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04-低渗透储层油水两相渗流特征1(30)

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04 渗透 油水 两相 渗流 特征 30
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1低渗透储层油水两相渗流特征2要点:1 油水两相流动的概念2 低渗透储层中油水两相流动的渗流阻力3 油水两相渗流特征4 低渗透储层油水相对渗透率曲线特征31 油水两相流动的概念4实际储层都存在油水两相,气水两相,或者油气水三相。某一相的流动状态和该相的饱和度有关。含水饱和度等于或小于束缚水饱和度时,水相是不流动相。含油饱和度等于或小于残余油饱和度时,油相是不流动相。当含水饱和度大于束缚水饱和度,小于残余油时的含水饱和度时,油水两相同时流动,称为油水两相流动区。52 低渗透储层中油水两相流动的渗流阻力6( 1)低渗透储层中启动压力形成的附加渗流阻力启动压力梯度形成的附加渗流阻力:bg ra d 27( 2) 粘滞阻力在流体运动时 , 相邻两层流体间的相对运动存在内摩擦力 , 或对相对滑动速度存在抵抗力 , 这称为流体的粘性应力或粘滞力 。粘性大小取决于流体的性质 。 粘性应力的大小与流体粘性和相对运动速度成正比 。2188( 3)毛细管附加阻力9毛细管附加阻力前缘弯月面曲率增大 , 接触角减小 , 称为后退接触角 θR; 油段塞运动后缘弯月面曲率减小 , 接触角增大 , 称为前进接触角 θA。 此时 θA〉 θR。上式为一个油段塞运动时所具有的毛细管附近阻力 , 这是由于接触角滞后所引起的 。)c o s( c o  10( 4)低渗透储层的综合渗流阻力113 油水两相渗流特征12为表示多相系统中每一相的流动状况, 20世纪 30年代 到有效渗透率的概念,并用相对渗透率曲线表示。效渗透率假设达西定律适用于多相渗流中的每一相 , 则可根据实验资料计算每一相流经多孔介质的渗透率 , 称为该相的有效渗透率:  对渗透率在多相渗流中 , 相对渗透率是每一相有效渗透率与特定渗透率的比值 。特定渗透率通常用气测绝对渗透率 , 或者是束缚水饱和度条件下的油相有效渗透率 。  s o i  或  s o i  水开发的生产特征无水采油期:在水驱油的初期 , 储层含水饱和度为束缚水饱和度 油相是流动相 , 水是不流动相 , 油井产出的是纯油 。含水采油期:当含水饱和度大于束缚水饱和度 , 而小于残余油饱和度时 , 油水同时流动 。 在此期间 , 随含水饱和度的增加油井含水率也增加 。驱油结束:当达到残余油饱和度时 , 储层中的油相成为不流动相 , 只有水相是流动相 。164 314×10-3μ0×10- 3μ18高渗岩心相渗曲线特征( 1) 束缚水时 , 油相的相对渗透率 约为 接近油相的绝对渗透率 。( 2) 残余油时水相的相对渗透率也较高 , 约为 3) 两相流动区较宽 , 意味着驱油效率较高 。19低渗岩心相渗曲线特征( 1) 束缚水时 , 油相相对渗透率较低 , 约为 2) 残余油时 , 水相相对渗透率很低 , 约为 3) 两相流动区狭窄 , 意味着驱油效率较低 。20有效渗透率与绝对渗透率的关系绝对渗透率降低 0 40 60 80 100º¬ Ë® ±¥ ºÍ ¶È £¨£¥ £©Ïà¶ÔÉø͸ÂÊ£¨ÓëÈ£© 低渗透储层油水两相渗流特征对于低渗透岩心,随着绝对渗透率的降低,油相和水相的有效渗透率和相对渗透率均有较大降低。对于亲水岩石,残余油时水相相对渗透率降低幅度更大。对于亲油岩心,束缚水时油相相对渗透率降低幅度更大。低渗透岩心油水两相流动范围小,特别是残余油饱和度较高,水驱油效率较低。24结 束
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