渗流力学第一章笔记

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1、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

2、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

3、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

4、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。14.杜哈美原理:把产量问题的极限通过叠加原理求得解的表达式的。15.气体偏差系数:在表示某一温度和压力条件下,真实气体的体积和理想气体的体积之比。在用藏工程中SI制中规定标准条件为压力为0.101MPA温度为20摄氏度。16.气井的绝对无阻流量

5、是反映气井潜在产能的重要指标,当取景地流动压力为0.101MPA时,气井的最大潜在产能为气井的绝对无阻流量。17.在边水驱动的条件下,油藏内有三个渗流区,第一区是从供给边缘到原始油水界面其中只有水在运动。第二个区域是从原始油水界面到目前含油边界其中是油水两相流动。第三区是从油水前边缘到生产井底属于纯油流动。渗流力学第一章渗流的基础知识和基本定律1.1油气储集层及其简化一、气顶边水底水油气分界面含气边缘油水分界面含油外、内缘计算含油边缘开敞式油藏供给边界定压边界封闭式油藏封闭边界二、油气储集层的简

6、化油气储集层分类:层状油气藏和块状油气藏。层状油气藏:地层物性在纵向上的变化比在平面上的变化大得多的油藏。简化成“平面等厚模型”,即把油气藏看成等厚度的薄板。块状油气藏:油层厚度相当大的油藏。简化成“厚度模型”,有时也将这种模型看成“半球状模型”。三、油气层的孔隙结构模型和参数模型1、油气层的孔隙结构模型三种介质六种结构:单纯介质(粒间孔隙结构(非层理结构和微层理结构)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(三重混合结构)注:层理构造,是由于先后沉积下来的矿物或岩屑的颗

7、粒大小、成分、颜色和形状的不同而显示的成层现象。2、油气层的参数模型油气藏中岩石和流体的物性参数是随机变化的难以用连续环数来描述其分布。如地层的渗透率具有均质和非均质、向同各性和各向异性。均质kx,y,z=c各向同性kx=ky=kz非均质kx,y,z≠c各向异性kx≠ky≠kz等值参数模型:即平均值参数模型。用算术平均或加权平均的方法确定油藏的平均渗透率。现在多用概率统计的方法确定。等价参数模型:就是利用实物与模型等价的方法来确定地层渗透率。如粒间孔隙结构采用等直径毛管束的理想结构模型求得渗透率

8、值。四、油气储集层的特点1、储容性储存和容纳流体的能力。孔隙度是表征储容性的一个重要物理量。绝对孔隙度:岩石内总的孔隙体积占岩石体积的百分数∅t=VtV×100%相对孔隙度:岩石中的有效孔隙(除去无效孔隙,即除去不能使流体流过的那部分孔隙)体积占岩石体积的百分数为有效孔隙度。∅=VeV×100%2、渗透性多孔介质允许流体通过它的能力。绝对渗透率(空隙中只存在一相流体,,则多孔介质允许流体通过它的能力),相渗透率(也称有效渗透率,空隙中存在几相流体,,则多孔介质允许每一相流体通过它的能力),相对渗

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