第三章 储层中多相流体的(新).ppt

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第三章 储层中多相流体的渗流特性 储层岩石中的界面现象 储层岩石的润湿性 储层岩石中的毛管压力 储层岩石中的各种阻力效应 储层岩石中的相对渗透率 第一节 储层岩石的界面现象 一 两相界面的自由表面能 表面自由能:表面分子比液体内部分子多余的能量就称为表面自 由能。 比表面能:单位面积上自由表面能的大小。 例1、皂膜的拉伸实验 设一边可以自由活动的金属框架上有一皂膜,如果要将皂膜拉伸,必须在沿图示方向施加一个外力F,如果移动距离为dx,则外力所做的功为: 例2、皂泡的收缩 设皂泡的半径为R,则总表面自由能为 假如半径减少dR,那么自由表面能的变化为: 皂泡的收缩使表面自由能减少,要使收缩的趋势改为平衡,皂泡内的压力必须大于泡外压力,压差作功为: 2、表面张力或表面自由能的几个性质 在两相界面上,表面张力是以能量的形式存在的,在三相周界上存在表面张力。 3、油藏流体间的界面张力 压力的影响: p↑? σ↓ p↑,Rs↑,ρo↓,内聚力↓ ρg↑,附着力↑,静吸力↓ 所以:σ↓ 2.油-水界面 二 界面吸附现象及其和界面张力的关系 吸附:溶解于两相系统中的物质,自发地聚集到两相界面层并急剧降低该界面层的表面张力的现象。 表面活性剂是一种两亲分子,含有一个极性端和一个非极 性端。 就其极性而言,可以把原油的组分分为非极性物质和含有 极性的活性物质两类。 烃类是非极性物质,烃与氧、硫、氮的化合物是活性物质。 原油是表面活性物质和非极性烃类的一种溶液。 第二节 储层岩石的润湿性 一、润湿现象(润湿性)的含义 二、结合功和附着功 三、润湿接触角 四、影响润湿性的因素 五、润湿滞后现象 六、油藏岩石的润湿性 七、润湿性的测定方法 八、润湿性对油水分布和驱油效率的影响 润湿性:非混相流体在固体表面上的流散现象。 结合功:将面积为1cm2的纯液体拉开所做的功。 附着功可以表示液体在固体表面的附着能力,附着功越大,液体越不容易从固体表面上剥下来,固体表面越亲该液体。 附着功可以用来表示固体表面的润湿性 四 润湿滞后现象 前进角θ1:湿相驱非湿相的角 后退角θ2:非湿相驱湿相的角 1 油藏岩石的润湿性 亲水(water wet)(地质学家) 亲油(oil wet)(化学家) 部分润湿或混合润湿 斑状润湿(斑点、斑状润湿) (2)流体的性质对润湿性的影响 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,常规的岩石清洗法都无法将其去掉. 随着浓度的增加,只发生润湿程度的改变,而不生润湿反转。 六 岩石润湿性与水驱油的关系 1 润湿性对油水在岩石孔道中分布的影响 2 润湿性决定孔道中毛管力的大小和方向 3 润湿性影响地层中微粒的运移 驱替过程:非润湿相驱替湿相的过程。随着驱替过程的进行, 湿相饱和度逐渐降低,非湿相饱和度逐渐增加; 吸吮过程:湿相驱替非湿相的过程。随着吸吮过程的进行,湿 相饱和度逐渐增加,非湿相饱和度逐渐降低。 渠道流态:油水在岩石孔道中流动时,油水沿各自的一套相互 连通的渠道网流动的状态. 2 润湿性决定孔道中毛管力的大小和方向 七.油藏岩石润湿性的测定 这种方法的特点: ①.原理简单,测量过程和结果直观; ②.测量条件要求严格。如矿物表面要十分光滑、洁净且没有污染;要求 恒温条件,因为温度变化会引起较大误差; ③.测量时间长,液滴稳定平衡时间需要几百到上千小时; ④.该方法不能直接测量油层岩石的润湿接触角。 测量结果:接触角0~75°为亲水,75°~105°为中间润湿, 105°~180°为

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