论文部分内容阅读
为应对全球气候变化而发展起来的CCS(碳捕获与封存)和CCUU(碳捕获、利用与封存)相关技术,是化工技术领域的重要发展方向。对于可以(比较容易)建立起有效驱替系统的油藏,利用CO2驱油以提高原油采收率,是石油开采领域的经典研究方向。而对于难以建立有效驱替系统的油藏(如低渗透、超低渗透乃至致密油藏),(CO2在超临界状态下的高渗透性和对原油的抽提(或萃取)特性可以用于对原油的有效开采,其关键在于研究含有原油的低渗透岩块在超临界CO2浸泡作用下原油组分的变化规律。对此,本文使用CFD软件研究在岩石多孔介质中CO2与原油相互作用和相关物性的改变。本文采用Eclipse中的PVTi模块对新疆某油田原油进行了拟组分划分,并在此基础上进行了单次闪蒸、等组分膨胀和注气膨胀等实验拟合,最终得出各拟组分的含量和临界参数值,为后续模拟提供基础参数。通过FLUENT 15.0研究不同注入压力、不同孔隙度和不同CO2注入量对超临界CO2在多孔介质中的萃取能力的影响。通过模拟得出,注入压力越大,超临界CO2萃取效果越好;在一定孔隙度范围内,孔隙度为15%时超临界(CO2在多孔介质中的萃取效果是最优的;此外,萃取率随CO2注入量增加而增加,同时CO2注入量增加使大量CO2滞留于多孔介质中,从而实现(CO2的封存。通过萃取实验验证超临界CO2萃取数值模拟结果。实验表明,萃取率随着萃取压力增加而提高,这与FLUENT模拟中注入压力对CO2萃取影响的结果一致;萃取率也会随着萃取时间的增加而增加,这与FLUENT模拟中CO2,注入量对萃取影响的模拟结果相吻合;实验验证表明超临界CO2主要萃取原油中的轻质组分。由此可知,在致密油藏开采中,提高注入压力,延长萃取时间和增加CO2的注入量,均有利于提高超临界CO2萃取的萃取率,同时也可实现CO2的地质埋存和减缓温室效应,表明本文研究具有现实意义。