油层物理润湿.pptx
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1、1、润湿现象将一滴液体滴在玻璃板上,如果液滴(例如水滴)在玻璃板上迅速铺开,说明液体润湿固体表面;而如果液滴不散开(例如水银),则说明液体不湿润固体表面(如图)。第1页/共46页1、润湿现象讨论润湿现象时,总是指三相体系:一相为固体,另一相为液体,第三相为气体或另一种液体。某种液体润湿固体与否,总是相对于另一相气体(或液体)而言的。如果某一相液体能润湿固相,则另一相是不润湿固相的。第2页/共46页1、润湿现象岩石润湿性是岩石矿物与油藏流体相互作用的结果,是一种综合特性。当不相混的两相流体(如油、水)与岩石固相接触时,其中的一相流体沿着岩石表面铺开,其结果也使体系的表面自由能降低,我们称这种现象
2、为润湿现象。能沿岩石表面铺开的那一相称为润湿相。第3页/共46页2、润湿程度的衡量接触角表示润湿程度的参数接触角或附着功接触角(也称润湿角)通过液-液-固(或气-液-固)三相交点做液-液(或液气)界面的切线,切线与固-液界面之间的夹角称为接触角,用表示,并规定从极性大的液体一面算起。油、水、储层岩石体系空气、水、玻璃空气、水银、玻璃第4页/共46页2、润湿程度的衡量接触角油-水-岩石系统的润湿性:(1)当90时,水可以润湿岩石,岩石亲水或称水湿(2)当=90时,油、水润湿岩石的能力相当,岩石既不亲水也不亲油,即为中性润湿;(3)当90时,油可以润湿岩石,岩石亲油或称油湿第5页/共46页2、润湿
3、程度的衡量接触角通过分析我们不难得出几个结论:润湿现象总是发生在三相体系之中,其中一相必为固体,另外两相可以为液液或液气。润湿现象也是一种表面现象,是发生在三相(其中一相必为固相)同时存在时,三种相界面上自由表面能平衡(系统的总自由界面能最低)的结果。是自由表面能在三相存在的条件下(其中两相液体在固体表面上)发生作用的一种特殊现象。润湿现象主要表现在两相流体在固体表面上争夺面积,它与三个相界面上各自的自由表面能大小有密切关系。其中固相与那一相液体的界面张力低,固体不亲哪一相而憎另一相流体,或者说哪 一相液体容易沿固体表面流散。我们平常所说的亲油、亲水是指当两种非混相流体(如油和水)在分子力作用
4、下,某种液体自发地将另一种液体从固体表面驱走的能力。也就是两种液体要比较谁相对来说铺能力强,我们就说固体表面亲谁,或谁亲固体表面,所以说润湿相对的而不是绝对的,一种流体只有同另一种液体相比较也许又为湿相了。如在石英表面上当油水两相比较也许又为比较为非湿相,水为湿相;但当油气共存时,油又为湿相了。第6页/共46页接触角与界面张力的关系润湿的实质某一流体润湿固体表面是各相界面张力相互作用的结果。是固体和液体两相界面张力的降低。第7页/共46页接触角与界面张力的关系在三相周界点(O点)处产生了三种界面张力,即:气-液界面张力gL,气-固界面张力gs,液-固界面张力Ls。当三种表面张力之间达到平衡时,
5、有:该式即著名的杨氏(Young-Kugpt)方程。第8页/共46页3、润湿程度的衡量附着功衡量岩石润湿性大小的另一个指标是附着功或粘附功。附着功是指在非湿相流体(如气相)中,将单位面积的湿相从固体界面拉(离)开所作的功。使液滴脱离固体表面所作的功转化为表(界)面能的增加量。L S Ls 1cm2 L S G gLgs 第9页/共46页3、润湿程度的衡量附着功在这一过程中,做功的能量转化为固体表面能的增加,设表面能的增加值为Us,则根据表面张力的概念,(gL+gs)Ls,故Us0,即体系的表面能增加,这个表面能的增量就等于附着功(或粘附功),用符号W表示,有:由杨氏方程:第10页/共46页3、
6、润湿程度的衡量附着功由上式看出,角越小,附着功W越大,也即湿相流体对固体的润湿程度越好;因此,可以用附着功判断岩石润湿性的好坏对于油、水、岩石三相体系,当附着功大于油水界面张力时,岩石亲水;当附着功小于油水界面张力时,岩石亲油;当附着功等于油水界面张力时,岩石为中性润湿。第11页/共46页4、润湿反转现象液体对固体的润湿能力可因加入其它物质而改变。表面活性物质自发地吸附在两相界面上则使界面张力减小,因此,表面活性物质吸附于固体表面将使亲水性的固体表面向亲油性表面转化(如图上)。或者由亲油性的表面变成亲水性的表面(图下)。第12页/共46页4、润湿反转现象砂岩颗粒(主要是硅酸盐)的原始性质是亲水
7、性的,但砂岩表面常常由于表面活性物质的吸附而发生了润湿反转,变成亲油性。我们也可以根据润湿反转的原理采取措施来提高采收率,例如向油层注入活性水,使其中的表面活性剂按极性相近规则吸附第二层,抵消了原有活性物质的作用,以使亲油表面反转为亲水表面,使油容易被驱走,从而提高采收率。第13页/共46页4、润湿反转现象转化的程度既与固体表面性质和活性物质的性质有关,又和活性物质的浓度有关第14页/共46页二、润湿滞后现象润湿滞后就是指在外力作用下开始运动时,三相周界沿固体表面移动迟缓而使润湿接触角改变的一种现象。如图所示,将原来水平放置的固体表面倾斜一个角度,可以发现,油-水-固三相周界不能立即向前移动,
8、而是油-水两相界面发生变形,使得原始的接触角发生改变,然后,三相周界才向前移动。在A点,水驱油时由于水占据了油原来的部分空间而形成的接触角称为前进角1在B点,油驱水时的接触角称为后退角2接触角间关系:1原始接触角 2。第15页/共46页二、润湿滞后现象产生润湿滞后的原因:1 液体和固体表面的污染;2 表面的粗糙;3 大分子的表面不可动性;4 表面活性物质在固体表面的吸附和脱附过程都需要时间。根据不同情况所引起的润湿滞后现象不同,常将润湿滞后分为静滞后和动滞后两类。1.静润湿滞后:油、水与固体表面接触的先后次序不同而润湿角改变的现象,称为静润湿滞后或接触角滞后。实验发现:把水滴放到事先沉浸在石油
9、中的矿物表面上所测得的润湿接触角w总是大于把油滴放到事先沉浸于水中的矿物表面上所测得的接触角。第16页/共46页1.静润湿滞后原因:岩石表面非均质性、粗造度、表面活性物质在固体表面上的吸附层。结果:水驱油过程中,静润湿滞后水润湿岩石的能力洗油效率原油采收率静润湿滞后直接影响微观水驱油效率。研究表明,接触角滞后是引起毛管力滞后的主要原因之一。第17页/共46页2.动润湿滞后:在水驱油或油驱水过程中,当三相周界沿固体表面移动时,因移动的延缓而使润湿角发生变化的现象叫动润湿滞后。原因:驱替压差(速度)特点:1、2随p 而变化:p 1,2滞后程度结果:当注水驱油速度过大时,弯液面运动速度就会超过该液体
10、(水)润湿岩石表面的临界速度,水润湿岩石的能力(),水洗油效果此时润湿性发生反转,以致润湿作用不能很好发挥。水在孔道中流过之后,还会在岩石表面上留下一层油膜而不利于驱油。需设计合理生产压差2.动润湿滞后第18页/共46页影响润湿滞后程度的因素(1)润湿次序(静滞后)或三相周界的运动方向 湿相驱非湿相,1;非湿相驱湿相,22(2)三相周界移动速度(动滞后)v滞后程度(3)固体表面吸附的活性剂量 活性剂吸附量滞后程度(4)岩石固体表面粗糙度 粗糙度三相周界移动的阻力滞后程度第19页/共46页三、储层岩石的润湿性及其影响因素1、岩石的矿物组成 油藏岩石之间的润湿性存在着显著的差异.亲水岩石:90,烃
11、类有机固体、金属硫化物等。粘土矿物对岩石的润湿性影响较大,如蒙脱石、泥质胶结物的存在回增加岩石的亲水性.而绿泥石粘土可局部改变岩石表面为亲油等等.主要矿物亲水性强弱次序:粘土石英石灰岩白云岩长石第20页/共46页2、油藏流体组成的影响原油的组成非常复杂,按对润湿性的影响体现在三个方面:A、原油中主要成分即不同烃类(非极性)的影响随碳原子数的增加,接触角增大.B、原油中的极性物质(各种含O、S、N的化合物)影响程度各不同,有的使润湿性发生转化,有的影响甚微 C、原油中活性物质的影响。石油中的胶质和沥青就是活性物质,它们很容易吸附在岩石的表面上使其表面成为油湿.且沥青的吸附十分强烈,常规的岩石清洗
12、法都无法将其去掉.烃烃 类类 戊戊 烷烷(C(C5 5H H1212)己己 烷烷(C(C6 6H H1414)辛辛 烷烷(C(C8 8H H1818)十十 二二 烷烷 (C(C1212H H 2626)前进角前进角(度度)0 08 826264242第21页/共46页2、油藏流体组成的影响对同样石英矿物表面,当原油的组成不同时,润湿接触角也不同。当油相为异辛烷时,水能润湿石英表面;当油相为异奎啉时,水却不能润湿石英表面;当油相为环烷酸时,其接触角为35,水能润湿其表面。第22页/共46页 3、表面活性物质的影响 随着浓度的增加,只发生润湿程度的随着浓度的增加,只发生润湿程度的改变,而不生润湿反
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