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1、病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程油气层渗流力学Mechanics of the Oil and Gas Flow in Porous Media第六章 气体渗流理论 第一节 气体渗流微分方程 第二节 气体稳定渗流理论 第三节 气体不稳定渗流理论关键词:微分方程、拟压力、压力梯度、流速、流量计算病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一章 油气渗流力学基础第二章 油气渗流的基本规律第三章 单相液体渗流数学模型第四章 单相液体稳定渗流理论第五章 单相
2、液体不稳定渗流理论n气体与液体同属于流体n气体具有更显著的压缩性 沿用液体渗流理论病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程油气层渗流力学Mechanics of the Oil and Gas Flow in Porous Media第六章 气体渗流理论 第一节 气体渗流微分方程 第二节 气体稳定渗流理论 第三节 气体不稳定渗流理论关键词:微分方程、拟压力、压力梯度、流速、流量计算病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程一、物理过程(假设条件)第一节 气体
3、渗流微分方程1 1、储层内为气体单相渗流、储层内为气体单相渗流2 2、渗流过程满足线性渗流规律并忽略重力影响、渗流过程满足线性渗流规律并忽略重力影响3 3、气体为理想气体(忽略分子间相互作用力,主要针对压缩性)、气体为理想气体(忽略分子间相互作用力,主要针对压缩性)4 4、储层均质且不可压缩,孔隙度及渗透率为常数、储层均质且不可压缩,孔隙度及渗透率为常数5 5、等温渗流过程、等温渗流过程上述假设条件适合于:上述假设条件适合于:(1 1)气驱气田(依靠气体弹性能量开采)气驱气田(依靠气体弹性能量开采)(2 2)水驱气田的初期(弹性开采阶段)水驱气田的初期(弹性开采阶段)病原体侵入机体,消弱机体防
4、御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程二、基本数学方程第一节 气体渗流微分方程状态方程状态方程运动方程运动方程连续性方程连续性方程(1)定义:描述气体体积或密度随压力和温度变化的关系式(2)理想气体的状态方程或p 压力,MPaT 温度,KV 体积,m3R 气体常数0.008314MPam3/(kmolK)密度,kg/m3。理想气体?1、气体状态方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程1、气体状态方程状态方程状态方程运动方程运动方程连续性方程连续性方程(
5、3)理想气体:忽略分子间相互作用力(4)实际气体:分子间作用力使其压缩性与理想气体有一定偏差(5)实际气体 理想气体(高温、低压,分子间距很大)(6)实际气体的状态方程Z 天然气偏差因子,表示实际气体偏离理想气体的程度理想气体:Z=1二、基本数学方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程状态方程状态方程运动方程运动方程连续性方程连续性方程(1)线性渗流:气体处于层流状态时,其流动规律符合达西公式2、运动方程1)一维:2)通式:哈密尔顿算符二、基本数学方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环
6、境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程状态方程状态方程运动方程运动方程连续性方程连续性方程(2)非线性渗流(二项式)2、运动方程滞粘阻力,与渗流速滞粘阻力,与渗流速度的度的一次方一次方成正比成正比高速非线性高速非线性高速非线性高速非线性渗流渗流渗流渗流线性渗流惯性阻力,与速度惯性阻力,与速度的的平方平方成正比成正比二、基本数学方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程状态方程状态方程运动方程运动方程连续性方程连续性方程(2)非线性渗流(指数式)2、运
7、动方程高速非线性高速非线性高速非线性高速非线性渗流渗流渗流渗流线性渗流C 系数,取决于气体及岩石性质n 指数,0.51,随渗流速度变化n=1 :线性渗流,粘滞力为主n=0.5:渗流平方区,惯性力为主0.51:渗流过渡区二、基本数学方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程状态方程状态方程运动方程运动方程连续性方程连续性方程(与液体渗流“连续性方程”的建立思路完全一样)3、连续性方程(1)稳定流(2)非稳定流二、基本数学方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长
8、繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型理想气体理想气体状态方程状态方程储层不可压缩储层不可压缩连续性方程连续性方程运动方程运动方程1、理想气体病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型运动方程运动方程理想气体理想气体状态方程状态方程病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型对于真实气体,是压力的函数,病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性
9、,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型气体等温压缩系数气体等温压缩系数病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型(1)理想气体不稳定渗流偏微分方程(2)理想
10、气体稳定渗流偏微分方程1、理想气体病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型1、导压系数2、稳定流3、不稳定流1、导压系数2、稳定流3、不稳定流n n储层不可压缩,气体可压缩储层不可压缩,气体可压缩n n储层、流体微可压缩储层、流体微可压缩病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第一节 气体渗流微分方程三、数学模型连续性连续性方程方程运动方程运动方程真实气体真实气体状态方程状态方程定义定义拟压力:拟压力:或:或:对于真实气
11、体,和Z都是压力的函数,利用拟压力的定义,进行方程线性化2、真实气体病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程油气层渗流力学Mechanics of the Oil and Gas Flow in Porous Media第六章 气体渗流理论 第一节 气体渗流微分方程 第二节 气体稳定渗流理论 第三节 气体不稳定渗流理论关键词:微分方程、拟压力、压力梯度、流速、流量计算病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流1
12、、物理模型n均质、圆形、等厚地层n中心有一口完善井以定产量生产n边界上有充足的气源供给n供给边界半径re,边界压力pe,井半径rw,井底压力pw,气层厚度为h h病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流2、数学模型(拟压力)病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流3、模型求解病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起
13、不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流3、模型求解(拟压力)病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流3、模型求解(压力)拟压力压力:拟压力压力:病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流3、模型求解(压力)h病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定
14、渗流理论一、平面径向达西稳定渗流4、压力梯度h气体稳定渗流的压力梯度与压力和距离的乘积成反比关系病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流4、压力梯度液体:气体:rPePwrwre气体液体n近井(r)气体压降漏斗比液体陡气体压降漏斗比液体缓病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流5、渗流速度h气体稳定渗流的速度与压力和距离的乘积成反比关系病原体侵入机体,消弱机体防
15、御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流6、流量h(1)井底流量病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流6、流量h(2)地面流量病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流6、流量h(2)地面流量qsc 标况下气产量,标况下气产量,m3/dpe 外边界压力,外边界压力,MPa
16、pw 井底压力,井底压力,MPaK 气层渗透率,气层渗透率,10-3m2h 气层厚度,气层厚度,mT 气层温度,气层温度,Kre 排泄半径,排泄半径,mrw 气井半径,气井半径,m 标准状况:温度=200C,压力=0.101325MPa病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论一、平面径向达西稳定渗流7、渗流场图(1)等压线特征n与液体相同,即:r=常数(一簇与井同心的圆)nP2Inr,等压力梯度对比时,近井等压线更为密集 (2)流线特征n与等压线正交,平面径向渗流的流线是一簇指向气井的径向线n近井由于
17、过水断面减少,流线越密集病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论二、平面径向非达西渗流1、气体渗流状态特征rPePwrwre气体液体n近井(r):气体压降漏斗比液体陡气体压降漏斗比液体缓气体的膨胀能量大、粘度低,因此近井渗流速度大 气体在近井带易出现高速非线性渗流特征病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论2、气体二项式渗流方程(1)二项式压力分布(2)稳定流条件下压力分布二、平面径向非达西渗流病原体侵入机体
18、,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论(3)产能方程n气体平面径向流的二项式压力平方形式物理意义解析2、气体二项式渗流方程二、平面径向非达西渗流病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论(3)产能方程n二项式压力平方形式的解析n线性渗流:只有粘滞阻力项n非线性渗流:近井高速流,增加了惯性阻力损失n非线性渗流阻力分布:压力损失更集中在近井区域n数据处理技巧:转换成直线回归抛物线关系粘滞阻力惯性阻力达西线性流2、气体二项式渗流
19、方程二、平面径向非达西渗流病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论(3)产能方程n二项式压力平方形式n线性化处理抛物线关系2、气体二项式渗流方程二、平面径向非达西渗流病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二节 气体稳定渗流理论(3)产能方程n气体平面径向流的二项式拟压力形式2、气体二项式渗流方程二、平面径向非达西渗流病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第二
20、节 气体稳定渗流理论(3)产能方程n气体平面径向流的指数式压力平方形式3、气体指数式渗流方程n=1:线性渗流,粘滞阻力主要作用n=0.5:渗流平方区,惯性阻力主要作用0.5n1:渗流过渡区,粘滞阻力和惯性阻力同时作用C-渗流系数,取决于气体和岩石介质的渗流性质n-渗流指数,0.51,数值受渗流速度的影响二、平面径向非达西渗流病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程油气层渗流力学Mechanics of the Oil and Gas Flow in Porous Media第六章 气体渗流理论 第一节 气体渗流微分方程 第二
21、节 气体稳定渗流理论 第三节 气体不稳定渗流理论关键词:微分方程、拟压力、压力梯度、流速、流量计算病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论一、数学模型(压力形式)1、微分方程2、初始条件3、内边界条件4、外边界条件无限外边界:封闭外边界:定压外边界:病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论一、数学模型(压力平方形式)1、微分方程2、初始条件3、内边界条件4、外边界条件无限外边界:封闭外边界:定压外边界:病
22、原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论一、数学模型(拟压力形式)1、微分方程2、初始条件3、内边界条件4、外边界条件无限外边界:封闭外边界:定压外边界:病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论二、模型求解1、无限大气藏n压力分布n井底流压(压力、压力平方、拟压力)(压力、压力平方、拟压力)(压力、压力平方、拟压力)(压力、压力平方、拟压力)病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在
23、一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论二、模型求解2、封闭外边界气藏不稳定渗流晚期拟稳定流期弹性驱动第一相弹性驱动第二相生产时间 t=tP压力波及到边界之前压力波及到边界之后地层内各点压力降幅不一致地层内各点压力降幅一致不稳定渗流早期无无供给弹性不稳定渗流的阶段划分供给弹性不稳定渗流的阶段划分生产时间生产时间病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论二、模型求解2、封闭外边界气藏1)不稳定晚期2)拟稳定流期n井底压力病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论二、模型求解3、定压外边界气藏 n压力传播的两个阶段ABA1Hr(t1)A2Gr(t2)A3A4Ant=0(投产前)(投产前)t1t21)不稳定早期(ttB)n压力传播到边界之后n近似按稳定流处理病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程第三节 气体不稳定渗流理论二、模型求解3、定压外边界气藏 n不稳定晚期(拟稳定流期)
限制150内