[发明专利]油水两相干扰压力梯度的测量方法有效
申请号: | 201910007892.0 | 申请日: | 2019-01-04 |
公开(公告)号: | CN109556996B | 公开(公告)日: | 2021-06-25 |
发明(设计)人: | 王森;冯其红;赵蕴昌;谷建伟;杨勇;束青林;张以根;孙业恒 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东);中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 |
主分类号: | G01N13/00 | 分类号: | G01N13/00;G01L13/00 |
代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 11283 | 代理人: | 刘依云;乔雪微 |
地址: | 266580 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 油水 两相 干扰 压力梯度 测量方法 | ||
1.一种油水两相干扰压力梯度的测量方法,其特征在于,包括:
a1:获取多孔介质的孔隙结构模型;
a2:将所述孔隙结构模型导入相场模拟软件中,并设置相场模拟基本参数,得到所述多孔介质的相场模型;
a3:在所述相场模型中设置所述孔隙结构模型的出口端压力和入口端压力,对所述相场模型进行相场模拟,得到给定含水饱和度下的油水两相的干扰压力梯度;
a4:改变所述孔隙结构模型的入口端压力,重复a3步骤,得到不同含水饱和度下的油水两相的干扰压力梯度;其中,
步骤a2中,将所述孔隙结构模型导入相场模拟软件中的过程包括:
将所述孔隙结构模型导入相场模拟软件中;
将所述孔隙结构模型进行网格剖分;
将所述孔隙结构模型的一侧定义为入口端,另一侧定义为出口端;
设置所述孔隙结构模型孔隙内的流体为油相,从所述入口端注入的流体为水相;
步骤a2中,设置相场模拟基本参数的过程包括:将所述相场模拟软件中的相场模拟器的迁移调解参数设置为1,界面厚度设置为所述网格剖分所使用的网格的最大尺寸的1/2,收敛判别标准设置为0.001;
步骤a3中,进行相场模拟的过程包括:
b1:定义所述给定含水饱和度为Sw1;所述入口端压力为pi,其中,i=1、2、3;所述出口端压力为0;所述相场模拟的时间长度为ti,其中,i=1、2、3;所述多孔介质孔隙内的含水饱和度为Sw;所述多孔介质孔隙内的含油饱和度为So;
b2:调节所述Sw直到所述Sw等于所述Sw1,模拟时间记为t1,入口端压力记为p1;
b3:设置所述入口端压力为p2,且p2=0,模拟时间长度为t2,进行相场模拟使所述多孔介质内的流体场和压力场不再发生变化;
b4:设置所述入口端压力为p3,模拟时间长度为t3,然后进行相场模拟,根据相场模拟结果判断t2到t3时间段内油相和水相是否发生流动;
b5:若油相或水相发生了流动,则将所述入口端压力p3的数值减小为原来的1/2,重复进行相场模拟,直到油相或水相均不流动,此时的入口端压力为油相和水相不再流动时分别对应的最大入口端压力,记为p3o和p3w;
利用下式计算所述给定含水饱和度为Sw1时油相和水相的干扰压力梯度:
其中,λw1和λo1分别为含水饱和度为Sw1时水相和油相的干扰压力梯度,MPa/m;L为所述多孔介质的长度,m。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,步骤a1中,通过物理扫描法获取所述孔隙结构模型。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,通过物理扫描法获取所述孔隙结构模型的过程包括:
利用X射线CT扫描或扫描电子显微镜对所述多孔介质进行扫描,得到扫描图片;
利用AutoCAD软件将所述扫描图片转换为DXF文件,得到所述孔隙结构模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,步骤b2中,调节所述Sw直到所述Sw等于所述Sw1的过程包括:
若Sw1Sw,增加所述入口端压力p1或所述模拟时间t1;
若Sw1Sw,减小所述入口端压力p1或所述模拟时间t1;
然后重复进行相场模拟,直到所述Sw等于所述Sw1。
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