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文档简介
1、毛管压力曲线实验一、教学目的会计算任意曲面的附加压力,了解毛管压力曲 线的测定与换算;了解毛管压力的滞后现象;分析毛管压力曲 线;了解毛管压力曲线的应用。二、教学重点、难点教学重点:1、任意曲面的附加压力的计算;2、毛管压力曲线的测定与换算;3、毛管压力的滞后现象;4、毛管压力曲线的分析及应用。教学难点1、任意曲面的附加压力的计算;2、毛管压力曲线的测定与换算;3、毛管压力曲线的分析及应用。三、教法说明课堂讲授并辅助以多媒体课件展示相关的数据 和图表四、教学内容本节主要介绍五个方面的问题:一、任意曲面的附加压力二、毛管中液体的上升(与下降)三、毛管压力曲线的测定与换算四、毛管压力的滞后现象五、
2、毛管压力曲线的分析及应用(一)、任意曲面的附加压力一、任意曲面的附加压力拉普拉斯方程:讨论:(1)、毛管中 弯液面为球面时毛管压力Pc:毛管中弯液面两侧非湿相压力与湿相 压力之差大小:方向:指向弯液面内侧分析讨论:Pc与召成反比,r 越小,Pc越大Pc与6成正比,6越大,Pc越大Pc与cos。成正 比,。一0或。一180,Pc越大(2)、毛管中弯液面为平面时 (3)、毛管中弯液面为柱面时(4)、毛管断面渐变时(5)、裂缝中的 毛管压力、毛管中液体的上升(与下降)气-液系统:式中:A附着 张力二ocos。,达因/cmr毛管半径,cmp液体密度,g/cm3g重力 加速度,cm/s2o液体的表面张力
3、,达因/cm。接触角h液体上升 高度,cm油-水系统:根据毛细管公式我们可以看到:1、毛管压力和成正比,极性大的那一相为润湿相,为正, 为正,此时润湿相沿毛管自发吸入上升。2、毛管压力和Pc和毛管半径成反比,这就是说毛管半径越 小,毛管力就越大,毛细管自发吸入湿相的能力就越强,润湿相 沿毛细管上升的高度就越大。3、毛管力实质上是润湿现象的一个特例,是自由表面能在毛 细管内相互作用平衡的结果,因此,随着两流体界面张力的增 大,即两种液体性质差别的增大,毛管力也应当增大,湿相在毛 细管中上升就越高。4、毛管力是发生在毛细管中的润湿现象,亦就是说:毛管力 是润湿的结果,随着润湿相沿毛管的上升。毛管中
4、必然出现弯液 面(如果不考虑重力的影响,则应该为球面),由引可知,只有 在出现弯液面的条件下,才有毛细现象存在。且润湿相和非润湿 相的润湿能力相差越大,毛细管半径越小,那么,两相界面在毛 细管中弯曲的越明显,即曲率半径越小,毛管力越大。另外,根 据前面的推导可知:当毛细管插入湿相中时,则湿相将沿管中润 湿相驱走,这一过程是自发的,所以毛管力比时为湿相驱非湿相 的动力。根据上述的毛管力计算公式可以看出,当毛细管倾斜 时,液柱高度将保持不变,那么当毛细管成水平方向时,亲水毛 细管的毛管力则成为水驱油的动力,即:1)当油芷岩石表面亲水 时,油芷中的毛管力是水驱油的动力。2)当岩石表面亲油时,油 芷中
5、的毛管力则是水驱油的阻力。但是在实际注水开发的油芷 中,往往注入水向前的运动速度过大,由于润湿滞后听影响,则 会导致弯液面发生反转,导致润湿性发生变化,即使毛管力作为 水驱油的动力作用得不到发挥。因而降低了驱油效率。(三)、毛管压力曲线的测定与换算1、毛管压力曲线非湿相首先进入最大孔道时所相应的最低驱 替压力(即毛管压力)称为“阀压”或“门槛压力”,超过此压 力非湿相就进入孔隙介质之中。岩心中湿相饱和度与毛管压力之 间存在着某种函数关系。这种函数关系无法用代数表达式来表 示,只有通过室内实验用曲线的形式来描述,这种曲线就是毛管 压力曲线。根据分析我们可以看出:毛细管压力是由非润湿相 表面的曲率
6、所决定的,而界面曲率又与孔隙喉道的大小有关,同 时与非湿相(或湿相)的饱和度有关。随着压力的升高,非润湿 相饱和度增大,润湿相饱和度降低,即非润湿相界面曲率也增大 (曲率半径减小),所以说毛细管压力随湿相饱和度的减小而增 大,即毛细管压力是湿相饱和度的函数,通常用曲线表示在排 驱过程中起控制作用的喉道的大小,而不是孔隙。一旦排驱压力 克服了喉道的毛细管压力,非润湿相即可进入孔隙。在一定压 力下非润湿相能够进入的喉道的大小分布是很分散的,只要等于 及大于该压力所对应的喉道均可以进入,至于孔隙,非润湿相能 够进入与否,则完全取决于连结它的喉道。2、毛管压力曲线的测定毛管压力曲线的测定实际上就是测出
7、 毛管压力和饱和度的关系曲线,通常所用的方法有:半渗隔极法 压汞法和离心、机法。另外还有蒸气压力法和动力法只是后两种方 法用得较少,所以我们只就前三种方法作详细介绍。A、半渗隔板法半渗隔板法测毛管压力曲线的原理就是:在驱 替过程中,只有当外加压力(即加在毛管孔道两端的压差)(因 为我们通常将多孔介质简化为毛管束)等于或超过一定喉道的毛 细管力时,非湿相才能通过喉道进入孔隙,把润湿相从其中排 出。这时的外加压力就相当于一定喉道的毛细管力。加压法测毛 管压力所用的装置的主要设备就是一个带半渗隔板的玻璃漏斗 (也称岩心室),半渗透隔板是其中的主要部体,它是一块多孔 玻璃或陶瓷园板,隔板的孔隙略小于岩
8、心孔隙。因而当用润湿液 体饱和隔板时,由于毛管压力的阻碍作用,在外加压力超过隔板 最大喉道的毛管压力之前,隔板只能通过润湿相,而不能通过非 润湿相,故而叫做半渗透隔板。实验时,它是通过加压的办法来 建立岩心两端的驱替压差的,在该压差下非湿相流体(如空气) 驱替岩心中湿相饱和降低;基于驱替过程中某一驱替压力和毛管 力平衡以及岩心中相应的湿相饱和度(原始含水饱和度减去驱出 水的体积百分数),便可以获得毛管力和湿相流体饱和度的关 系。半渗隔板法的优点:无论是气驱水(或油),还是油驱水(或水驱油),都接近模拟油层的驱替状况。测量精确、可靠、仪器简单,操作也方便,同测多块岩样,如Core Lab公司的这
9、种 仪器可同时进行64块岩心的测试,饱和度采用称重法。半渗隔板 法的缺点:测试时间太长。每一平衡点需几个甚至几个小时,通 常测定68点,所以测一块岩心往往要花10-40小时,另外,因半 渗隔板承压有限(目前国产半渗隔板承压1atm,国外生产的半渗 隔板承压2000psi(14atm),所以用此法测低渗透岩样时往往 得不到完整的毛管压力曲线。B、压汞法压汞法测定毛管压力曲线的基本原理是:汞与大多 数流体相比较都是非润湿相,如果要把水银注进到洗净烘干了的 岩心孔隙中,就必须克服孔隙系统的毛管阻力,也就是说要对汞 施加一定的压力,显然,注入水银的加压过程就是测量毛管压力 的过程。注入水银的每一个压力
10、就代表一个相应的孔隙大小下的 毛管压力,在这个压力下进入空隙系统的水银量就代表这个相应 大小的孔隙,喉道在系统中连通的孔隙体积。随着压力的提高,记下进入岩样的水银体积和相应的压力,便可以得到水银空气(水银蒸气)的毛管压力和岩样含汞饱和度的关系曲线。同其它 测定毛管压力曲线的方法相比较,压汞法具有以下的优缺点:优 点:1)测定速度快,通常每1-2小时测一块样品,低渗岩样也只 不过半天。2)测量压力高,最高压力可达6000psI(420atm), 因此适用于高、中、低各种渗透率岩心,且都能得到完整的毛管 压力曲线。3)形状不规则的岩样也能进行测试4)作退汞(湿相 驱非湿相)试验很方便,而退汞曲线的
11、应用很广,后面会作介 绍。缺点:1)不能模拟实际油层的润湿性和原生水饱和度,因 此,所测毛管压力曲线不宜直接用于油田。2)水银有毒,对人体 有害3)试验结束时,岩样充满水银,不宜再做其它试验。命离心机法离心机法测毛管压力曲线的基本原理就是利用离 心作用产生的强大驱替压力达到非湿相从多孔介质中把湿相驱替 出来的目的。根据普通物理学知识得,沿转动轴转动的物体所产 生的离心力F应为:F=ma=mw2R式中:m转动物体的质量a向心加 速度,a=w2Rw角速度R转动半径由此可见,随着m、w和R的增 大,离心力F也在增大,所以在试验中,我们通过逐渐提高离心 机速即增加角速度的办法来获得逐渐增加的离心、力的
12、。从而使各 种渗透率的多孔介质中的润湿相被驱替出来,最后获得PcSw关系 曲线。(四)、毛管压力的滞后现象曲线W为退出毛管压力曲线 (Withdraw Capillary Cure),亦为退汞曲线,它是指润湿相从 束缚饱和度Swi增加到残余非湿相饱和度Sor的关系曲线,对于 亲水油芷来说它相当于油田注水开发过程,值得注意的是:该曲 线的一个主要特征参数是退出效率W区,也主是说利用退汞曲线 可以得到退汞效率(或退出效率)。所谓退汞效率实际上是指降 压后退同的水银体积与降压前注入的水银总体积的比值,即当然 利用其它两种流体而不是汞和汞蒸汽同样可以做出注主和退出以 及再注入曲线,所以说用退出效率代替
13、退尔效率显然更具有广义 性。很明显,退出效率是反映的润湿相驱替非润湿相的毛管效应 采收率,这就是说依靠毛管力的作用而达到的采收率,而所调采 收率就是指从一个油芷所采出的量占原始储量的百分数。曲线R 为再驱替毛管压力曲线(Rejection Capillary PresswreCurve),它是指从残余非湿相饱和度Sor开始,驱替到束缚非湿 相饱和度Swi过程中的毛管压力与饱和度之间的关系。压汞曲线 与退汞曲线不重合的原因:1、捕集滞后压汞时,汞以连续状态进入岩石孔隙,退汞时, 既有连续的汞也有非连续的汞。因此,在毛管压力相等时,退汞 时的汞饱和度总是大于压汞时的汞饱和度。2、拖延滞后(1)、压
14、汞的6大于退汞的6(2)、压汞的 0大于退汞的0(五)、毛管压力曲线的分析及应用(一)毛管压力曲线的分析在毛管压力的测定中,不管采用 前述哪种方法,所测得的毛管压力曲线都有其共同规律,如下图 即为典型的毛管压力曲线,一条毛管压力曲线通常用以下几个参 数来表征。1、排驱压力或称入口压力、门坎压力、阀压PT排驱压力一 般是指非湿相进入多孔介质孔道驱替润湿相,使润湿相离开孔道 产生流动所需要的最小压力。即非润湿相开始进入岩样最大喉道 的压力。也就是等于岩样最大喉道半径的毛管压力。排驱压力的 确定常常是在毛管压力曲线上进行的,它是润湿相饱和度等于 100%,非润湿相饱和度等于0%处的毛管压力,它反映的
15、是多孔介 质最大喉道处非润湿相的毛管压力。确定阀压PT时是将毛管压力 曲线中间的平缓段延长至零非润湿相饱和度,与纵坐标轴相交, 其交点所对应的压力即为排驱压力PT。与PT相对应的喉道半径是 连通岩样表面孔隙的最大喉道半径rmax。根据这种确定方法,将 排驱压力理解为非润湿相开始进入岩样的压力是合理的。排驱压 力是评价岩石储集性能的主要参数之一,实际资料表明,它与岩 石物性(特别是渗透率)有密切关系。凡物性好的PT均比较低; 排驱压力越大,物性越差,这说明大喉道对于岩石储集性能具有 分重要的意义。所以排驱压力等于油气二次运移所需的最小驱动 力,它是研究二次运移及封密能力的主要参数。2、平缓段ab
16、当非润湿相进入岩样孔道中后,随着压力的不 断增大,润湿相在多孔介质中的饱和度不断降低。起初压力升高 不大,而润湿相饱和度下降很快,很显然,这段平缓段是主要的 进液段,它表示大部分非润湿相是在该压力区间进入的。不离而 喻,平缓段截止平表示在较小的压力区间内湿相饱和度减小,非 润湿相饱和度增加越多,这表明在这个半径的孔道体积占总孔隙 体积越多,也就是说岩石孔道越均匀,并越接近rmax,若ab段越 陡,则表明在ab段的压力范围内,压力只要增加,就会有非湿相 进入孔隙之中,即r变化较大,所以说孔道大小越不均匀。3、束缚水饱和度Swi当压力越过平缓段后,随着压力继续上 升,非湿相相饱和度增加很小或不再增
17、加,这时的毛管压力曲线 几乎与纵座标平行,此时岩样中的剩余润湿相饱和度一般认为束 缚湿相饱和度。若润湿相为水,则称为束缚水饱和度。Swi值越 小,即陡直段越靠近纵轴,储集岩的含油饱和度越多。束缚湿相 饱和度反应了润湿相在多孔介质中不可驱替的最小饱和度。束缚 水饱和度值还表示了无储油能力的小喉道所连通的孔隙体积占岩 样总体积的百分比。所以从这一点看,Swi值是越小越好。一般来 说,对于孔隙结构相同的岩石(往往是同一油层),物性越好, Swi值越低。对于低渗透性的致密岩石(亲水),其Swi值可达 60-70%。4、饱和度中值压力Pc50饱和度中值压力Pc50是指排驱毛管 压力曲线上50%饱和度所对应的毛管压力,此压力也是毛管力曲线 上的重要参数之一,它反应的是饱和度中值喉道半径r50,简称中 值半径。这两个参数也是评价储集性能的重要参数。(二)毛管压力曲线的应用毛管压力曲线反应了润湿相和非 润湿相在多孔介质内流动时的特征,因此,在油田开发设计和动 态分析中是相当有用的资料,如果将毛管压力曲线同其它物性结 合利用,那么从毛管压力资料几乎可以推算出有关储层性质的全 部参数
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