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驅(qū)油過(guò)程中儲(chǔ)層縮孔中的流場(chǎng)分析-本科畢業(yè)論文最終版(留存版)

  

【正文】 1) 中, Pc是毛細(xì)管力, θ 是油、水間的潤(rùn)濕角, Rc是毛細(xì)管當(dāng)量半徑, γlg是油水的界面張力。 ( a) ( b) ( c) ( d) ( e) 圖 32 不同出入口孔徑比的初始流動(dòng)壓力云圖 對(duì)水運(yùn)動(dòng)到縮孔處的分析 ( 1)如圖 33 所示,依次為出口、入口孔徑比分別為 1: 1: 1: 1:4和 1:5 的驅(qū)油通道模 型,此時(shí)為水進(jìn)入縮孔時(shí)的流動(dòng)狀態(tài)圖。 圖 38不同出入口孔徑比的模型的位置與速度的云圖 +000 0 0 0 0 0 mmm/s1:11:21:31:41:5榆林學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 15 4 結(jié)論與展望 結(jié)論 通過(guò)對(duì)不同孔徑比縮孔中驅(qū)油時(shí)流體流動(dòng)行為的演變分析,得出以下結(jié)論: ( 1) 從速度場(chǎng)來(lái)說(shuō),出、入口比例為 1: 1 通道模型速度比較恒定,由于進(jìn)、出口直徑比相同,其阻力系數(shù)一致,水驅(qū)油比 較流暢。 在建模期間,還得到了其他老師的幫助和指導(dǎo),在此一并向他們表示深深地謝意。 ( 2) 從驅(qū)油效率來(lái)說(shuō),出、入口比例為 1: 1 通道模型驅(qū)油速度較大,單位時(shí)間流量較大,并且出、入口比例為 1: 1 模型所受阻力系數(shù)較小,因此驅(qū)油效率大于其他比例的孔徑模型。圖 ( b)、( d) 、 ( e) 中水油層面波動(dòng)較大,呈斜坡?tīng)睢?儲(chǔ)層 縮孔中的 原油密度 為,粘度 為 它提供了豐富的繪圖格式,包括 xy 曲線圖,多種格式的的 2D 和 3D 面繪圖,和 3D 體繪圖格式。 GAMBIT 通過(guò)它的用戶界面來(lái)接受用戶的輸入。 ( 2)次生孔隙 本區(qū)砂巖次生孔隙以溶蝕型次生孔隙為主 ,這類(lèi)孔隙分布很局限,孔徑比較小,它們對(duì)砂巖儲(chǔ)層的孔隙性能貢獻(xiàn)較小,研究區(qū)以以下幾類(lèi)溶蝕次生孔隙為主: 驅(qū)油過(guò)程中儲(chǔ)層縮孔中的流場(chǎng) 4 a. 溶蝕粒內(nèi)孔隙:指砂巖中部分碎屑內(nèi)部在埋藏成巖中發(fā)生部分溶解而產(chǎn)生的一類(lèi)孔隙。 榆林學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 3 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)特征,按照油層平均滲透率的大小,進(jìn)一步把低滲透儲(chǔ)層劃分為三類(lèi):一般低滲透儲(chǔ)層、特低 滲透儲(chǔ)層、超低滲透儲(chǔ)層 [6]。對(duì)于微流動(dòng)問(wèn)題的 研究,不僅具有科學(xué)意義,而且有助于對(duì)宏觀流體規(guī)律進(jìn)行補(bǔ)充和修正 [1],為宏觀流體流動(dòng)的指導(dǎo)提供有力的理論依據(jù),對(duì)有效開(kāi)采當(dāng)?shù)貎?chǔ)層原油具有重要的指導(dǎo)意義。本文通過(guò)建立出口、入口直徑比分別為 1: 1: 1: 1: 1: 5 的縮孔通道模型,分析了縮孔的比對(duì)水驅(qū)油過(guò)程中的油、水速度場(chǎng)、壓力場(chǎng)以及驅(qū)油時(shí)的阻力系數(shù)的影響。 論 文 作者簽名 : 年 月 日 榆林學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) I 摘要 榆林定邊油區(qū)位于陜甘寧盆地,即陜北斜坡中部,該斜坡為東高西低的單斜,地層傾角小于 1176。 課題研 究意義 隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,能源的生產(chǎn)與供求矛盾越發(fā)突出,石油作為工業(yè)發(fā) 展 的命脈,由于其儲(chǔ)量的有限性,使得人們對(duì)它的研究和關(guān)注程度遠(yuǎn)勝于其它能源 , 尋找有效而廉價(jià)的采油新技術(shù)一直是專家們不斷探索的問(wèn)題。 綜上所述,目前國(guó)內(nèi)外有關(guān)微流動(dòng)的研究發(fā)現(xiàn),隨著幾何尺寸的縮小,并非是傳統(tǒng)理論的和宏觀尺度下的研究結(jié)果在尺度上的縮小,而是產(chǎn)生了許多不同于宏觀尺度的現(xiàn)象和 問(wèn)題。 在掃描電鏡觀察分析中, 方解石、白云石星散狀充填孔隙,交代碎屑,硅質(zhì)多呈自形短柱狀垂直孔壁生長(zhǎng)充填孔隙,這類(lèi)粒間孔孔徑較大,連通性好,是主要的貢獻(xiàn)孔隙。在以往的勘探中,人們尋找油氣的注意力注重于巖石電阻率較高的層位。靈活的非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格和基于解的自適應(yīng)網(wǎng)格技術(shù)及成熟的物理模型,使 FLUENT 在轉(zhuǎn)捩與湍流、傳熱與相變、化學(xué)反應(yīng)與燃燒、多相流、旋轉(zhuǎn)機(jī) 械、動(dòng) /變形網(wǎng)格、噪聲、材料加工、燃料電池等方面有廣泛應(yīng)用。 在毛細(xì)管孔隙中 ,在油水這兩種不相混溶的流體介面上 ,任何一點(diǎn)都有使其各自的體積收縮成為具有最小面積的趨勢(shì),在流體彎月面上相鄰兩點(diǎn)所承受的壓力是不同的,因此將會(huì)在油水界面處形成壓力差。從圖 ( a)、( b)、( c)、( d)、( e) 看出在水油開(kāi)始流動(dòng)時(shí)刻,不同孔徑比的縮孔模型 水、油有明顯的分界面,此時(shí)水油流動(dòng)較為穩(wěn) 定,界面平緩。 圖 37不同出入口孔徑比的模型步數(shù)與阻力系數(shù)的云圖 4321012320 40 60 80 100 120 140步數(shù)阻力系數(shù)1:11:21:31:41:5驅(qū)油過(guò)程中儲(chǔ)層縮孔中的流場(chǎng) 14 速度場(chǎng)的分析 圖 38 為 出口、入口比例為 1: 1: 1: 1: 1: 5 的 通道模型的速度云圖。導(dǎo)師是白老師,我感到無(wú)比幸運(yùn)。然而,由于時(shí)間和條件的限制,研究的結(jié)果并不是很完善。 榆林學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 11 ( a) ( b) ( c) ( d) ( e) 圖 34 不同出入口孔徑比的水進(jìn)入縮孔的壓力云圖 對(duì)驅(qū)油即將結(jié)束的分析 ( 1)如下圖 35 所示,依次為出口、入口孔徑比分別為 1: 1: 1: 1:4和 1:5 的驅(qū)油通道模型,此時(shí)為油的運(yùn)動(dòng)即將結(jié)束的流動(dòng)狀態(tài)圖。 建立劃分 一般來(lái)說(shuō),在有限元建模中,網(wǎng)格劃分是較重要的環(huán)節(jié),它的疏密、階次、數(shù)量等均會(huì)對(duì)計(jì)算的精確有直接的影響 度 [12]。作為功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)顯示工具, Tecplot 通過(guò)繪制 XY, 2D 和 3D數(shù)據(jù)圖以顯示工程和科學(xué)數(shù)據(jù)。由于 GAMBIT 本身所具有的強(qiáng)大功能,以及快速的更新,在目前所有的 CFD 前處理軟件中, GAMBIT 穩(wěn)居上游 [10]。研究區(qū)內(nèi)部分蝕變高嶺石見(jiàn)晶間小孔及少量長(zhǎng)石、石英產(chǎn)生的微裂。膠結(jié)物有方解石、鐵方解、石高嶺石、綠泥石等、白云石和硅質(zhì)膠結(jié)物很少。油層巖石是由幾何形狀大小不一致的礦物顆粒構(gòu)成的,形成一個(gè)復(fù)雜的空間網(wǎng)格,且礦物顆粒的組成也不完全相同,這些因素決定了孔隙介質(zhì)的微觀幾何結(jié)構(gòu)和表面性質(zhì)都是不均 一的。. Rock types in the reservoir is given priority to with arkose, belongs to low porosity, low permeability and low porosity, low permeability reservoir types. Seriously affect the reservoir pore structure of reservoir physical properties, according to the testing of reservoir porosity, pore size distribution of the flow of fluid in the reservoir porosity of belongs to the micro fluid flow. Shrinkage cavity in the fluid flow belongs to the micro fluid flow. For micro fluid research, help to supplement and correction in macroscopic fluid flow laws, in order to improve the production technology to provide strong theoretic
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