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2. 毛管力曲线的特征参数 非湿相流体开始进入岩心中最大喉道的压力或非湿相开始进入岩心的最小压力PT称为阈压,或“入口压力”或“门坎压力”。 (1)阈压PT 最大喉道半径rmax 渗透性好的岩石,阈压均比较低;反之,阈压比较大。 (2)饱和度中值压力Pc50 指驱替毛管力曲线上非湿相饱和度为50%时对应的毛管压力,简称中值压力。 中值半径r50 因为岩石的孔隙分布接近正态分布,所以r50可定性地视为岩石的平均喉道半径的大小。 岩石物性越好,Pc50越低,r50越大;物性差的岩石,Pc50很高,甚至在毛管力曲线上读不出来(曲线上非湿相饱和度小于50%)。 当驱替压力达到一定值后,压力再升高,湿相饱和度也不再减小,毛管力曲线与纵轴几乎平行,此时岩心中的湿相饱和度称为最小湿相饱和度Smin。 (3)最小湿相饱和度Smin 对于亲水岩石,Smin相当于岩石的束缚水饱度。湿相饱和度Smin越小,表明岩石含油饱和度越大。 典型毛管力曲线 退汞曲线:压力接近零时岩心中的含汞饱和度称为最小含汞饱和度SKpmin(相当于亲水油藏水驱后的残余油饱和度)。 退汞效率WE相当于强亲水油藏的水驱采收率。 (4)退汞效率WE 进汞曲线:最高压力点对应的岩心中的含汞饱和度称为最大含汞饱和度Skpmax(相当于强亲水油藏的原始含油饱和度) 退汞效率WE: 典型毛管力曲线 3.裂缝油藏毛管力曲线特征 双重介质岩石的毛管压力曲线 六、毛管力曲线的应用 描述储层特征的主要参数:束缚水饱和度、残余油饱和度、孔隙度、绝对渗透率、相对渗透率、岩石润湿性、岩石比面及孔隙喉道大小分布 1.岩石储集性能评价 毛管力曲线的形态主要受孔隙喉道的分选性及喉道大小控制。 分选性是指岩石孔隙喉道的几何尺寸大小的分散(或集中)程度。岩石孔隙喉道的几何尺寸越集中,则分选性越好,对应的毛管力曲线的中间平缓段越长;喉道半径越大,对应的毛管力曲线的中间平缓段位置越低。 六种类型的简化毛管压力曲线 2 .研究岩石的孔隙结构 (1)确定岩石的最大孔喉半径及主要孔喉大小。 (2)定量评价孔隙喉道的分布 压汞毛管力曲线及孔隙大小分布曲线 3.判断岩石的润湿性 具体做法:将饱和水的岩样放到离心机上依次做油驱水、水驱油及二次油驱水实验,测出相应的毛管力曲线,比较水驱油和二次油驱水曲线的下包面积,面积小的为润湿相驱替非润湿相。 A1A2 亲水 A1A2 亲油 唐纳森方法 润湿指数W和视润湿角 实验方法:将一块岩心一分为二,一块饱和油后测定空气驱油的毛管力,另一块饱和水后测定油驱水毛管力。得到两条毛管力曲线,分别求出两条毛管力曲线的阈压PTog和PTwo,按以下指标判断岩石的润湿性。 (1)润湿指数W 式中 θwo和θog——分别为岩样与油-水、油-气系统中水和油的润湿角; PTog和PTwo——分别为气进入已饱和油的岩样和油进入已饱和水的岩样的阈压; σog和σwo——分别为油-气和油-水两相界面的界面张力。 (2)视润湿角θ 视接触角θwo越接近0°岩石越水湿,越接近90°岩石越油湿。 W称为润湿指数,物理意义是:以油-空气系统油润湿岩石能力为标准, 比较水-油系统水润湿岩石的能力。 W=1 水完全润湿岩石 W=0 油完全润湿岩石 4.确定注入工作剂对储层的损害程度或增产措施的效果 通过对比岩石在接触工作液前后毛管力曲线的特征变化,可判断油层是否受到伤害以及评价增产措施是否有效。 5. 水驱油(或气驱油)过程中任一饱和度 面上油-水(或气)相间的压力差 油藏中水驱油(或气驱油)时,岩石中的流体分布及驱替过程与毛管力测定过程相似。因此,任一饱和度面上,油水(或气)相间的压力差(即毛管力)可直接由相应条件下的毛管力曲线查得。 油藏工程计算中常用此法确定任一饱和度面上油水(或气)相间的压力差。 6.油藏过渡带内流体饱和度的分布 自由水面 Pc=0 100%含水面 Pc= PT 100%产水面 Pc= Pcsor 七、毛管力函数(J函数) 1. J(Sw)函数表达式 式中 J(Sw)——无因次; Pc——毛管压力,MPa; σ——界面张力,mN/m; θ——润湿角,(°); K——渗透率,μm2; Sw——湿相饱和度,f。 当K的单位用10-3μm2时 毛管力曲线标准化的含水饱和度可表示为:
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