基于格子Boltzmann方法的油水兩相流動規(guī)律
本文關(guān)鍵詞:基于格子Boltzmann方法的油水兩相流動規(guī)律 出處:《斷塊油氣田》2016年03期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:文中采用隨機(jī)生長四參數(shù)生成法,對儲層巖石的二維微觀孔隙結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重構(gòu);诟褡覤oltzmann方法,從孔隙尺度模擬了多孔介質(zhì)中的油水兩相流動,對不同驅(qū)替時刻多孔介質(zhì)內(nèi)流體分布進(jìn)行了模擬,得到了油水兩相相對滲透率曲線和油水壓汞曲線,并分析了π準(zhǔn)數(shù)(界面張力與壓力梯度比值)對油水兩相流動的影響。研究結(jié)果表明:潤濕相(水相)沿著大孔道的中軸部位驅(qū)替非潤濕相(原油),在小孔道殘余部分原油,而隨著水驅(qū)過程的繼續(xù)進(jìn)行,小孔道中的油也逐漸被驅(qū)替出來;隨著含水飽和度的增加,油相相對滲透率逐漸下降,水相相對滲透率逐漸增加。當(dāng)π準(zhǔn)數(shù)減小時,油水兩相相對滲透率值均增大,其中油相相對滲透率值增大幅度較水相相對滲透率值增大幅度更大,可通過提高驅(qū)動壓力梯度或者降低界面張力提高采收率。
[Abstract]:In this paper, the two-dimensional pore structure of reservoir rock is reconstructed by random growth four-parameter generation method based on lattice Boltzmann method. The oil-water two-phase flow in porous media is simulated from pore scale, and the fluid distribution in porous media at different displacement times is simulated. The relative permeability curve and oil-water pressure mercury curve of oil-water two-phase are obtained. The effect of 蟺 -number (the ratio of interfacial tension to pressure gradient) on the oil-water two-phase flow is analyzed. The results show that the wetting phase (water phase) displaces the non-wetting phase (crude oil) along the central axis of the macroporous channel. The residual part of the crude oil in the pore channel, and with the continuation of the water drive process, the oil in the pore channel is gradually displaced out; With the increase of water saturation, the relative permeability of oil phase decreases gradually, and the relative permeability of water phase increases gradually. The increase of relative permeability of oil phase is larger than that of water phase, and the oil recovery can be improved by increasing the driving pressure gradient or decreasing the interfacial tension.
【作者單位】: 中國石油大學(xué)(北京)石油工程教育部重點實驗室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目“頁巖氣藏開采基礎(chǔ)研究”(51234007)
【分類號】:TE312
【正文快照】: 0引言由于多孔介質(zhì)孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,連通性差,常規(guī)的電鏡和CT掃描獲得的巖心圖像難以用于微觀流動模擬,而通過數(shù)值重建的方法,可以獲取連通性較好的數(shù)字巖心[1]。近年來,隨著圖像處理技術(shù)和統(tǒng)計學(xué)的發(fā)展,多孔介質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)重構(gòu)技術(shù)越來越受到重視。王晨晨等[2]基于微觀CT掃描圖像
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,本文編號:1394497
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