第一章 渗流的基本概念和基本规律
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目录第一章渗流理论基础 (1)1.1渗流的基本概念 (1)1.2渗流基本定律 (7)1.3岩层透水特征及水流折射定律 (11)1.4流网及其应用 (14)1.5渗流连续方程 (19)1.6渗流基本微分方程 (24)1.7数学模型的建立及求解 (32)第一章渗流理论基础1.1 渗流的基本概念1.1.1 多孔介质及其特性1.1.1.1多孔介质的概念多孔介质(Porous medium):地下水动力学中具有空隙的岩石。
广义上包括孔隙介质、裂隙介质和岩溶不十分发育的由石灰岩和白云岩组成的介质,统称为多孔介质。
孔隙介质:含有孔隙的岩层,砂层、疏松砂岩等;裂隙介质:含有裂隙的岩层,裂隙发育的花岗岩、石灰岩等。
1.1.1.2 多孔介质的性质(1) 孔隙性:有效孔隙和死端孔隙。
孔隙度(Porosity)是多孔介质中孔隙体积与多孔介质总体积之比(符号为n),可表示为小数或百分数,n=Vv/V。
有效孔隙(Effective pores)是多孔介质中相互连通的、不为结合水所占据的那一部分孔隙。
有效孔隙度(Effective Porosity)是多孔介质中有效孔隙体积与多孔介质总体积之比(符号为n e),可表示为小数或百分数,n e=V e/V。
死端孔隙(Dead-end pores )是多孔介质中一端与其它孔隙连通、另一端是封闭的孔隙。
(2) 连通性:封闭和畅通,有效和无效。
(3) 压缩性:固体颗粒和孔隙的压缩系数推导。
(4) 多相性:固、液、气三相可共存。
其中固相的成为骨架,气相主要分布在非饱和带中,液相的地下水可以吸着水、薄膜水、毛管水和重力水等形式存在。
固相—骨架matrix气相—空气,非饱和带中液相—水:吸着水Hygroscopic water薄膜水pellicular water毛管水capillary water重力水gravitational water1.1.1.3多孔介质中的地下水运动比较复杂,包括两大类,运动特点各不相同,分别满足于孔隙水和裂隙岩溶水的特点。
《渗流力学》课程学习指南第一章渗流的基础知识和基本定律一、学习内容简介油气储集层;渗流的基本概念;渗流过程的力学分析及油藏驱动方式;线性渗流和非线性渗流。
二、学习目标全面掌握渗流力学的基本概念和基本定律,了解本课程的学习目的,为今后的学习打下基础。
三、学习基本要求1.了解油气储集层的理论及实际结构,渗流过程的力学分析及油藏驱动方式,非达西渗流的两种形式;2.掌握孔隙结构的概念和油气储集层的特点,渗流的基本几何形式,渗流速度和压力的概念,掌握达西定律的应用及其范围。
四、重点和难点重点:油气储集层的特点,渗流速度的概念,折算压力在计算中的应用,达西定律和单位制,达西定律的适用条件。
难点:油气储集层的特点,渗流速度和真实渗流速度的概念及关系,换算折算压力,达西定律的适用条件。
五、学习方法推荐结合油层物理,大学物理和课堂例题学习。
第二章单相液体的稳定渗流一、学习内容简介渗流数学模型的建立;单相液体稳定渗流数学模型的解;井的不完善性;稳定试井。
二、学习目标能够建立单相液体稳定渗流基本微分方程;能根据基本微分方程推导流量与产量公式;了解井的不完善性和稳定试井的知识。
三、学习基本要求1.了解渗流力学研究问题方法,井的不完善性的分类,稳定试井可解决的问题;2.掌握渗流力学模型要素及建立过程,平面单向流模型,平面平面单向流、径向流压力分布公式的推导,流量公式的推导和应用,加权法求地层平均压力,稳定试井的概念。
四、学习重点和难点重点:微分法导出渗流数学模型,平面单向流、径向流模型压力分布和流量公式,流场图的含义,面积加权法求地层平均压力,表皮系数、采油指数、指示曲线的概念。
难点:微分法导出渗流数学模型,平面径向流压力分布特点,流量公式的推导,表皮系数的意义。
(四)学习方法推荐联系高等数学的知识与结合例题学习。
第三章多井干扰理论一、学习内容简介多井干扰现象的物理过程;势的叠加原则;镜像反映法及边界效应;等值渗流阻力法;复变函数理论在渗流力学中的应用。
第一章 渗流理论基础§1-1 渗流的基本概念一、渗流及连续介质假说1 多孔介质(porous medium)与连续介质(continuous medium)多孔介质很难给出其精确定义,在地下水动力学中,把具有孔隙的岩石称为多孔介质。
它包括孔隙介质和裂隙介质。
一般来说,具有以下特点的物质就称为多孔介质。
(1)该物体为多相体:固体相-骨架,流体相-空隙;(2)固体相的分布遍及整个多相体所占据的区域;(3)空隙空间具有连通性。
多孔介质由连续分布的多孔介质质点(图1-2)组成—多孔连续介质.此时孔隙度的表示公式为:--为数学点P 处多孔介质的表征体积元(简称为表征体元-REV ),将其所包含的所有流体质点与固体颗粒0v ∆的总体称为多孔介质质点.将其所包含的所有流体质点称为多孔介质流体质点。
图1-2 REV 的定义及孔隙度随体积的变化多孔介质的性质:1)孔隙性2) 压缩性2 渗透(seepage )渗透:地下水受重力作用在岩石空隙中的实际运动称为渗透。
由于岩石空隙结构极为复杂,空隙的大小、延伸方向、形状无一定规律。
渗透具有如下特征:(1)运动途径复杂多变;(2)状态函数非连续;(3)只有平均性质的渗透规律(图1-1),研究地下水质点的运动特征比较困难。
因此,在当前经济技术条件下研究单个孔隙中的水或单个水质点的运动是十分困难的,也没有必要。
vv p n v v v ∆∆=∆→∆0lim)(图1-2岩石中地下水的渗透针对这种极为复杂的地下水运功,在地下水动力学中一般可采用两种研究方法。
1) 研究微观情况下的运动,即研究地下水在以孔隙介质中的骨架为边界孔隙或裂隙中的运动。
由于空隙介质的结构具有随机性,所以用统计平均方法来确定地下水运动的宏观规律性;2) 从宏观角度出发,采用试验及数学分析方法,对大量微观运动进行宏观研究得出各种运动条件下地下水运动的基本规律。
3 渗流(seepage flow)前面已经提到,要研究实际的渗透十分困难,因此,我们用一种假想水流来代替真实水流,这种假想水流是在连续介质的基础上通过概化得出的:(1)假定水流充满整个含水层空间(既包括空隙所占据的空间,也包括颗粒/骨架所占据的空间);(2)只考虑水流运动的总体方向,不考虑水流实际运动途径的复杂变化.将通过上述概化后所得到的假想水流—渗流。
渗流力学绪论多孔介质:由固体骨架和相互连通的孔隙,裂缝,溶洞或各种类型的毛细管体系所组成的材料。
渗流力学与其他力学的区别:介质的不同。
第一章渗流的基本概念和基本规律油气藏:油气储集的场所和流动的空间。
油气藏按圈闭形成的类型:构造油气藏,地层油气藏,岩性油气藏。
构造油气藏的分类:背斜油气藏,断层油气藏,刺穿接触油气藏。
油气藏根据流体流动空间的特点:层状隐藏,块状油藏。
层状油藏的特点:1:油层平缓,分布面积大。
2:多油层,多旋回。
3:只考虑在水平方向上流动的流体。
块状油气藏得特点:有限的圈闭面积内相当厚的油藏,考虑纵向上流体的流动和交换;考虑毛管力和重力的作用。
纵向上分为三个区:纯油区,过渡区,纯水区。
过渡区:含束缚水过渡带,油水同生过渡带,残余油过渡带。
多孔介质的特点:孔隙性,渗透性,比表面积大及孔隙结构复杂。
渗透性:多孔介质允许流体通过的能力。
K= ;渗流:流体在多孔介质中的流动。
绝对渗透率:当岩石中的孔隙流体为一项时,岩石允许流体通过的能力。
有效渗透率:当岩石中有两种以上流体存在时,岩石桂其中一相的通过的能力。
相对渗透率:岩石的有效渗透率与绝对渗透率的比值。
比表面积:单位体积岩石所有岩石颗粒的总表面积或孔隙内表面积。
孔隙类型:粒间孔隙,裂缝,溶洞。
多孔介质巨大的比面和复杂的孔隙结构,使得渗流具有阻力大,流动速度慢的特点。
油气层孔隙结构分为:单纯介质(粒间孔隙结构和纯裂缝结构),双重介质(裂缝-孔隙结构和溶洞-孔隙结构),三重介质(大洞或大裂缝和微裂缝、微孔隙共生)。
理想结构模型:将岩石的孔隙空间看成是由一束等直径的微毛细管组成。
修正理想结构模型:变截面弯曲毛细管模型。
重力(动力或阻力),惯性力(阻力),粘滞力(阻力),弹性力(动力),毛管力(动阻力)原始地层压力:油藏开发前流体所受的压力。
供给压力:油藏中存在液源供给区时,在供给边缘上的压力。
井底压力:油井正常工作时,在生产井井底所测得的压力。
第一章渗流的基本概念和基本规律内容概要:油气渗流是在地下油层中进行的,因此学习渗流力学首先需了解油气储集层和多孔介质的概念;流体在地下渗流需要里的作用,故还要了解流体受到哪些力的作用、地层中有哪些能量;然后学习渗流的基本规律-达西定律;流体渗流不总是遵循达西定律,就有了非达西渗流或称非线性渗流;对于地层中有多相流体同时参与流动的情况就是两相或多相渗流了,在本章也做一简单介绍。
第一节油气储集层及渗流过程中的力学分析内容概要:油气渗流是在地下油层中进行的,因此学习渗流力学首先需了解油气储集层和多孔介质的概念;掌握他们的特点。
流体在地下渗流需要力的作用,本节应掌握流体受到哪些力的作用,其中哪些是动力、哪些是阻力;地层中有哪些能量为地层流体流入井底提供动力,理解油藏的驱动方式,了解各种驱动方式下油藏的生产特点。
课程讲解:讲解ppt教材自学:油气储集层本节导学油气渗流是在地下油层中进行的,因此学习渗流力学首先需了解油气储集层和多孔介质的概念;掌握他们的特点。
本节重点1、油气层的概念★★★★★2、油气层的分类和特点★★★3、多孔介质的概念★★★4、多孔介质的表征参数★★★一、油气层的概念油气层是油气储集的场所和流动空间,在其中油气水构成一个统一的水动力学系统,包括含油区、含水区、含气区及它们的过渡带。
在一个地质构造中流体是相互制约、相互作用的,每一局部地区的变化都会影响到整体。
可分为:层状和块状 1.层状油藏往往存在于海相沉积和内陆盆地沉积中,厚度较小,分布面积大、多油层、多旋回。
水动力特点:流动只在平面进行,忽略垂向上流体的运动和物质交换。
按边界类型可分为:封闭边界油藏: 边界为断层或尖灭,没有边水供给定压边界油藏:层体延伸到地表,有边水供给区,在边界上保持一个恒定的压头。
定压边界油藏 封闭式油藏1-供给边缘;2-含油边缘;3-含气边缘 1-封闭边缘;2-含油边缘;3-含气边缘特点:边界压力保持不变。
1.渗流:流体在多孔介质中流动叫做渗流。
渗透率为压力梯度为1时,动力黏滞系数为l的液体在介质中的渗透速度。
是表征土或岩石本身传导液体能力的参数。
其大小与孔隙度、液体渗透方向上空隙的几何形状、颗粒大小以及排列方向等因素有关,而与在介质中运动的液体性质无关。
渗透率(k)用来表示渗透性的大小。
在一定压差下,岩石允许流体通过的性质称为渗透性;在一定压差下,岩石允许流体通过的能力叫渗透率。
2.开敞式油藏:如果油气藏外围与天然水源相连通,可向油气藏供液就是开敞式油气藏。
如果外围封闭且边缘高程与油水界面高程一致则称为封闭式油藏。
3.原始地层压力:油气藏开发以前,一般处于平衡状态,此时油层的流体所承受的压力叫原始地层压力。
4.供给压力:油气藏中存在液源供给区时,在供给边缘上的压力称为供给压力。
5.驱动方式可分为:水压驱动,弹性驱动,溶解气驱动和重力驱动。
6.在渗流过程中,如果运动的各主要元素只随位置变化而与时间没有关系,则称为稳定流。
反之,若各主要元素之一与时间有关,则称为非定常渗流或者不稳定渗流。
7.渗流的基本方式:平面一维渗流,平面径向渗流,和球面渗流。
8.绘制渗流图时规定这样的原则:任何相邻两条等压线之间的压差必须相等,同时,任何两条流线之间的流量必须相等。
9.井底结构和井底附近地区油层性质发生变化的井称为渗流不完善井。
不完善井可以分为打开程度不完善,打开性质不完善,双重不完善井。
10.试井:直接从实测的产量压力数据反求地层参数,然后用求得的地层参数来预测新的工作制度下的产量。
11.井间干扰:油水井工作制度的变化以及新井的投产会使原来的压力分布状态遭受到破坏引起整个渗流场发生变化,自然会影响到邻井的产量,这种井间相互影响的现象称为井间干扰。
12.压降叠加原理:多井同时工作时,地层中任一点外的压降等于各井以各自不变的产量单独工作时在该点处造成的压降代数和。
13.势的叠加原理:如果均质等厚不可压缩无限大底层上有许多点源,点汇同时工作,我们自然会想到地层上任一点的势应该等于每个点源点汇单独工作时在该点所引起的势的代数和,这就是势的叠加原理。
第一章渗流的基本概念和基本规律
内容概要:
油气渗流是在地下油层中进行的,因此学习渗流力学首先需了解油气储集层和多孔介质的概念;流体在地下渗流需要里的作用,故还要了解流体受到哪些力的作用、地层中有哪些能量;然后学习渗流的基本规律-达西定律;流体渗流不总是遵循达西定律,就有了非达西渗流或称非线性渗流;对于地层中有多相流体同时参与流动的情况就是两相或多相渗流了,在本章也做一简单介绍。
非线性渗流及两相渗流规律
内容概要:
在大多数情况下,渗流是服从达西线性渗流定律的,但当流动压差继续增大,Q与p 就会偏离直线关系,而出现曲线段,这就是非线性渗流,它是达西定律的上限,而在低速渗流的条件下,由于吸附等物理化学现象的作用,也会出现非线性渗流的情况,这是达西定律的下限。
本节将介绍这两种偏离线性渗流的线性分析其原因及其描述形式;在多孔介质中存在2相多相流体同时流动的情况就是两相渗流或多相渗流,本节还将简要介绍两相渗流规律。
课程讲解:
讲解ppt
教材自学:
第四节非线性渗流规律
本节导学
流体渗流不总是遵循达西定律,就有了非达西渗流或称非线性渗流;本节简要介绍非线性渗流的基本规律。
本节重点
1、非线性渗流的概念★★★★★
2、判断标准★★★
3、非达西渗流的表达形式★★★
Q 一、非线性渗流的概念
当压差不断增大时,Q 与△P 就会偏离线性关系,此时的渗流称为非线性渗流或非达西
渗流。
渗流分为三个区域:
层流区:低速,粘滞力占优势,达
西定律适用。
过渡区:流速增加,粘滞力变小, 惯性力增加,非线性层流, 达西定律不适用。
湍流(紊流)区:高速,惯性力占优势, 达西定律不适用。
Q 与△P 的关系曲线
二、判断标准
常用渗流雷诺数来判断渗流是线性还是非线性渗流。
如前苏联的卡佳霍夫公式:
N
Re
—雷诺数,其临界值为0.2~0.3;
V —渗流速度,cm/s ; K —渗透率,μm 2;
μ—粘度,mPa·s;
ρ—流体密度,g/cm 3
; ø——孔隙度,分数
当N Re
≤(0.2 ~0.3)时,渗流服从达西定律;
当
N
Re
>(0.2~0.3)时,渗流不服从达西定律,出现非线性渗流。
三、非达西渗流的表达形式
指数式 C 与岩石和流体性质有关的系数。
n 为渗流指数,其值在1~0.5之间,n=1时为达西渗流。
二项式 A 、B 是与岩石和渗流性质有关的系数
其中Av 表示由粘滞力引起的压力损失,流速小时占优势 ,Bv 2
表示惯性力引起的压力损失,流速大时占优势 ,流速小可忽略为线性流。
3/2
1750Re
N μφ=
.
2dP Av Bv dL -=+n
dP v C dL ⎛⎫= ⎪⎝⎭
第五节在低速下的渗流规律
本节导学
非线性渗流是达西定律应用的上限,即与高速渗流中显示出的惯性力有关的偏差。
达西定律应用的下限:当渗流速度相当低时,由液体的非牛顿流变学特性以及液体与孔隙介质的固体格架相互作用而产生的偏差。
流体在低速下渗流时,也不遵循达西定律,有它们自己的特点,本节将介绍液体、气体在低速渗流时的基本规律。
本节重点
1、吸附现象与水化膜对渗流的影响★★★
2、具有物理化学作用的渗流的运动方程★★★
3、气体在低速下的渗流★★★
4、滑脱效应★★★★★
非牛顿流体:粘度随剪切速度增加而改变,不符合牛顿内摩擦定律。
如:粘弹性、拟塑型、宾汉型流体。
液体与骨架的相互作用:活性物质(酸、酚、酯等)与岩石之间产生吸附作用,水被粘土中的极性分子吸引形成水化膜。
这时对渗流都有影响,降低了渗透率,并只有附加一个压力梯度时,液体才能流动。
一、液体在低速下的渗流
1.吸附现象与水化膜对渗流的影响
原油中含有氧化物、酚、酯等,多为表面活性剂。
随原油流动时会吸附在岩石表面,降低岩石渗透率。
只有当一个附加的压力梯度克服吸附层阻力后,流体才能流动;吸附层和渗流速度有关,渗流速度越大吸附层被破坏越大,渗透率恢复越多。
粘土中的晶片,具有吸引水中的极性分子的能力,水在其中渗流时,会形成水化膜,虽膜的厚度很小,但岩石的比面大,会把水束缚住,只有附加一压力梯度,使水化膜破坏后才开始流动。
2.具有物理化学作用的渗流的运动方程
λ一常数,具有压力梯度的
因次,由实验确定。
小于绝对渗透率,说明液体的吸附作用或粘土对水分子的吸
附作用使渗透率降低了。
v与gradP在直角坐标系中为一条不通过原点
的直线。
只有当压力梯度大于起始压力梯度时, 液体才能运动。
在gradP <λ时,液体不运动 且速度v=0,起始压力梯度λ就是破坏水化膜 必须附加的外力。
速度与压力梯度关系图 将上式改写为:
驱动力=粘滞阻力+水化膜或吸附层阻力。
二、气体在低速下的渗流
气体在低速下的渗流时,视渗透率会增加,即为“滑脱效应”。
运动方程
p _-平均压力,它等于两端压力的平均值2
2
1
_
p
p p +=
;
b-常数(称克林伯格常数),对一定的气固系统为一固定值。
渗透率K
所取代,因而视渗透率
要比绝对渗透率高。
上式改写为:
驱动力增加了一项附加的滑脱动力,而渗流阻力仍是粘滞阻力。
实验表明:同一种气体在同一块岩心中,在不同压力差下,测得的渗透率是变化,渗透率与平均压力的倒数成线性关系
原因是因为液体层流时,由于润湿性,使孔隙 处v=0具有粘滞阻力,而气体渗流时没有v=0 的薄层,所有气体同一流速,形成“气体滑脱效 应”,好象同一压差下,气体渗透率比液体高。
由分子热运动,当压力低时,分子自由度大,分 子扩散的范围较大,分子可以不受碰撞而自由运
动,有更多的气体分子附加到通过多孔介质的气
体总量中去,好象增加了气体的渗透率。
气测K ~_
1p
关系曲线
gradP v K μλ⎛⎫
=-+ ⎪
⎝⎭1K b v gradP P μ
⎛
⎫=-+ ⎪⎝
⎭
1b gradP v
P K μ⎫+=- ⎪⎝⎭()1b K P K P ⎛
⎫=+ ⎪
⎝⎭
第六节 两相渗流规律
本节导学
对于地层中有多相流体同时参与流动的情况就是两相或多相渗流了,本节介绍两相渗流的基本规律。
本节重点
1、两相渗流时的附加阻力★★★
2、毛管力对两相渗流的影响★★★
两相渗流时,渗流阻力明显增加,因为对其中一相来说,另一相可以看成岩石骨架的增加,但实验表明单相渗透率之和小于绝对渗透率,K 1+K 2<K ;故两相渗流时,不能只看成粘滞阻力的增加,而且还有新的阻力产生。
毛管力
贾敏效应产生的阻力 毛管压力图
珠泡在孔隙喉道处遇阻变形示意图
其它附加阻力,克服油滴在岩石表面上的附着力。
结论:两相渗流的基本特点是阻力规律
中毛管力不可忽略。
毛管力的影响主要是通过渗透率 与饱和度的关系来体现。
相对渗透率与饱和度图
1c 2cos r c p σθ=
312112()c p R R σ=- 1 K ro f w
K rw
S w
例题分析:
1、管状地层模型中通过的流量为12cm 3/min ,模型直径为2cm ,实验液体粘度为9s mP a ⋅,密度为0.85,模型孔隙度0.2,渗透率12
m μ。
该渗流是否破坏了线性关系?
解:雷诺数32
0.00384<0.217.5e R μφ
=
=
所以该渗流没有破坏线性关系。
内容小结:
在渗流速度过大或过小时都会出现非线性渗流,渗流速度过大时是惯性力占主要地位,且不能忽略,过小时原因则是吸附膜和水化膜、气体的滑脱效应影响渗流的线性关系,它们的机理不同,描述方式也不同,但都造成了非线性渗流。
两相(多相)渗流时,多孔介质中的流体相互作用使得渗流状况变得复杂,应了解两相(多相)渗流的特点。
自测题:
1、什么是非线性渗流?
2、低速下有哪几种因素会造成非线性渗流?
3、当渗流速度过高或过低时会出现非达西渗流现象。
( )
4、多相流时影响渗流规律的本质有哪些?
5、非线性渗流的描述形式有哪些?。