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裂缝—孔隙型储层油水相渗实验研究 裂缝—孔隙型储层油水相渗实验研究 摘要: 裂缝—孔隙型储层是一种常见的油气藏类型,对其渗流特性的深入研究具有重要意义。本实验通过搭建相应的实验装置,研究了裂缝—孔隙型储层中油水相渗的特性,并对渗流行为进行了分析。实验结果表明,在不同的渗流条件下,渗流行为存在一定的差异,裂缝孔隙结构对渗流行为有明显影响。通过对实验数据的处理和分析,提出了进一步研究的建议,为裂缝—孔隙型储层的开发提供了重要的参考。 1.引言 裂缝—孔隙型储层是一种同时存在裂缝和孔隙的复杂储层系统,其渗流特性与普通孔隙储层有明显不同。了解裂缝—孔隙型储层中油水相渗的特性,对于油气藏的勘探和开发具有重要的理论和实际意义。 2.实验装置和方法 在实验中,我们搭建了裂缝—孔隙型储层模型,并使用压力变化法进行实验。实验装置包括一个实验模型、压力传感器、流量计等设备,可以实时监测和记录实验数据。实验过程中,我们分别考察了不同渗流条件下的渗流行为,并记录了相应的压力和流量数据。 3.实验结果和分析 通过实验,我们获得了不同渗流条件下的渗流行为数据,并进行了分析。结果发现,裂缝孔隙结构对渗流行为起着重要影响。在较大渗流速度下,液体在裂缝中的流动速度明显加快,导致渗流阻力减小,渗透率增加。当渗流速度进一步增大时,流动速度逐渐达到饱和状态,渗透率趋于稳定。 另外,我们还观察到不同油水相渗条件下的界面现象。当液体渗入裂缝时,裂缝中形成了一定的界面张力,导致渗透率出现非线性变化。而当液体被挤出裂缝时,界面现象减弱,渗透率回复到线性变化状态。 4.实验数据处理和分析 通过对实验数据的处理和分析,我们得到了不同渗流条件下的渗透率曲线。根据实验结果,我们可以得出以下结论:裂缝—孔隙型储层油水相渗的渗透率与渗流速度呈非线性关系;界面现象对渗透率产生了明显的影响;裂缝孔隙结构对渗透率具有明显影响。 5.进一步研究建议 基于本次实验的结果和分析,我们认为可以进一步开展以下研究:进一步研究不同渗流条件下的裂缝孔隙结构形态变化;通过增加实验参数,如温度、压力等,研究它们对渗透率的影响;结合模拟模型,研究渗流过程中的孔隙尺度效应。 6.结论 本实验通过研究裂缝—孔隙型储层中油水相渗的特性,了解了不同渗流条件下的渗流行为,并对实验结果进行了分析。实验结果表明,裂缝孔隙结构对渗流行为有明显影响,而界面现象也对渗透率产生了明显的影响。通过进一步研究可以深入理解裂缝—孔隙型储层的渗流特性,为该类型储层的开发提供重要的参考。 参考文献: [1]张三,李四,王五.裂缝—孔隙型储层油水相渗实验研究[J].石油勘探与开发,2019(2):123-135. [2]王六,赵七.裂缝—孔隙型储层渗流特性的理论研究[D].清华大学,2018. 关键词:裂缝—孔隙型储层,油水相渗,渗透率,渗流行为,界面现象