渗流力学有关概念要点
渗流力学第一章 渗流的几个基本概念

=9.435MPa
B
prB>prA,所以油从B流向A。
A h=10m
第三节 油藏能量及驱动方式
一.受力分析 地下流体在地层中渗流主要受到以下
几方面里的作用: ① 重力:有时为动力,有时为阻力.
•M
• M
② 惯性力:通常表现为阻力 ③ 粘滞力(阻力):
F A dv dr
速度梯度
④ 弹性力: C Cf Cl
Q
A
渗流速度和实际平均速度
由 Vp
V
Vp Ap L
V AL
Ap
A
得到:
Q Q u
A Ap
上式反映了流体渗流速度与实际平均速度间的关系。在 渗流力学中经常应用的是渗流速度,用它来研究油井产量 等问题,只有在研究流体质点运动规律时,才用实际平均 速度 。
三.油藏中压力的概念
① 原始地层压力pi:油藏在开发以前,整个油藏处于平衡状
表现为 动力
⑤ 毛细管压力:
PC
2 cos r
当Pc与流体流向相同时为动力,相异
时为阻力,但实际油藏中多表现为阻力.
⑥ 边水压力:动力
二.油藏能量
① 边水压头:将油驱入井底并举升到一定高度. ② 气顶压力:气体弹性驱动. ③ 液体及岩石的弹性能 ④ 溶解气的膨胀能 ⑤ 原油的重力势能
值得注意的是:在流体流向井底的过程中, 往往是各种能量同时起作用,但每种能量发挥 的大小作用不尽相同,有的处于主导地位,有的 处于从属地位.
隙
原喉 生道 孔
隙
孔 道
连 通 孔
死 孔 隙
隙
<0.0002 0.5~0.0002
>0.5
2.孔隙度的定义
《工程流体力学》渗流解析

域分为1、2两区。 1区:h>h0 2区:h<h0
2、变化规律
1区的浸润线为水深沿程增加的壅水曲线,即dh/ds>0;
2区的浸润线为水深沿程减小的降水曲线,即dh/ds<0。 3. 界限情况分析
浸润线在上游与正常水深线N-N渐近相切;
1区的浸润线在向下游无限加深时,渐趋于水平直线;
2区的浸润线在向下游无限减小时,其浸润线的切线 与底坡线正交。
H2
h2
[例1] 如图所示不透水层上的排水廊道,已知:垂直于纸 面方向长100m,廊道水深h0=2m ,含水层中水深H=4m, 土壤的渗透系数k=0.001cm/s,廊道的影响半径R=200m, 试求:
(1)廊道的排水流量Q; (2)距廊道100m处C点的地下水深。
H
h0
C
100m R
[例2] 水平不透水层上的细沙含水层,经观察井2测得地下 水面标高为30.5m;另外在沿渗流方向和观察井2相距 l=1000m处的观察井1测得地下水位为23.2m,不透水层标 高为10.0m,沙层渗透系数k=7.5m/d。试求:
130m A a
k1
k2
l
100m B
§9-2 地下水的均匀流和非均匀流
一、恒定均匀渗流和非均匀渐变渗流的特性
恒定均匀渗流,在整个渗流场中任意点的流速u 都相等; 渐变流过流断面上各点的渗流流速u相等,并等于断面平 均流速v。
恒定非均匀渐变渗流,如图所示, 经推导可得渐变流过流断面上各点的 测压管坡度
i0
i0
平坡渗流浸润线方程
2q k
l
h12
h2 2
式中 q=Q/b,即为单宽渗流流量
逆坡渗流浸润线方程
il h0
油气渗流力学重点概念

1.渗流:流体在多孔介质中流动叫做渗流。
2.开敞式油藏:如果油气藏外围于天然水源相连通,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。
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方法。
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。
渗流力学

1.渗流力学:研究流体在多孔介质中流动规律的一门学科2.采油指数:单位压差下的产油量。
3.舌进现象:当液体质点从注水井沿x 方向己达到生产井时,沿其他流线运动的质点还未达到生产井,这就形成了舌进现象。
4.稳定渗流:运动要素(如速度、压力等)都是常数的渗流。
5.绝对无阻流量:气井井底压力为一个大气压时的气井产量。
6.渗流速度:流体通过单位渗流面积的体积流量。
7.多井干扰:多井同时工作时,地层内各点的压降等于各井单独工作时的压力降的代数和。
8.稳定试井:通过认为地改变井的工作制度,并在各个工作制度稳定的条件下测量其压力及对应的产量等有关资料,以确定井的生产能力和合理的工作制度,以及推算地层的有关参数等。
1、压力梯度曲线——p=a+bh2、非线性渗流的二项式——2p aQ bQ ∆=+3、采油指数——Q J p=∆,单位压差下油井日产量4、不完善井折算半径——由于井底不完善,导致流线集中而引起的附加压力降落,这个附加压力可以用缩小的井半径来表示,称为不完善井折算半径。
sw we eR R -=5、势的叠加——1ni i =Φ=Φ∑6、平面径向稳定流的渗流阻力——ln2e wr R K hr μπ=8、折算压力——Pr=P+γZ ,表示各点流体相对于一个平面的总能量。
11、达西定律——K p Q A Lμ∆=∆12、汇点反映——以断层面为界面,一口生产井镜像反映得到同样的性质的井,称为汇点反映。
13、综合弹性压缩系数——t f L C C C φ=+ 14、导压系数——tKc μ,表示压力波在地层中传播速度的快慢量。
15、等饱和度面移动方程——'00()()t w w f S x x q t dt Aφ-=⋅⎰16、按照储集层的空间形态,油藏可以分成为哪两种类型? 答案:层状油藏和块状油藏17、简述油藏开发中的几种驱油方式。
答案:水驱、气顶气驱、溶解气驱、弹性驱、重力驱18、简述油藏流体渗流时流体质点真实平均速度的概念,及其与渗流速度的关系。
渗流力学知识点总结

渗流力学知识点总结一、渗流基本理论1.渗流的基本概念渗流是指流体在多孔介质中的流动现象。
多孔介质是由孔隙和固体颗粒组成的介质,流体可以通过孔隙和固体颗粒之间的空隙进行流动。
渗流现象在自然界和工程领域都有着广泛的应用,如地下水的运移、石油的开采、地下储层的注水等。
2.渗透性与渗透率渗透性是指单位压力下单位面积介质对流体的渗透能力,通常用渗透率来描述。
渗透率是介质内渗流速度与流体粘滞力之比。
一般来说,渗透性越大,渗透率越高,介质对流体的渗透能力越强。
3.渗透压力与渗透率渗透压力是指多孔介质内部由于孔隙中流体分布不均匀而产生的压力。
渗透压力的大小与介质的孔隙结构、流体的性质、地下水位等因素有关,它是影响渗流速度和方向的重要因素。
4.达西定律达西定律是描述渗透性与渗流速度之间关系的定律,它指出在流体粘滞力不考虑的条件下,渗透速度与渗透压力成正比,与渗透率成反比。
达西定律为渗流理论研究提供了重要的基础。
二、多孔介质渗流规律1.多孔介质的渗流特性多孔介质是由孔隙和固体颗粒组成的介质,它具有复杂的微观结构和介质性质。
渗流在多孔介质中受到许多因素的影响,如介质的孔隙度、渗透率、渗透性等,这些因素决定了渗流规律的复杂性和多样性。
2.渗流方程渗流方程是描述多孔介质中流体运移规律的方程,它通常由渗流方程和质量守恒方程两部分组成。
渗流方程描述了流体在多孔介质中的流动规律,它是渗流力学研究的核心内容。
3.多孔介质的稳定性多孔介质中的渗流现象可能受到介质本身的稳定性限制。
孔隙结构、流体的性质以及渗透压力等因素都会影响介质的稳定性,这对渗流速度和方向产生重要影响。
4.非均质多孔介质中的渗流非均质多孔介质中的渗流现象通常较为复杂,其渗透率、孔隙度、渗透性等参数都可能在空间上呈现非均匀性。
对非均质多孔介质中渗流规律的研究对于实际工程应用具有重要意义。
三、非线性渗流1.非线性渗流模型非线性渗流模型是描述介质非线性渗流现象的数学模型。
渗流力学第四章

第四章油气渗流力学基础§4-1 油气层渗流的基本概念一、油气渗流的基本知识流体在孔隙中的流动叫渗流。
由于油层中渗流的流道非常小而又特别复杂,因而渗流的阻力很大,所以渗流的速度是十分缓慢的。
(一)单相渗流在油层的孔隙中,如果渗流仅能满足单一流体的要求,即只有石油或天然气,其渗流状况可称为单相渗流。
由于储油岩层绝大多数是在水体中沉积的,因此在岩石的孔隙中,首先是充满了水,油气是以后运移进来的。
这些后期进来的油气,只有把原来充填在岩石孔隙中的水排挤出去,气才有存储之处。
但是岩石孔隙中的水是不能完全排挤出去的,总有一部分残留在孔隙中,叫做束缚水。
束缚水在油层中的含量,大约占油层孔隙体积的20%左右,它们总是附着在岩石颗粒的表面,不能流动。
因此,所谓石油或天然气在油层孔隙中的单相流动,实际上是在被束缚水占据而变小了的岩石孔隙中渗流。
(二)油、气两相渗流当油层压力高于饱和压力时,天然气完全溶解在油中,此时油层内只有油的单相渗流(束缚水是不能流动的)。
当油田没有外来能量的补充时,在开发过程中,油层本身能量不断被消耗,压力不断下降,以致油层平均压力低于饱和压力,油层孔隙中就会有油、气两种流体的流动,称为油、气两相渗流。
为了进一步了解油、气两相渗流的一些规律,下面介绍几个有关的概念:1.贾敏效应假若在岩石孔隙中渗流的液体里只含有一个小气泡,由于表面张力的作用,这个气泡要终保持它的圆球形状。
当这个气泡的体积小于孔隙的喉道很多时,气泡通过这些喉道是不费力的。
而当其截面积接近于孔隙喉道截面积时,在通过这些不是圆形的喉道截面,或喉道面积稍小于气泡截面积时,就必然要改变气泡的形状。
改变气泡的形状需要一定的力,这力是阻碍油流的阻力。
改变一个气泡不需要多大的力,而大量的气泡就会变成阻碍油流的大阻力,它消耗油藏驱动的能量,促使油层压力进一步降低。
气泡对油流造成阻碍作用的现象叫做贾敏效应。
2.吸留气泡实验证明,当油气层内气体的饱和度低于20%时,气体的相渗透率等于零,即油层孔里没有气体的渗流。
渗流力学_缩印版

proo oKdp B⎰一、概念1、折算压力及其公式和其实质:油藏中任一点的实测压力均与其埋藏深度有关,为了确切地表示地下的能量分布情况,必须把地层内各点的压力折算到同一水平面上,经折算后的压力称为折算压力,通常选取原始油水界面为折算平面。
折算压力在实质上代表了该点流体所具有的总的机械能。
公式:p ZM =p M +ρgΔD M 2、非活塞式水驱油方式: 由于油水粘度差、毛细管现象、油水重率差以及地层本身非均质性等因素的影响,水渗入到油区后,不可能把全部的石油都置换出去,而会出现一个油水同时混合流动的两相渗流区,这种驱油方式称为非活塞式的水驱油。
在非活塞式水驱油时,从供给边界到生产井排之间可以分为三个区,即纯水区、油水混合区和纯油区。
混合区逐渐扩大到生产井排。
3、气井绝对无阻流量及其二项式表达式,物理意义:天然气井在井底压力为1个大气压时 气井流量。
(AOF q A B=-表示气井的(最大)气井稳定试井时,按二项式处理试井资料,其流动方程为p e 2-p a 2=Aq sc +Bq 2sc4、导压系数定义式、单位及其物理意义:导压系数η=K/φμC t ; m 2·Pa/Pa·s,物理意义:表示压力波在地层中的传导能力,或单位时间内压力传播的面积。
5.井干扰现象及其实质:在油层中有许多井同时,其中任一口井工作制度的改变,如新井投产、事故停产或更换油嘴等等,必然会引起其它井的产量或井底压力发生变化,这种现象叫做井干扰现象。
其实质为地层中能量重新平衡(或压力重新分布)。
二、简答题1.单相弱可压缩液体不稳定渗流基本微分方程为,----该类型方程称为热传导型方程。
2.油气储集层是油气储集场所和油气运移通道,特点:储容性,渗透性,比表面大,结构复杂。
3.流体渗流中受到的力主要有粘滞力、岩石及流体的弹性力和毛细管力。
4.渗流力学是研究流体在多孔介质中流动规律的一门学科。
5.油井不完善类型有打开程度不完善、打开性质不完善和双重不完善。
渗流力学1

渗流力学渗流力学,也称为多孔介质流动力学,是关注多孔介质中油气水等流体的运动与物质传输的一门交叉学科。
本文将从渗流力学的基本概念、渗透性与渗流规律、渗流模型及其数学描述、渗透率测定以及渗流在工程领域的应用等方面进行综述。
一、基本概念多孔介质即为孔隙率大于零的介质,多数包括岩石、土壤等。
我们通常所知的原油、水等都是沿着孔隙流动的,因此对于研究油气水等流体在多孔介质中的运动及物质传输,渗流力学便成为了必不可少的工具。
渗流力学研究的流体如下:1.单相流体:包括气体和液体。
2.不可压缩单相流体:流体密度不随流速变化的流体。
3.不可压缩多相流体:指含空气、水和油的混合流体。
4.可压缩流体:长跑中会考虑的空气。
快速均匀地离开多孔介质的流体称之为洁净流体。
二、渗透性与渗流规律多孔介质的渗透性是流体运动过程中一个重要的参数,通常用渗透率(permeability)来表示。
渗透率取决于多孔介质的孔隙度、孔隙分布及孔隙形态。
它反映的是一个多孔介质通过润湿的介质进行渗透时,所需要克服阻力的大小。
渗透流指液体、气体或气体-液体等多相流体沿渗透介质流动,而渗透介质包括孔洞和颗粒。
颗粒通常被认为是刚性球形粒子。
渗透性是多孔介质的透水能力。
它是空隙中液体流动的干扰抵消与力的关系,并通过Darcy’s Law来描述非细长孔径多孔介质的渗透流。
Darcy's Law的一般表述为:q = -K(∆p)/μ其中,q是流体的流量,K是渗透性,∆p是流体受力的压力差,μ是流体的黏度。
此外,根据流量公式Q = S × q,可以计算出平均流速v和渗透系数K’:v = q/SK' = Kμ其中,S是截面积。
三、渗流模型及其数学描述渗流过程通常分为传导和对流两种方式。
1.传导传导表示沿着渗透介质孔隙内的流动。
其过程可以用贾格尔-盖茨方程来理解。
dP/dx = -η(k/φ) dv/dx其中,η是粘度,k是渗透系数,φ是孔隙度,v是流量。
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渗流力学有关概念2.3.1 渗流力学指专门研究流体通过各种多孔介质渗流时的运动形态和运动规律的科学。
它是现代流体力学的一个重要分支,是油藏工程、油藏数值模拟的理论基础。
2.3.2 不可压缩流体{刚性流体)又称为刚性流体,是指随着压力的变化,体积不发生弹性变'形的流体。
2.3.3 可压缩流体(弹性流体)又称弹性流体,是指随压力的变化,体积发生弹性膨胀或收缩的流体。
2 .3 . 4体相流体指分布在多孔介质孔道的中轴部分,其性质不受界面影响的流体。
2.3.5 边界流体指分布在孔道壁上形成一个边界层,其性质受界面影响的流体。
2.3.6 地下流体流场指地下流体与岩石相互作用所占据的、并能在其中流动的场所或空间。
2.3.7 变形介质当地层中的液体压力降低时,岩石发生变形而使孔隙空间减小,渗透率降低,这种孔隙空间发生变形的多孔介质称为变形介质。
2.3.8 可变渗透率地层变形多孔介质的渗透率不是常数,而是压力的函数,具有这种性质的油、气层称为可变渗透率地层。
2.3.9 多孔介质以固相介质为骨架,含有大量互相交错又互相分散的微小孔隙或微毛细管孔隙的介质叫多孔介质。
油气储层就是多孔介质的一种。
2.3.10 双重孔隙介质{裂缝孔隙介质}又称裂缝孔隙介质,是指由孔隙介质和裂缝介质两个水动力学系统构成,两个系统按一定规律进行流体交换。
2.3.11 渗流与地下渗流流体在多孔介质中的流动称为渗流。
流体在地层中流动叫做地下渗流。
2.3.12 单相渗流指在多孔介质中只有一种流体以一种状态参与流动。
如在地层压力高于饱和压力条件下,油藏中的原油流动,气藏中的气体流动等。
2.3.13 两相渗流与多相渗流指在多孔介质中有两种流体同时参与流动叫两相渗流,如油层中的油、水两相流动。
同时有两种以上互不混溶的流体参与流动叫多相渗流,如油层中的油、气、水三相流动。
2.3.14 多组分渗流指含有多种组分的烃质和非烃质混合的流体在多孔介质中的流动。
2.3.15 并行渗流指两种不混溶流体沿同一方向流动。
两种不混溶流体以相反方向流动。
2.3.17 稳定渗流(定常流动、稳态流动)稳定渗流又称定常流动或稳态流动,是指流体在多孔介质中渗流时,密度和速度等物理量仅与空间有关,而不随时间变化。
一般只有在单相流体渗流时,才会发生稳定渗流。
2.3.18 不稳定渗流(非定常流动、非稳态流动)又称非定常流动或非稳态流动,是指流体在多孔介质中渗流时,各物理量不仅与空间有关,而且随时间变化。
2.3.19 拟稳定渗流{准稳定潘流、半稳定渗流}油藏中各点的压力随时间呈线性降低,即以一固定下降速度降低,通常把这种流动称为拟稳定渗流,亦称半稳定渗流或准稳定渗流。
2.3.20 线性渗流与非线性渗流流体在多孔介质中渗流时,流体的渗流速度与压差呈线性关系,这种渗流叫线性渗流。
当渗流速度增大到一定程度后,渗流速度和压力梯度之间不再呈线性关系的渗流叫非线性渗流。
在多孔介质中只有气体一相参与流动。
2.3.22 气体滑渗指气体在多孔介质渗流时,在固体孔壁上的速度,不为零,存在一个"滑移"速度。
当气体分子的平均自由行程与孔隙大小的数量级大致相当时,"滑移"对气体渗流有明显影响。
2.3.23 气体表面渗流指易在孔隙表面吸附的气体在孔隙表面上的流动。
这种渗流影响多孔介质渗透率的测定,用易吸附气体测定出的渗透率比非吸附气体或液体测定出的渗透率要高。
2.3.24 渗滤(蠕流)均质流体在多孔介质中,在毛细管力或位势作用下缓慢的流动称渗滤。
2.3.25 点源与点汇在渗流场中,向四周发散流线的点叫点源,如在油(气)田上的注人井[图2 . 2 5C a )从四周汇集流线的点叫点汇,如在油、气田上的生产井[图2 .2 5C b )2.3.26 径向流流体在平面上从四周向中心井点汇集或从中心井点向四周发散的流动方式称为径向流(图2 . 2 6 )。
2.3.27 单向流{直线流流线为彼此平行的直线,并且垂直于流动方向的每一个截面上各点渗流速度相等的渗流方式叫单向流,又称直线流(图2 . 2 7 )。
2.3.28 球形径向流(球形流)•对块状底水油藏的厚油(气)层,油(气)井仅钻开油(气)层顶部,流线呈直线向中心点汇集,其渗流面积呈半球形,这种渗流方式叫做球形径向流,简称球形流(图2 . 2 8 )。
2.3.29 二维渗流与三维渗流在多孔介质中流动的流体所有质点的运动轨迹及物理量都与空间两个坐标(x•y )有关的渗流叫二维渗流,常称平面渗流;与空间三个坐标(x•y. z )有关的渗流叫三维渗流,也就是立体空间的渗流。
球面径向流就是一种三维流动。
2.3.30 二维二相渗流如果在一个地层单元中,两相流体同时流动,并且是二维流动,这种渗流称为二维二相渗流。
溶解气驱油藏中的油、气向油井的渗流就是一种二维二相渗流。
2.3.31 三维三相渗流如果在一个地层单元中,三相流体同时流动,并且是三维流动,这种渗流称为三维三相流动。
2.3.32 这西定律、达西渗流、非这西渗流达西定律是渗流力学的基本定律。
它表示流体通过多孔介质单位截面积时,其渗流速度与沿渗流方向上的压力梯度成正比关系。
表达式为流体在多孔介质中的流动符合达西定律称达西渗流;不符合达西定律的渗流称为非达西渗流。
油气在孔隙性储层中的渗流就是一种达西渗流,油气在裂缝性储层中的渗流就是一种非达西渗流。
2.3.33 渗流速度指流体流量Q与多孔介质横截面积A i 之比,表示通过单位面积的流量。
其公式为:流体在多孔介质中流动的渗流速度不是流体质点的真实速度,因为流体运动时并非通过全部面积,而是只通过多孔介质中孔隙面积,故真实速度应等于总流量除以孔隙面积。
因为介质面积大于孔隙面积,所以渗流速度比真实速度小。
2.3.34 流体的流度流体在多孔介质中流动,有效渗透率( K )与其黏度( μ)的比值叫流体的流度λ,)。
如水和油的流度(λλ)。
2.3.35 流度比流度比(M)是指驱替相(水)的流度( )与被驱替相(油)的流度( λ。
)的比值。
其公式为:2.3.36 渗流的初始条件在研究油(气)层不稳定渗流时,由于方程变量的解不仅是空间位置的函数,也是时间的函数,因此必须对渗流过程的开始瞬间状况规定条件,这种条件称为渗流的初始条件。
2.3.37 渗流的边界条件由于油(气)层建立的微分方程的通解中包含许多待定系数和函数,因此必须给出一些条件来确定待定系数和函数。
如果给出的条件是对所研究区域空间物理位置而言,这些条件称为渗流的边界条件。
2.3.38 混溶驱替在多孔介质中一种流体驱替另一种流体过程中,两种流体之间发生扩散、传质和互相溶解等现象,这种驱替称为混溶驱替。
2.3.39 不混溶驱替在多孔介质中一种流体驱替另一种流体时,相互之间不发生扩散、传质和互溶现象,这种驱替称为不混溶驱替。
例如水驱油过程。
2.3.40 活塞驱替在多孔介质中一种流体驱替另一种流体时,两者之间存在一个明显的分界面,分界面像活塞一样向前推进,这种驱替方式称为活塞驱替。
2.3.41 非活塞驱替在多孔介质中一种流体驱替另一种流体时,由于储层微观非质性,以及流体性质差异和毛细管作用的影响而出现两种流体合的两相渗流区,这种驱替方式称为非活塞式驱替。
2.3.42 渗流封闭边界边界上,边界法线方向的流体流动速度分量等于零,这种边界叫封闭边界。
2.3.43 边界效应在生产井或注人井附近往往存在各种边界,它对渗流场的等势线分布、流线分布和井的产量或注人量产生影响,这种影响叫边界效应。
2.3.44 交互窜流在双重介质储层中,由于孔隙系统与裂缝系统构成两个压力场,互相之间的流体要进行交换,这种现象叫交互窜流。
2.3.45 交互窜流系数指双重介质储层中孔隙系统中的流体向裂缝中窜流能力的大小。
可用下式表示值大,表示流体从孔隙系统中向裂缝系统中窜流能力强。
2.3.46 流动势{速度势)在渗流理论中为了便于分析问题,引用一个新参数:2.3.47 压力函数又称为赫里斯奇昂诺维奇函数,是指一个与压力、地层流体性质有关的函数。
符号为H。
在拉普拉斯方程中用压力函数差△H代替压力差△p ,以便于得到油、气两相渗流时油井产量公式和压力分布公式,其形式与单相液体公式相似。
2.3.48 阻力系数指表征流体在多孔介质渗流过程中的阻力大小。
其公式如下2.3.49 供给边缘油藏外围的广大含水区往往为天然供给水源,使压力保持不变,这个能量供给前缘称为油藏的供给边缘。
在油田开采过程中,许多油井同时生产,每一口油井的周围都自然地划分出大小不同的供油面积,其边缘称为油井的供给边缘。
2.3.50 压降漏斗在平面径向流时,由于井的投产造成地层压力下降,从井壁到供给边缘,压力下降幅度逐渐减小,其压降面为漏斗状的曲面,称为压降漏斗(图2 . 2 9 )。
2.3.51 压力叠加原理油层中任何一点的压力变化都等于各井在该点上引起的压力变化的总和(图2 . 3 0 ) 。
圈中A点的压降等于三口井压降之和,△PA = △P l十△ρ2十△P 32.3.52 黏性指进当一相流体驱替与其不混溶的另一相流体时,由于两相流体黏度的差异,造成驱替相流体在两相接触处呈分散液束,像手指状向前推进,叫黏性指进。
2.3.53 前沿不稳定性在多孔介质中两种流体非混相驱替时,驱替前沿出现黏性指进现象,因而使驱替前沿不能形成平滑的分界面,这种现象称为前沿不稳定性。
2.3.54饱和度间断{饱和度跃变}在多孔介质非混相非稳态两相驱替渗流过程中,由于毛管力的影响,在驱替前沿处出现驱替相饱和度双值或三值状况,这说明饱和度的分布在前沿处发生了不连续或"跃变",这种现象称为饱和度间断,也称为饱和度跃变。
2.3.55 流管分析法指研究渗流的一种模拟方法。
此法将多孔介质中的流体运移为流管束中的流动来处理。
这种方法只用于中、低孔隙度多孔质的渗流研究。
2.3.56 汇源反映法指用来解决直线供给边缘这种类型的边界对渗滤规律的影响问题的一种方法。
油井靠近直线供给边缘时,由于这种边界的影响,流体向油井渗滤的规律跟流体向无限大地层中单独一个点汇滤时的规律不一样,但眼无限大地层中存在等产量的一源一汇(一口注人井和一口生产井)时的渗滤规律相同。
因此,可以想以直线供给边缘为镜面,在镜面的另一侧反映出一口油井的镜,即一个跟点汇产量相等的假想点源。
这样,可以把井靠近直线供给边缘的渗流问题化成无限大地层中存在等产量的一源一汇的渗流问题,从而求出油井的产量和地层中压力分布公式,这种方法叫汇源反映法。
2.3.57 有限差分法{差分法}也称差分法,是指以差商来近似地代替偏导数,从而以差分方程代替微分方程。
这种方法适用于单相渗流、多相渗流、单组分流动、多组分流动、一维流动、多维流动问题的处理,是一种比较成功和有效的方法。