Lg有关,Lg越大,W越大;ii)W与有关,越小,W 越大;说明了液体对固体的润湿程度越好,气驱油,气难以揭起油而代替油所在位置。4、润湿反转现象 润湿反转在一定条件下,加入表面活性剂,使 固体表面的亲水性和亲油性相互转化。原因:表面活性剂在界面吸附引起,
8、但nwet-R下降幅度wet-R下降幅度。WOWO加入活性剂除去活性剂亲水表面WOWO加入活性剂除去活性剂亲油表面亲油表面亲水表面 能否反转,取决于nwet-R下降幅度是否足够大,使cos由正变为负。二、储层岩石的润湿性及影响因素 1、不同观点 以前的观点:岩石是亲水的。因为岩石在水环境中沉积成岩,各种矿物也多是亲水的。后来的观点:岩石是亲油的。因为在分析原油组分时,发现流体在运移中长期与岩石接触,原油中的活性物质会吸附在岩石表面上,使亲水岩石转化为亲油。目前的观点:即有亲油油层,也有亲水油层。即部分岩石亲水,其余部分亲油。油藏岩石的润湿性在宏观和微观上存在着非均质性。部分润湿:斑点润湿和混合
9、润湿。斑点润湿:单个孔隙中,部分表面为强水湿,其余表面可能为强油湿,出现微观非均质性。混合润湿:同一孔道的不同部位和大小不同的孔道,其润湿性不同。即大孔道亲油,小孔道亲水。混合润湿斑点润湿 2、影响岩石润湿性的因素 (1)岩石的矿物组成 油藏岩石:砂岩(长石,石英,云母,粘土矿物,硫酸盐)和碳酸盐岩(方解石,白云岩)岩石亲水性次序强弱:粘土 石英 石灰岩 白云岩 长石 亲油岩石:烃类有机固体,金属硫化物 亲水岩石:石英,硅酸盐,玻璃,碳酸盐,硅铝酸盐 结论:矿物成分不同,润湿性不同。(2)油藏流体组成 a、不同烃类。不同烃类组分在聚四氟乙烯光面上前进角,碳原子数增大,铺开程度下降。烃类 戊烷
10、己烷 辛烷 十二烷 C5H12 C6H14 C8H18 C12 H26 前进角 0 8 26 42 b、原油中极性物。它改变岩石的润湿性。油藏流体的组成,性质不同,则同一岩石的润湿性不同。如油的性质:重烃含量多,极性物和活性物多,岩石亲油性增强。轻烃含量多,极性物和活性物少,岩石亲水性增强。(3)表面活性剂(产生润湿反转)原因:表面活性剂的加入,改变了,产生润湿反转。(4)岩石表面粗糙度的影响(产生润湿滞后)三、润湿滞后现象 1.定义:指三相润湿周界沿固体表面移动的迟缓而产生润湿接触角改变的现象。例如:将一块平放在水平桌上的玻璃上滴一滴水,然后将玻璃抬起与水平桌成角,则水油固三相周界发生变形,
11、从而使接触角发生改变。前进角1:三相周界有欲运动的趋势,被极性较大的那相所占据的面积增大,其三相周界所对应的那个角(水驱油时形成的接触角)。后退角2:极性较大的那种液体所占据的面积缩小,其三相周界所对应的接触角(油驱水时所形成的接触角)。12OW 平衡角:2 1 (1)静润湿滞后 油水与固体表面接触的先后次序不同而引起接触角改变的滞后现象称为静润湿滞后。同样的岩样,同样的油水,先滴一滴水在岩石上,然后用油排空气,形成一个接触角。先将岩石放入油中,然后用滴管滴一滴水到岩石上,得到 1(水驱油)。先将岩石放入水中,然后用滴管滴一滴油到岩石上,得到2(油驱水)。表示静润湿滞后的大小程度:=1-2 导
12、致静润湿滞后的原因:i)表面粗糙度;ii)表面非均质性;iii)表面活性物质在固体表面上的吸附层。(2)动润湿滞后 定义:由于驱替速度不同(油驱水或水驱油)而引起的接触角改变的一种滞后现象。WO1WO2WO31 2V自W,则岩样亲水;若V自OV自W,则岩样亲油;若V自OV自W,则岩样中性。优点:自吸法简单,较接近油藏实际情况;缺点:只能定性地确定相对润湿性。(2)自吸离心法WO对于饱和水的岩样放入吸油仪吸油仪中,如果岩石亲油,在 Pc下,则油会自动进入岩石驱水,测定自动吸油排水的体积V自W。方法原理:除自吸以外,还利用离心机所产生的较大离心力,将岩石毛管中可流动的液体排出,得到总的可流动的毛管
13、体积,再按一定比值来判断润湿性。例如:将含油岩心用水驱替至(残余油饱和度)Sor;再将岩心浸入油中,测定自吸油排水量V自W;然后用离心法甩水测定V离W。V自W+V离W=总的可流动的孔隙体积;润湿程度自吸量/总的可流动孔隙体积;水排比(水湿指数)=V自o/(V自OV离o)1,岩石强亲水(水湿)。油排比(油湿指数)=V自w/(V自w V离w)1,岩石强亲油(油湿)。(3)自吸驱替法 同自吸离心法一样,不同点仅是:(a)用驱替压差代替离心力;(b)将水排比定义为水湿指数,油排比定义为油湿指数。一、毛管力概念综述 1、各种曲界面产生的附加压力(PC)的计算 由于界面张力作用的结果,任何弯曲液 面都存在
14、一个附加压强称为毛管压力Pc。若毛细管中无两相界面,则毛细管中不存在PC;大容器中的弯曲液面的PC 可以忽略,如界面是平的,Pc 不存在,但有界面张力;毛管中的两相界面是曲面,PC 存在。毛管中油水有多少界面?两个:油水界面为球面;油(水)固界面为柱面。3.3 储层岩石的毛管压力曲线 附加压强:R1,R2 两主曲率半径。(1)当曲面为球面时的Pc Pc方向:指向非湿相(或弯液面内侧)。(2)弯液面为柱面时的PcrRWOW使水膜增厚 (3)毛管断面渐变时 P195图346,粗细端各自的毛管力为:PCmax 出现在细端。要使毛管中的湿相全部被驱出,外加压差 (4)两相流体处于平衡裂缝间的情况 (5
15、)理想岩石中的毛管力(平均曲率半径Rm)当地层中湿相数量变大时,SW 增大,曲率半径 R1,R2,Rm 也发生变化,导致PC 变化。所以,PCf(SW)这是实际岩石的毛管压力曲 线的理论基础。2、毛管中液体的上升(或下降)在一个大水池中(下水上油)插入一个亲水毛细管,湿相水会沿毛细管上升,直到到平衡。在油相中:在水相中:定义:弯液面两侧,非湿相压力-湿相压力=毛管力。hPw bWBpobPw apoaOAWA油水 利用该公式可以计算液体在储层中上升高度。3、毛管滞后现象 将一根毛管插入盛有湿相水的容器中,在毛管力作用下,水驱气,为吸入过程,水上升一定高度;r1r2r3油气过渡带厚度?w-o2c
16、os1cos2h吸入吸入h驱替驱替SW吸入吸入SW驱替驱替 在毛管半径r 不变时,毛管滞后只与接触角滞后(润湿次序)有关。(2)毛管半径突变时引起的滞后(P199图图352)吸入:液面上升,弯液面停止在中间粗毛管段内;驱替:液面下降,弯液面停留在上部细段内。结论:SW吸入吸入 P1驱替,则是 毛管r2 中 的湿相流体被驱出;外加压差P3 P2 驱替,则是 毛管r3 中 的湿相流体被驱出;算出每种驱替压差下的岩石中的SW,从而得到PC SW 曲线。3、Pc SW 曲线测定方法 r4r3r2B C;D F E。为什么物性D、F比E好.?岩石K主要受大孔道控制K=r2/8 中间段长而高,孔道分选性好
17、(均匀),岩石物性比A差。BC中间段长而极高,孔道分选性好,岩石物性比B差。A中间段长而低,孔道分选性好(均匀),岩石物性好。中间段短而高,孔道分选性差,岩石物性差。EF无选性,岩石物性比E好。D中间段短而低,孔道分选性 差,岩石物性比E好。3、应用PC Sw曲线确定油层平均毛管压力J(Sw)函数 问题的引出:岩石的喉道半径越大,K越大,毛管压力曲线平缓段越低,其形态偏于粗歪度;但对于不均质油藏,所取岩石不同,得到的K、Pc不同。问题:怎样求得油藏的平均 PcSw曲线?J 函数曲线把K、,,润湿性等的影响综合在一起表征油层的毛管压力曲线特征,将储层的所有的毛管力数据以J函数表示,示,简化为一单
18、调曲线。J(SW)函数的运用:(1)可以求得同一类型岩 样的毛管力曲线的平 均资料。(2)研究不同类型岩样的 岩石物性特征。4、确定油(水)饱和度随油水过渡带高度之间的变化关系SwJ(Sw)所以:Sw 一定,PC一定,h 一定。5、利用驱替和吸入毛管压力曲线研究采收率W+OWOhE 称为退出效率或非湿相原油采收率。6、毛管压力资料确定储层岩石的润湿性 (1)面积比较法 将地下岩石取到地面,清洗,烘干,然后再模拟地下情况进行判断。_|1000IRWSHg%SRSmaxSminI一次注入曲线W退汞曲线R二次注入曲线 步骤:先将岩心100%饱和水,油驱替水至最小湿相饱和度 Swmin,得驱替毛管压力
19、曲线 I;水驱油至残余油饱和度Sor,得吸入毛管压力曲线II;再用油驱水至束缚水饱和度Swmin,得驱替毛管压力曲线III。log(A1/A2)0,岩石亲水;log(A1/A2)PI+PII+液膜的摩擦阻力,才流动。注意:各力相加时应考虑方向,不能简单相加。3、当珠泡流到孔道窄口时的遇阻情况 珠泡要通过变截面的狭窄孔吼时,则必须克服第三种附加阻力PIII:当R=r,R=时,则PIII为最大R RPIII 的方向:与流动方向相反。当外加压差P PIII则气泡通过窄口;当外加压差 Pr2,则:当r1=10 r2 时,则:v1=100 v2,q1=104q2,所以:对渗透率K起决定作用的毛管是大孔道
20、,因此要保护岩石中的大孔道。2、单根、多根互不连通毛管孔道;两相液流 同时考虑粘滞力和毛管力。原油粘度为o,水 粘度为w,水为湿相,油为非湿相。X油水界面在t 时移动的距离。Lt t=0 时油水界面移动的距离。油水界面两边:油相流速为VO,水相流速为VW 的计算公式:t=0txLtL水 1油 2p1p2p1p2因为液流连续流动,所以在界面上,VW=VO :又因为:分离变量,积分,整理后解得:由此公式可知:(1)V与P,Pc,1,2,(2-1)L,Lt 有关。(2)如果 W V2当大孔道水淹时,小孔道还会 剩下油柱,形成较长时间的油水同流。(2)总的注入量Q很小时,视 P,PC的大小而定。若PC
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