合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 定性分析聚合物界面張力與系統黏度比之間的關(guān)系——數值仿真結果、結論
> 釕催化劑合成丁炔二醇醚三硅氧烷表面活性劑反應條件及表面張力測定(三)
> 誰(shuí)的表面張力更大?
> 池塘由于有機物導致水體表面張力增加而產(chǎn)生了泡沫,如何消除?
> 影響鋁粒進(jìn)入鋼液程度排序:渣鋁界面張力>鋼鋁界面張力>鋼渣界面張力
> 新型熱塑性材料注塑成型模具,克服熔體在流動(dòng)過(guò)程中的表面張力和氣體阻礙
> 接觸角遲滯時(shí)氣~液界面張力的溫度敏感性對液滴蒸發(fā)過(guò)程的影響——引言
> 熱毛細效應引起的表面張力梯度導致傾斜壁面上液膜干斑的出現(三)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(一)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀(guān)驅油機理、界面張力測定(二)
推薦新聞Info
-
> 香蘭素基聚氧乙烯醚動(dòng)態(tài)表面張力測定及在氣/液界面的吸附行為研究(二)
> 香蘭素基聚氧乙烯醚動(dòng)態(tài)表面張力測定及在氣/液界面的吸附行為研究(一)
> ?警惕表面張力誤差!實(shí)驗室濕度控制對超微量天平的3大影響
> 警惕!表面活性劑過(guò)期:被忽視的百萬(wàn)元研發(fā)損失風(fēng)險
> 馬來(lái)酸酐為聯(lián)接劑,合成Gemini非離子表面活性劑的表面性能測試
> Langmuir槽法研究不同電性Gemini表面活性劑對界面吸附膜性質(zhì)的影響(三)
> Langmuir槽法研究不同電性Gemini表面活性劑對界面吸附膜性質(zhì)的影響(二)
> Langmuir槽法研究不同電性Gemini表面活性劑對界面吸附膜性質(zhì)的影響(一)
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌的篩選及對PAHs污染環(huán)境的修復效果研究(四)
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌的篩選及對PAHs污染環(huán)境的修復效果研究(三)
界面張力對低滲親水巖心自發(fā)滲吸的影響因素
來(lái)源:李?lèi)?ài)芬, 何冰清, 雷啟鴻, 李 楷, 王桂娟 瀏覽 1148 次 發(fā)布時(shí)間:2023-12-14
滲吸驅油作用對壓裂后的低滲儲層提高采收率有重要的作用。長(cháng)慶油田數據顯示,壓裂液的滯留量會(huì )直接影響到滲吸效果,因此充分發(fā)揮壓裂液的滲吸驅油作用具有十分重要的意義。
近年來(lái),國內外學(xué)者通過(guò)試驗與模型計算兩種方式對自發(fā)滲吸的多種影響因素進(jìn)行了研究。Handy模型適用于重力遠小于毛管力的情況,LW模型適用于不可壓縮牛頓流體的層流情況,Cai等則基于分形理論建立了滲吸模型,但均沒(méi)有考慮流動(dòng)阻力對于自發(fā)滲吸的影響。同時(shí),界面張力對自發(fā)滲吸的影響情況也存在爭議。Babadagli等認為界面張力的降低有利于滲吸的進(jìn)行,吳應川等認為界面張力的降低削弱毛細管力,不利于滲吸的進(jìn)行,蔡喜東等認為界面張力對滲吸采收率的影響是非線(xiàn)性的。筆者在前人研究的基礎上,以長(cháng)7油層為例進(jìn)行自發(fā)滲吸試驗,得到低滲親水儲層條件下界面張力對自發(fā)滲吸影響的一般性規律,并基于分形理論,綜合考慮毛管力、重力以及流動(dòng)阻力等多種作用力,建立自發(fā)滲吸模型,預測低滲親水儲層發(fā)生自發(fā)滲吸的壓裂液最佳界面張力,指導低滲親水儲層滲吸驅油。
界面張力對自發(fā)滲吸的影響
不同界面張力下的低滲親水巖心自發(fā)滲吸過(guò)程如圖1所示。不同界面張力下滲吸水的體積隨時(shí)間的變化趨勢相同,均為前期滲吸體積增加較快,后期變化較平穩。但是界面張力對最終滲吸水的體積和滲吸體積增加速度都有不同程度的影響,界面張力為1.933 mN/m時(shí),曲線(xiàn)的斜率最大,滲吸體積增加速度最快,從滲吸發(fā)生的第168 h開(kāi)始,滲吸體積增加不明顯,最終滲吸體積最大;當界面張力增加至10.436 mN/m時(shí),曲線(xiàn)的斜率最小,滲吸體積增加速度最低,從滲吸發(fā)生的第72 h開(kāi)始,滲吸體積增加不明顯,最終滲吸體積最小。
圖1不同界面張力下低滲親水巖心自發(fā)滲吸水量與時(shí)間的關(guān)系
由圖1可知,試驗進(jìn)行240 h后滲吸過(guò)程基本結束(滲吸變得很慢),此時(shí)可以得到不同界面張力下的最終滲吸體積。界面張力與最終滲吸體積的關(guān)系如圖2所示。
由圖2可知,隨著(zhù)界面張力的增加,最終滲吸體積呈先上升后下降的趨勢,當界面張力為1.933 mN/m時(shí),最終滲吸體積達到最大。
界面張力對自發(fā)滲吸的影響表現在滲吸動(dòng)力和流動(dòng)阻力兩個(gè)方面。增加界面張力,毛管力增大,導致自發(fā)滲吸動(dòng)力提高,因此,從滲吸動(dòng)力方面分析,增加界面張力有利于自發(fā)滲吸過(guò)程的發(fā)生。增加界面張力大小不同的孔隙中的毛管力差別增加,小孔隙中毛管力大,吸滲速度快,會(huì )將較大的孔隙中的油繞流、截斷,形成殘余油。界面張力越大,形成這種殘余油越多,因此,后期滲吸速度越慢(殘余油的賈敏效應造成),最終采收率越低。所以存在一個(gè)最佳的界面張力值,使自發(fā)滲吸效果達到最佳。
圖2界面張力對最終水滲吸體積的影響(試驗結果)
結論
(1)界面張力對飽和油巖心自發(fā)滲吸過(guò)程水滲吸體積影響較大,在0.290~10.439 mN/m的范圍內,隨著(zhù)界面張力的增加,最終水滲吸體積呈先上升后下降的趨勢。
(2)界面張力會(huì )影響滲吸動(dòng)力與流動(dòng)阻力,這兩個(gè)力的差值共同決定滲吸體積的最終值,所以存在某一最佳界面張力值,使得滲吸效果最佳,滲吸體積達到最大。
(3)基于分形理論建立的自發(fā)滲吸模型,與試驗結果擬合良好,可以有效預測低滲親水儲層發(fā)生自發(fā)滲吸的壓裂液最佳界面張力。