煤的大孔隙網(wǎng)絡(luò)模型提取及氣-水兩相流運移模擬
發(fā)布時間:2021-01-06 20:08
針對煤層氣產(chǎn)出過程氣-水兩相流運移機理不明的問題,對選取的煤樣進行區(qū)域掃描、原始切片平滑濾噪以及REV臨界體素確定,構(gòu)建了數(shù)字煤的三維模型,并采用分水嶺分割法提取得到數(shù)字煤的大孔隙網(wǎng)絡(luò)模型,以此為基礎(chǔ)進行了氣-水兩相流運移模擬。結(jié)果顯示:隨著含水飽和度的增大,氣相的相對滲透率呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,水相的相對滲透率隨之逐漸增大;模擬中等滲點處對應(yīng)的含水飽和度大于實測值,但相對滲透率的變化趨勢一致。因此,在孔隙網(wǎng)絡(luò)模型中模擬氣-水兩相流運移是完全可行的。
【文章來源】:礦業(yè)研究與開發(fā). 2020,40(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
掃描示意
由于煤真實的孔隙結(jié)構(gòu)與砂巖、碳酸鹽等巖石相比存在特殊性、復雜性,以數(shù)字煤為平臺進行氣-水兩相流運移模擬時因數(shù)據(jù)運算量巨大導致模擬中斷。經(jīng)多次模擬運行之后發(fā)現(xiàn),存在一個臨界的代表單元體(REV)。對選取的REV進行孔隙度計算,結(jié)果見圖2。當REV體素小于200時,隨體素增加,孔隙度也逐漸增大;當REV體素大于200時,其孔隙度保持恒定。因此,采用200體素REV構(gòu)建三維數(shù)字煤,結(jié)果見圖3。圖3 數(shù)字煤的三維模型
數(shù)字煤的三維模型
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多孔介質(zhì)中水氣交替注入微觀滲流模擬[J]. 楊永飛,尹振,姚軍,李亞軍,王晨晨. 地球科學(中國地質(zhì)大學學報). 2013(04)
[2]基于數(shù)字地形模型土微結(jié)構(gòu)三維孔隙度的計算方法[J]. 袁則循,毛靈濤,趙丹. 遼寧工程技術(shù)大學學報(自然科學版). 2011(05)
[3]逾滲理論的研究及應(yīng)用進展[J]. 劉生麗,馮輝霞,張建強,王毅. 應(yīng)用化工. 2010(07)
[4]孔隙網(wǎng)絡(luò)模型法計算氣液體系吸吮過程相對滲透率[J]. 王金勛,吳曉東,楊普華,李賢兵. 天然氣工業(yè). 2003(03)
博士論文
[1]數(shù)字巖心及孔隙網(wǎng)絡(luò)模型重構(gòu)方法研究[D]. 趙秀才.中國石油大學 2009
本文編號:2961185
【文章來源】:礦業(yè)研究與開發(fā). 2020,40(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
掃描示意
由于煤真實的孔隙結(jié)構(gòu)與砂巖、碳酸鹽等巖石相比存在特殊性、復雜性,以數(shù)字煤為平臺進行氣-水兩相流運移模擬時因數(shù)據(jù)運算量巨大導致模擬中斷。經(jīng)多次模擬運行之后發(fā)現(xiàn),存在一個臨界的代表單元體(REV)。對選取的REV進行孔隙度計算,結(jié)果見圖2。當REV體素小于200時,隨體素增加,孔隙度也逐漸增大;當REV體素大于200時,其孔隙度保持恒定。因此,采用200體素REV構(gòu)建三維數(shù)字煤,結(jié)果見圖3。圖3 數(shù)字煤的三維模型
數(shù)字煤的三維模型
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多孔介質(zhì)中水氣交替注入微觀滲流模擬[J]. 楊永飛,尹振,姚軍,李亞軍,王晨晨. 地球科學(中國地質(zhì)大學學報). 2013(04)
[2]基于數(shù)字地形模型土微結(jié)構(gòu)三維孔隙度的計算方法[J]. 袁則循,毛靈濤,趙丹. 遼寧工程技術(shù)大學學報(自然科學版). 2011(05)
[3]逾滲理論的研究及應(yīng)用進展[J]. 劉生麗,馮輝霞,張建強,王毅. 應(yīng)用化工. 2010(07)
[4]孔隙網(wǎng)絡(luò)模型法計算氣液體系吸吮過程相對滲透率[J]. 王金勛,吳曉東,楊普華,李賢兵. 天然氣工業(yè). 2003(03)
博士論文
[1]數(shù)字巖心及孔隙網(wǎng)絡(luò)模型重構(gòu)方法研究[D]. 趙秀才.中國石油大學 2009
本文編號:2961185
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