油层物理第三节润湿
- 格式:ppt
- 大小:1.43 MB
- 文档页数:47
《油层润湿性反转及其对渗流过程的影响》篇一一、引言在石油工程领域,油层的润湿性是一个关键参数,对石油开采过程产生重要影响。
润湿性是指固体表面与流体(油或水)之间的相互作用关系,决定着流体在多孔介质中的分布和流动特性。
本文将探讨油层润湿性反转现象及其对渗流过程的影响,为优化石油开采过程提供理论支持。
二、油层润湿性反转现象油层润湿性反转是指油层从一种润湿性状态(亲油或亲水)转变为另一种润湿性状态的过程。
这种转变通常由多种因素引起,如化学剂注入、温度变化、压力变化等。
在石油开采过程中,润湿性反转现象具有重要影响,可以改变油水的相对渗透率,从而影响采收率和开采效率。
三、影响油层润湿性反转的因素1. 化学剂注入:在石油开采过程中,常通过注入化学剂来改变油层的润湿性。
例如,注入表面活性剂可以降低油水界面张力,使原本亲油的油层变得亲水,从而实现润湿性反转。
2. 温度变化:温度对油层的润湿性具有显著影响。
随着温度的升高,油层的润湿性可能发生变化,导致渗流特性的改变。
3. 压力变化:压力的变化也会影响油层的润湿性。
当地层压力降低时,可能导致油层润湿性发生变化,从而影响渗流过程。
四、油层润湿性反转对渗流过程的影响1. 改变渗流路径:润湿性反转会导致油水在多孔介质中的分布和流动路径发生变化。
原本亲油的油层在变为亲水后,水将在多孔介质中更容易流动,从而提高采收率。
2. 影响相对渗透率:润湿性反转会改变油水的相对渗透率。
亲水后的油层,水的相对渗透率增加,而油的相对渗透率降低。
这有助于提高采收率,但也可能导致开采过程中出现其他问题,如水锁现象等。
3. 优化开采策略:了解润湿性反转对渗流过程的影响,有助于优化石油开采策略。
例如,通过调整注入化学剂的种类和浓度、控制开采过程中的温度和压力等参数,可以更好地实现润湿性反转,从而提高采收率。
五、结论油层润湿性反转是一个复杂的物理化学过程,受多种因素影响。
了解润湿性反转现象及其对渗流过程的影响,对于优化石油开采过程具有重要意义。
第三章油层物理基础第三章油层物理基础§3-1储层流体的组成及其物理性质⼀、⽯油的组成及其物理性质⽯油是⼀种以液体形式存在于地下岩⽯孔隙中的可燃性有机矿产之⼀。
从直观上看,它表现为⽐⽔稠但⽐⽔轻的油脂状液体,多呈褐⿊⾊;化学上是以碳氢化合物为主体的复杂的混合物。
液态⽯油中通常溶有相当数量的⽓态烃和固态烃,还有极少量的悬浮物。
因此,⽯油没有确定的化学成分和物理常数。
(⼀)⽯油的组成1.⽯油的元素组成⽯油没有确定的化学成分,因⽽也就没有确定的元素组成。
⽯油尽管是多种多样,但它们的元素组成却局限在较窄的变化范围之内,碳(C)、氢(H)占绝对优势。
根据对世界各地油⽥⽯油化学分析资料统计,⽯油中含碳量在80%~88%,含氢量在10%~14%,碳、氢含量的总和⼤于95%,⽯油的碳氢⽐(C/H)介于5.9~8.5之间。
碳、氢两元素在⽯油中组成各种复杂的碳氢化合物,即烃类存在,它是⽯油组成的总体。
⽯油中除碳、氢外,还有氧(O)、氮(N)、硫(S)等元素,⼀般它们总量不超过l%,个别油⽥可达5%~7%,这些元素在⽯油中多构成⾮烃有机化合物。
它们含量虽少,但对⽯油质量有⼀定影响,如⽯油中含硫则具有腐蚀性,且降低⽯油的品质。
除上述元素外,在⽯油成分中还发现有30余种微量元素。
但含量较少。
其中以钒(V)、镍(Ni)为主,约占微量元素的50%~70%。
因此,在⽯油残渣中提炼某些稀有元素,是⼀个值得注意的领域。
2.⽯油的烃类组成从有机化学⾓度来讲,凡是仅由碳、氢两个元素组成的化合物,称为碳氢化合物,简称“烃”。
⽯油主要是由三种烃类组成:即烷族烃、环烷族烃和芳⾹族烃。
3.⽯油的组分组成根据⽯油中不同的物质对某些介质有不同的吸附性和溶解性,将⽯油分为四种组分。
(1)油质:油质是由烃类(⼏乎全部为碳氢化合物)组成的淡⾊油脂状液体,荧光反应为浅蓝⾊,它能溶解于⽯油醚中,但不能被硅胶吸附。
油质是⽯油的主要组成部分,含油量约为65%⼀100ok。
中国石油大学油层物理实验报告实验日期: 成绩:班级: 学号: 姓名: 教师:同组者:岩石润湿性测定实验一.实验目的1.了解光学投影法测定岩石润湿角的原理及方法; 2.了解界面张力的测定原理及方法; 2.加深对岩石润湿性、界面张力的认识。
二.实验原理1.光学投影法测定岩石润湿角液体对固体表面的润湿情况可以通过直接测定接触角来确定。
将待测矿物磨成光面,浸入油(或水)中,如图1所示,在矿物光面上滴一滴水(或油),直径约1~2mm ,然后通过光学系统将一组光线投射到液滴上,将液滴放大、投影到屏幕上,直接测出润湿角,或测量液滴的高度h 和它与岩石接触处的长度D ,按下式计算接触角θ:Dhtg22=θ式中, θ—润湿角,°; h —液滴高度,mm ;D —液滴和固体表面接触的弦长,mm 。
三.实验仪器图3 HARKE-SPCA接触角测定仪四.实验步骤1.将直流电源的插头一端插入接线板内另一端插入仪器后面的电源插座内。
2.将通讯线连接主机与计算机COM2通讯口。
3.打开接线板的电源开关。
4.旋转仪器后面的光源旋钮,顺时针旋转,看到光源亮度逐渐增强。
5.打开接触角软件图标。
6.开启视频。
7.调整滴液针头。
初次使用接触角测定仪对焦比较繁琐,首先向下移动滴液针头,停在变倍显微镜水平线以上的位置,然后旋转固定在上下移动器上的水平移动旋钮,左右调整针头,当软件图像显示窗口出现针头虚影时停止。
8.调整调焦手轮,直到图像清晰。
9.将显微镜放大倍数调整到1.5倍。
10.将吸液管吸满液体安装在固定夹上。
旋转测微头,液体将缓缓流出,形成液滴。
11.用脱脂巾擦干针头上的液体,再在工作台上放置被测的固体试样。
最好是长条的20×60mm左右。
12.点击配置栏,在试验设置对话框,在相关栏添入相关数值。
13.上升移动工作台至界面上红色水平线的下方(1mm左右),见图4。
14.旋转测微头,当针头流出大约3-5ul左右的液体时停止。