• <abbr id="uoc6q"><source id="uoc6q"></source></abbr>
    <abbr id="uoc6q"></abbr>
  • <dl id="uoc6q"><acronym id="uoc6q"></acronym></dl>

    芬蘭Kibron專注表面張力儀測(cè)量技術(shù),快速精準(zhǔn)測(cè)量動(dòng)靜態(tài)表面張力

    熱線:021-66110810,56056830,66110819,66110690,13564362870 Email: info@vizai.cn

    合作客戶/

    拜耳公司.jpg

    拜耳公司

    同濟(jì)大學(xué)

    同濟(jì)大學(xué)

    聯(lián)合大學(xué).jpg

    聯(lián)合大學(xué)

    寶潔公司

    美國(guó)保潔

    強(qiáng)生=

    美國(guó)強(qiáng)生

    瑞士羅氏

    瑞士羅氏

    當(dāng)前位置首頁(yè) > 新聞中心

    裂縫性水封氣藏解封過(guò)程中潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)劑濃度、氣水界面張力變化(二)

    來(lái)源:天然氣工業(yè) 瀏覽 126 次 發(fā)布時(shí)間:2025-02-07

    2裂縫性水封氣藏解封孔隙尺度模擬


    在明確儲(chǔ)層物性、潤(rùn)濕性、水封程度、裂縫壓力對(duì)解封壓差影響規(guī)律的基礎(chǔ)上,建立裂縫性水封氣藏解封的微觀排水孔隙尺度模型,研究壁面潤(rùn)濕性、氣水界面張力和裂縫壓力對(duì)微觀氣驅(qū)排水和解封效率的影響規(guī)律,揭示解封過(guò)程的微觀排水作用機(jī)制。


    2.1控制方程


    在計(jì)算流體力學(xué)中,控制方程是描述流體運(yùn)動(dòng)的基本數(shù)學(xué)方程。控制方程主要包括動(dòng)量守恒方程(N—S方程)和質(zhì)量守恒方程(連續(xù)性方程),如下所示[36]:

    式中ρ表示流體密度,kg/m3;u表示速度矢量,m/s;p表示壓力,Pa;I表示單位矩陣;μ表示流體的動(dòng)力黏度,mPa·s;Fst表示氣水兩相的界面張力,N/m。


    2.2界面追蹤方程


    為更準(zhǔn)確地模擬微觀排水過(guò)程的氣水兩相流動(dòng)行為,通過(guò)N—S方程和質(zhì)量守恒方程描述多相流體流動(dòng)機(jī)制,同時(shí)耦合關(guān)于相變量的界面追蹤法(水平集法、流體體積法、相場(chǎng)法等)追蹤氣水界面。本文采用水平集方法,該方法可以在固定網(wǎng)格上進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,大幅降低計(jì)算復(fù)雜度。在氣水兩相流中,引入水平集函數(shù)(φ)來(lái)定義各自的體積分?jǐn)?shù),用來(lái)描述具有一定厚度的相界面,它是一個(gè)從0到1呈梯度變化的值,其中φ=0表示流體為氣相,φ=1表示流體為水相,取φ=0.5的等值面作為相界面。水平集方法相變量的演化方程如式(4)所示,描述了微觀排水過(guò)程的氣水界面變化[37-38]。

    式描述相界面的移動(dòng),其中表示時(shí)間的積累項(xiàng),表示對(duì)流項(xiàng),φ表示水平集函數(shù);γ表示水平集函數(shù)重新初始化參數(shù),m/s;ε表示界面厚度參數(shù),m。


    計(jì)算域內(nèi)氣水兩相流體的全局密度和動(dòng)力黏度,以滿足水平集函數(shù)的平滑階躍特性[39]:


    式中ρw、ρg分別表示水、氣的密度,kg/m3;μw、μg分別是水、氣的黏度,mPa·s。


    2.3邊界與初始條件


    氣水兩相微觀滲流仿真中,提出以下假設(shè)條件:初始化狀態(tài)下孔隙域內(nèi)全飽和為水相;左端入口面為氣相,滿足定流邊界條件,右端出口面為定壓邊界條件,入口和出口處的初始狀態(tài)方程如式(6)所示;四周為封閉邊界,無(wú)流體通過(guò),封閉壁面的邊界條件如式(7)所示[36,40]。

    式中n表示固體壁面的單位法向量;u0表示入口處的速度,m/s;p1表示出口處的壓力,Pa,nwall表示封閉邊界的單位法向量。


    2.4模型建立


    采用物理場(chǎng)數(shù)值模擬方法建立水封氣藏解封預(yù)測(cè)模型,研究氣體驅(qū)動(dòng)排水過(guò)程中儲(chǔ)層孔隙內(nèi)的氣水兩相滲流機(jī)制。首先,提出儲(chǔ)層真實(shí)孔隙模型建立方法:基于CT掃描技術(shù)對(duì)巖心柱進(jìn)行精細(xì)成像,通過(guò)圖像處理技術(shù)獲得其灰度圖像;經(jīng)過(guò)降噪、濾波、二值化等步驟,運(yùn)用Avizo軟件構(gòu)建出高精度的3D立體真實(shí)孔隙模型;然后,從模型中提取典型的孔喉結(jié)構(gòu)(直徑143μm,長(zhǎng)度400μm的圓柱體,與實(shí)驗(yàn)巖心尺寸比例一致),導(dǎo)入COMSOL Multiphysics軟件以構(gòu)建基礎(chǔ)模型。最后,通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)實(shí)時(shí)追蹤氣水兩相界面的動(dòng)態(tài)變化,探究氣水兩相滲流特征查明影響氣驅(qū)排水效果的關(guān)鍵因素,如注入速度、巖石壁面潤(rùn)濕性、氣水界面張力和出口端壓力等,揭示氣驅(qū)排水過(guò)程的微觀兩相滲流機(jī)理。


    精品久久久中文字幕人妻| 91精品国产高清久久久久| 久久一本精品久久精品66| 91精品一区二区三区久久久久| 综合久久一区二区三区| 久久精品国产精品亚洲艾草网| 久久99精品久久久久久久久久| 成a人片亚洲日本久久| 中文字幕久无码免费久久| 日产精品99久久久久久| 四虎免费久久影院| 青青热久久综合网伊人| 久久久国产亚洲精品| 伊大人香蕉久久网| 国产亚洲美女精品久久| 99久久人妻无码精品系列| 日韩精品久久久肉伦网站| 久久无码专区国产精品s| 97r久久精品国产99国产精| 亚洲伊人久久成综合人影院| 久久午夜国产电影| a级成人毛片久久| 久久精品国产亚洲AV无码娇色| 久久精品99国产精品日本| 亚洲午夜久久久影院| 超级碰碰碰碰97久久久久| 久久久久四虎国产精品| 久久久久久久久久久久中文字幕| 久久综合久久久久| 亚洲AV无一区二区三区久久| 伊人久久精品午夜| 中文字幕无码av激情不卡久久| 国产成人久久久精品二区三区| 一级女性全黄久久生活片免费 | 国产精品久久久久9999赢消| 伊人久久婷婷五月综合97色| 99久久做夜夜爱天天做精品| 久久经典免费视频| 欧美精品久久久久a片一二三区| 久久久久久久99视频| 久久久亚洲精品国产|