泡沫体系在孔隙介质中的流变性及渗流特性

来源 :成都理工大学 | 被引量 : 8次 | 上传用户:kuba
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
泡沫驱以其独特的渗流特性和驱油性能越来越受到人们的重视,尤其是空气泡沫驱。空气泡沫驱分别发挥了空气驱和泡沫驱两种采油方法的优势,既能提高油层波及效率,也能提高驱油效率;既克服了空气驱气窜的缺点,也解决了泡沫驱气源不足且成本高的现状。空气泡沫流体主要由发泡液和空气组成,因此泡沫流体在孔隙介质中的渗流特性及流变性,既不同于水、聚合物溶液及聚合物胶体等液体的流变性,也不同于气体的流变性。其在孔隙介质中的渗流特征及驱油作用和特征,与溶液或气体截然不同。本文通过室内实验,研究了空气泡沫体系及组成,分析了空气泡沫体系的性能及参数,通过理论推导并结合实验数据,得到空气泡沫体系在孔隙介质中渗流时有效粘度及流变学行为计算式。实验结果表明,泡沫性能及参数皆随着发泡剂有效浓度的增加而变好。地层水矿化度对泡沫性能影响较大。矿化度在0~1.67×105mg/L范围内,随着矿化度的增加,ZY起泡剂发泡体积、泡沫半衰期t1/2和泡沫综合指数逐渐降低。相同条件下,空气、氮气和二氧化碳作为发泡气体时,效果最好的气体为空气。最佳发泡浓度为0.5%。其起泡能力对温度的适应范围大,在70℃~90℃范围内,发泡效果较好。压力在0.1MPa到15MPa范围内逐渐增加时,其发泡效果和稳定性越好。泡沫质量分数在75%~96%之间,泡沫流体属于非牛顿性流体,其粘度受剪切速率影响较大。泡沫的表观粘度随着剪切速率的增加而减小。泡沫在孔隙介质中渗流时,泡沫流体为剪切稀释流体,其流变模式符合幂律方程。其中,稠度系数K为409.6,流变指数n为0.30。ZY泡沫流体在孔隙介质中渗流时,流速对渗流特性影响较大,其临界起泡速度为0.3m/d。渗流速度大于1m/d后,其封堵能力趋于最大值。且随着渗流速度的增加,泡沫产生的压力梯度逐渐增大。渗透率大于256×10-3μm2时流度控制作用明显,当渗透率小于852×10-3μm2时,渗透率越高,其阻力系数越大,可以改善高低渗油层的分流量。此外,泡沫在孔隙介质中渗流时的流变性受压力影响较大,且压力越大,其产生的阻力系数越大。
其他文献
随着信息化和全球化的发展,企业在产品设计过程中,不可避免地需要与其他企业进行设计图档交流。版权保护是设计图档交流中知识产权保护的重要方面。传统安全手段如加密技术能够
水基润滑液符合可持续发展的要求,而且是一类环境友好型润滑剂。但是,和油基型润滑液相比,水基润滑液具有成膜能力差、粘压系数较低和润滑性能较差等缺点,所以有必要选取性能
随着天然气管道的快速发展,管道泄漏成为国内外关注的一个重要问题。天然气管道泄漏,不仅会造成资源浪费,还可能导致火灾、人员伤亡、环境污染等严重后果和巨大的经济损失。
This work studies the dilution of a biodiesel from Peanut oil, cotton seed oil, palm oil,and soya bean oil with diesel fuel of low pour point and cold filter pl
蒙古林油田构造形态为宽缓穹隆状背斜,断层发育。岩心平均孔隙度22.4%;渗透率平均344.8×10-3μm2,属中孔中渗孔隙型储集层。原始油水界面海拔150m,压力梯度0.73Mpa,油藏压力系数0
随着信息技术迅速发展,基于机器视觉的目标跟踪技术在很多领域具有广泛的应用价值。目标跟踪涉及到图像处理、模式识别以及人工智能等诸多领域,是一门交叉性很强的学科。在对
底水油藏开采最主要特征是底水锥进,底水锥进导致油井提前见水,见水后含水急剧上升,易形成暴性水淹甚至停产。水锥形成以后,消锥困难,采用何种合理的方法抑制底水锥进是影响底水油
在工程建设施工工程中,岩土工程占据着重要的一部分,对此提高岩土工程的施工的技术和水平,需要对其管理技术问题进行探讨,对于岩土工程而言,如何科学处理地基与桩基础对于整
盘古梁地区长6段油藏位于鄂尔多斯盆地靠近天环坳陷的伊陕斜坡带的西部边缘,自1999年投入开发试验,目前仍应处于稳产上产的阶段,因此有必要利用精细油藏描述技术,建立三维地
学位