油气开采第三章.ppt

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1、第三章 含多相流体的岩石渗流 机理,第三章,第一节 岩石的润湿性,在水驱油过程中,可以看成水平方向的毛细管现象,水,油,水驱油毛管示意图,第三章第一节,产生这种现象的原因: 水润湿管壁形成弯液面 油水界面张力作用,最后表现为毛管压力,R,r,而,所以,第一节 岩石的润湿性,第三章第一节,毛管力产生于弯液面,只要有弯液面就会有毛管力 ,而弯液面产生于润湿。 当岩石中含有油水、油气或油气水时,就会产生油水对岩石的选择性润湿和毛管力,它们是影响采收率的重要因素,第一节 岩石的润湿性,第三章第一节,润湿 润湿就是液体在表面分子力的作用下,在固体表面上的流散现象 液滴落在固体表面上的情况典型的有三种:,

2、第一节 岩石的润湿性,平铺,分散在固体表面,球状,第三章第一节,润湿 液体对固体表面的润湿程度可以用接触角表示,接触角越小,润湿性越强 接触角通常用极性较大的液相界面与固相的夹角来度量,第一节 岩石的润湿性,平铺,分散在固体表面,球状,气,液,液,气,第三章第一节,润湿 接触角是三相界面张力达到平衡的结果 根据作用力平衡原理应有下列关系:,第一节 岩石的润湿性,水,油,s-o,s-w,o-w,第三章第一节,润湿 气-液-固三相界面,根据水滴在固体表面上接触角的大小,一般把固体分为亲水和憎水两类 其它多相系统中情况要复杂的多,比如油层岩石的润湿程度就各式各样,它的表面可以亲水也可以憎水,第一节

3、岩石的润湿性,第三章第一节,吸附 润湿性决定于各相的界面张力,而界面张力不仅与流体性质有关,也与流体中可溶物质的浓度及性质有关 很多无机盐可以提高表面张力,而乙醇、有机酸和表面活性剂能降低表面张力 吸附通常遵循极性相近法则,第一节 岩石的润湿性,第三章第一节,吸附,第一节 岩石的润湿性,第三章第一节,岩石表面亲水,岩石表面憎水,油,水,水,油,由于各相界面张力作用的结果,润湿相总力图占据较窄的粒隙而把非润湿相推到更流畅的孔道中去,接触角测定方法 液滴光学放大测量法 自吸比较法 含油岩芯吸水速度测量法 关于油层砂岩的润湿性测量,尚没有一个简便而完善的方法,第一节 岩石的润湿性,第三章第一节,有效

4、渗透率和相对渗透率的定义 有效渗透率就是当多相流体共存时,岩石允许每一相流体通过的能力 相对渗透率是多相流体共存时,每一相的有效渗透率与绝对渗透率的比值,即: 各相现对渗透率之和必定小于1,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,相对渗透率和饱和度的关系 实验表明,当油层中油水两相同时流动时,其相对渗透率与各自的饱和度有一定关系 它可用曲线表示,这种曲线称为油水相对渗透率曲线,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,相对渗透率和饱和度的关系曲线,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,油、水相对渗透率,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,0.2,0.4,0.6,0.8,1

5、.0,1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,Sw,So,临界含水饱和度,临界含油饱和度(残余油饱和度),相对渗透率和饱和度的关系曲线 不同的油层其相对渗透率曲线形状基本相似,但由于储油岩石特性、孔隙结构、流体性质及润湿性的不同,导致临界含水、含油饱和度的位置不同 相对渗透率曲线可以用来确定注水油层的最终采收率:一般采收率都达不到100,最理想80,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,油藏中有两相流体同时存在时,一种流体存在对另一种流体的有效渗透率影响很大,使其下降很厉害 大量实验表明,油气系统的相对渗透率和饱和度的关系曲线从趋向上与油水系统基本相似。油气水三相体系中,当用水驱混气油时,残留的非润湿相饱和度和油水的大致一样 这启发我们在注水时如果将油井流压降至略低于饱和压力,既可增加产量,又可提高采收率,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,相对渗透率曲线的测定 稳定实验法 不稳定实验法 根据矿场生产资料进行计算 按毛管力曲线进行计算,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,第二节 有效渗透率和相对渗透率,第三章第二节,动画一: 动画二,平铺,分散在固体表面,球状,第一小组,

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