水、油在纳米通道及致密油藏中的流动特征

来源 :浙江海洋大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jonathanwu
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致密油藏的开发成为国内石油资源开发的新趋势,在国内越来越受到重视。对致密油藏渗流机理研究已有多年的历程,其中有分段式、多参数式等模型来描述渗流特征,但是模型形式表现比较复杂。本文基于边界黏附层理论建立形式简单的管流模型,利用微管实验测量流体在纳米通道的流动流量,验证管流模型和分析模型中的参数;借助毛管束模型建立致密岩芯渗流模型,用水、油单相岩芯驱替实验来验证渗流模型和分析参数。研究结果表明:(1)基于边界黏附层理论分别建立正边界层与负边界层单相管流模型。分析管流模型中边界层黏附层参数、通道管径和流体粘度对流速的影响。发现正边界层流体在管道中的流量与压力梯度曲线表现为“下凹”;负边界层流体在管道中的流量与压力梯度曲线表现为“上凸”。纳米管道中流动实验验证了正边界模型能够体现白油在纳米通道的流动特征。(2)致密岩芯的渗流模型从管流模型推导可得,分别表示正边界层流体与负边界层流体在致密岩芯的渗流特征。岩芯驱替实验表明渗流模型可以很好的表征水、白油在致密岩芯的流动特性,发现本征压力梯度与渗透率之间表现为幂函数递减关系和启动压力梯度随着渗透的增大而表现为幂律减小。(3)利用分子动力学进行理论观察和分析液氩和水在平板间Poiseuille特征,可以发现:在纳米狭缝中流动发现,流体流动随着施加力的增大,流体在狭缝的分层速度的坡度越缓;改变施加压力,对于流体的密度的震荡影响较小,由于在留在密度分布受流体分子之间的相互作用力和流体分子与壁面碳原子之间的作用力共同作用,在管壁附近形成一部分不发生流动的流体。基于边界黏附层理论得到了非达西渗流模型,渗流模型建立反应了致密储层中流体的流动状态,也可以为后续胜利油田致密油藏推导致密油藏中直井、垂直裂缝井和水平井的产能公式。
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