新场须家河组气藏气水两相渗流启动压力梯度实验研究

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《川中须家河组低渗砂岩气藏渗流机理及储层评价研究》范文

《川中须家河组低渗砂岩气藏渗流机理及储层评价研究》范文

《川中须家河组低渗砂岩气藏渗流机理及储层评价研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,天然气作为一种清洁、高效的能源,其开采与利用日益受到重视。

中国川中地区须家河组低渗砂岩气藏作为国内重要的天然气资源之一,其开发利用具有广阔的前景。

然而,低渗砂岩气藏的开发面临诸多挑战,其中对渗流机理的理解与储层评价的准确性直接影响到开发效果。

因此,本文旨在深入探讨川中须家河组低渗砂岩气藏的渗流机理及储层评价方法,为该类气藏的有效开发提供理论依据。

二、川中须家河组低渗砂岩气藏特征川中地区须家河组低渗砂岩气藏具有以下特征:一是储层以低渗透率的砂岩为主,储集性能较差;二是储层非均质性强,不同区域渗透率差异大;三是气藏压力系统复杂,储层压力变化大。

这些特征使得低渗砂岩气藏的渗流过程较为复杂,给开发带来了困难。

三、渗流机理研究1. 物理模拟实验通过对川中须家河组低渗砂岩气藏的物理模拟实验,我们可以更直观地了解其渗流过程。

实验表明,低渗透砂岩的渗流过程受多种因素影响,如岩石的孔隙结构、流体性质、温度和压力等。

在低渗透条件下,气体在储层中的流动往往呈现出非达西流特征。

2. 数学模型分析基于达西定律和流体力学原理,建立数学模型对低渗砂岩气藏的渗流过程进行定量分析。

通过模型分析,可以揭示气体在储层中的流动规律,为优化开发方案提供理论依据。

四、储层评价方法研究1. 岩石物理性质评价通过岩石物理性质测试,如孔隙度、渗透率、饱和度等参数的测定,可以了解储层的物理性质,为评价储层的储集性能和开发潜力提供依据。

2. 地质综合评价结合地质资料和地球物理测井数据,对储层进行综合评价。

通过分析储层的沉积环境、成岩作用、构造特征等因素,可以评估储层的非均质性和开发风险。

3. 开发效果预测基于数学模型和实际数据,对低渗砂岩气藏的开发效果进行预测。

通过分析不同开发方案的优劣,可以为制定合理的开发策略提供依据。

五、结论与建议通过对川中须家河组低渗砂岩气藏的渗流机理及储层评价研究,我们得出以下结论:一是低渗砂岩气藏的渗流过程受多种因素影响,需综合考虑;二是储层评价应结合岩石物理性质、地质资料和地球物理测井数据等多种方法;三是制定合理的开发策略对于提高低渗砂岩气藏的开发效果至关重要。

川西须家河组气藏深井排水采气方式介入时机判断方法的研究

川西须家河组气藏深井排水采气方式介入时机判断方法的研究

1 井筒积液判断基础方法
1.2 临界携液流量法
1.1 井筒流态法
通常认为在井筒严重积液前,气流中液相以颗粒形式
井筒流态法是通过对井筒压力、温度、持水率等流态 被气体携带,液滴尺寸大小不一,在气流的作用下,一部
参数的分析来判断井筒流型、滑脱位置、积液情况,从而 分液滴会被带出井筒。如果尺寸最大的液滴能被带出井
பைடு நூலகம்
Research on the timing of drainage gas production of deep wells of Xujiahe gas reservoir Western Sichuan Province
Jing Hua,Zhao Kai SINOPEC,Southwest Oilfield Branch,Deyang 618000 Abstract:In the fractured water-bearing reservoir of Xujiahe group,West Sichuan,gas wells have encountered such problems as water production after initialization,poor ability to maintain productivity and high risk of waterflooding. In this article,based on basic well bore fluid accumulation judgment methods,well bore fluid flowing status method,critical fluid loading volume method and dynamicproduction analysis method are evaluatedto determine each of the affection degree on the result;by using the fuzzy level overall evaluation method,fuzzy combination of the weighted coefficient and evaluation matrix is done to establish a new way of evaluation for judging the right timing for drainage gas production. Field tests have proven the effectiveness. Keywords:xujiahe;contributing water;load-up;comprehensive judgment;drainage gas recovery;intervention time

气水两相流实验研究

气水两相流实验研究

气水两相流实验研究李义贤辽宁工程技术大学力学与工程学院,辽宁阜新(123000)E-mail:lee022@摘要:煤层甲烷气藏是一种压力闭圈气藏。

煤层气-水的渗流过程只是为研究其在煤层中吸附全过程的第一步,是开采煤层气的重要环节。

本文在前人的基础上,对煤样进行气-水两相流的实验研究,通过改变煤体压力(围压、轴压、孔隙压)测得不同饱和度下的通过的气体和水的流量以得出煤体的渗透率。

通过实验得出在围压、轴压固定的情况下,单相流通过多孔介质时符合的二次函数规律,并且渗透率随着孔隙压的增加而增加。

本文的重点将放在对煤样施加不同围压时煤样的渗透规律以及煤体的相对渗透规律的研究,分析其渗透规律,进而了解煤体结构特征,为搞清煤体内部结构特性和煤层气(水)在煤层中流动机理奠定了基础。

为进行煤层气的开发、开采提供理论依据。

关键词:轴压;围压;孔隙压;饱和度;渗流中图分类号:TD1. 引言煤层气是赋存于煤层中的烃类气体,是一种高效的洁净能源,热值和成分与天然气相近,几乎不含硫化物,是常规天然气的重要接替能源。

在世界范围内其储量十分丰富,总储量超过天然气。

目前,我国对天然气需求的增长每年保持在15%以上,发展速度远远超过石油、煤炭。

据预测,我国到2010年天然气需求量将达到1000亿立方米以上,2020年需求量将达到2000亿立方米,而目前的天然气储量尚不能满足要求,煤层气将成为天然气资源的必要补充。

瓦斯的主要成分为甲烷,是一种具有强烈温室效应的气体,其温室效应为二氧化碳的22倍。

据测算,所有人类活动造成的温室效应中,20%是由甲烷引起的,而我国煤矿的甲烷占全球的35%以上,相当于荷兰全国所有温室气体的总排放量。

长期以来煤层气一直被作为煤矿生产的一种主要灾害来对待,直到20世纪70年代美国在黑勇士、圣胡安盆地煤田进行的煤层气地面开发实验的成功,才真正揭示了这一新型洁净能源的潜在经济效益和广阔前景。

20余年来,从事煤层气的勘探开发与科研活动的国家和地区将近30个,只有美国实现了产业化。

《川中须家河组低渗砂岩气藏渗流机理及储层评价研究》范文

《川中须家河组低渗砂岩气藏渗流机理及储层评价研究》范文

《川中须家河组低渗砂岩气藏渗流机理及储层评价研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,天然气作为一种清洁、高效的能源资源,其开采与利用日益受到重视。

中国川中地区须家河组低渗砂岩气藏作为重要的天然气储集层,其渗流机理及储层评价研究对提高开采效率和保障能源安全具有重要意义。

本文旨在深入探讨川中须家河组低渗砂岩气藏的渗流机理,并对储层进行评价,以期为该地区的天然气开采提供理论依据和技术支持。

二、川中须家河组地质特征及低渗砂岩特点川中地区须家河组地层主要由砂岩、泥岩和碳酸盐岩等组成,其中低渗砂岩是主要的天然气储集层。

低渗砂岩具有孔隙度低、渗透率低、非均质性强等特点,这些特点对气藏的渗流特性及开采效果产生重要影响。

三、渗流机理研究1. 渗流物理模型针对川中须家河组低渗砂岩气藏,建立合适的渗流物理模型是研究渗流机理的基础。

通过综合考虑岩石物理性质、流体性质及渗流过程,建立能够反映实际地质条件的物理模型。

2. 渗流数学模型在物理模型的基础上,通过合理的假设和简化,建立渗流数学模型。

运用达西定律、泊肃叶定律等基本原理,描述流体在多孔介质中的流动规律。

同时,考虑低渗砂岩的特殊性质,如启动压力梯度、非线性渗流等影响因素,建立更为准确的数学模型。

3. 实验研究通过实验室模拟实验,对川中须家河组低渗砂岩的渗流特性进行深入研究。

实验包括岩石物性测试、流体性质测定、渗流实验等,以获取低渗砂岩的渗透性、孔隙结构、流体流动规律等关键参数。

四、储层评价研究1. 储层物性评价储层物性评价是储层评价的核心内容之一。

通过对川中须家河组低渗砂岩的岩石物性、孔隙结构、渗透性等参数进行综合分析,评价储层的物性特征及储集能力。

2. 储层含气性评价储层含气性评价是评估储层天然气富集程度和开采潜力的重要指标。

通过分析气藏的地质条件、流体性质及储层物性等参数,评价储层的含气性和开采效益。

3. 开发效果预测在储层评价的基础上,对川中须家河组低渗砂岩气藏的开发效果进行预测。

考虑启动压力梯度的新的低渗气藏指数式产能方程

考虑启动压力梯度的新的低渗气藏指数式产能方程

考虑启动压力梯度的新的低渗气藏指数式产能方程
何军;贾爱林;胡永乐;何东博;位云生
【期刊名称】《石油天然气学报》
【年(卷),期】2013(035)004
【摘要】基于对低渗气藏渗流机理的研究,在Rawlines和Schellhardt指数式产能方程的基础上,分析了启动压力梯度的影响,推导出了适合低渗气井的产能预测公式及地层压力计算公式.产能测试数据分析表明,启动压力梯度Gps增大,气井绝对无阻流量qaof增大,同时,地层压力p与波及半径r在半对数曲线p-lgr上其形态也越呈现出“S”形.对于地层压力梯度而言,启动压力梯度Gps越小,井眼附近的地层压力梯度变化越快;启动压力梯度Gps越大,井眼附近地层压力梯度变化相对平缓,在井壁附近很小的区域以外,地层压力梯度几乎等于启动压力梯度.
【总页数】4页(P118-121)
【作者】何军;贾爱林;胡永乐;何东博;位云生
【作者单位】中国石油勘探开发研究院鄂尔多斯分院中国石油勘探开发研究院,北京100083
【正文语种】中文
【中图分类】TE32
【相关文献】
1.考虑启动压力梯度和压敏效应的超深层气藏产能方程的建立
2.一个新的考虑启动压力梯度的三项式产能方程
3.考虑变启动压降低渗气藏产能方程的建立
4.考虑应
力敏感储层与变启动压力梯度的低渗气藏产能方程5.考虑应力敏感储层与变启动压力梯度的低渗气藏产能方程
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气体渗流特征及启动压力规律的研究

气体渗流特征及启动压力规律的研究

气体渗流特征及启动压力规律的研究吴凡;孙黎娟;乔国安;赵晓林;陈冬玲【摘要】实际气藏的生产特征反映出气体渗流与液体一样存在启动压力现象,而气体的"滑脱效应”似乎与气体的启动压力现象相矛盾,所以极有必要通过试验来研究气体二者现象产生的条件及变化规律.文章利用天然岩心进行了实验室试验,探讨和研究了不同压差条件下的气体流量和渗透率变化规律.研究表明,气体的滑脱效应是有条件的,在更低速条件下,气体的渗流具有启动压力现象,并建立了室内统计规律,即启动压力梯度与岩心的渗透率呈反比.并简单地介绍了利用该规律确定气藏合理井距的计算方法以及该规律在气井稳定试井解释中的实际应用.气体启动压力规律的存在使气井的无阻流量变小、气藏的废弃压力提高,造成了气藏采收率的降低.利用气藏启动压力规律可更好地指导气藏的开发设计和动态分析,为气藏工程的研究提供了一种新的理论方法和工具,具有重要的实用价值.【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2001(021)001【总页数】3页(P82-84)【关键词】天然气;启动压力;滑脱;稳定试井;无阻流量;井距【作者】吴凡;孙黎娟;乔国安;赵晓林;陈冬玲【作者单位】中原石油勘探局勘探开发科学研究院;中原石油勘探局勘探开发科学研究院;中原石油勘探局勘探开发科学研究院;中原石油勘探局勘探开发科学研究院;中原石油勘探局勘探开发科学研究院【正文语种】中文【中图分类】工业技术天然气工业2001 年 1 月吴凡’ 孙黎娟乔国安赵晓林陈冬玲(中原石油勘探局勘探开发科学研究院)吴凡等.气体渗流特征及启动压力规律的研究,天然气工业,2001 ; 21(1) : 82 ~84摘要实际气藏的生产特征反映出气体渗流与液体一样存在启动压力现象,雨气体的“ 滑脱效应”似乎与气体的启动压力现象相矛盾,所以极有必要通过试验来研究气体二者现象产生的条件及变化规律。

文章利用天然岩心进行了实验室试验,探讨和研究了不同压差条件下的气体流量和渗透率变化规律。

川西坳陷新场气田须家河组五段流体赋存状态

川西坳陷新场气田须家河组五段流体赋存状态

川西坳陷新场气田须家河组五段流体赋存状态吴小奇;罗开平;王萍;陈迎宾;王彦青;胡烨;黎华继【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2017(038)006【摘要】川西坳陷新场气田上三叠统须家河组五段气藏试采均表现出气水同产,天然气究竟是以水溶气还是游离气为主尚无定论.为此,对该区须五段地层水开展了不同温压条件下的甲烷溶解度实验,并与1 mol/kg NaCl溶液中甲烷的溶解度进行对比,并结合现今产出流体气水比和理想气体状态方程,明确了须五段中流体的赋存状态.研究结果表明,在现今平均埋深和历史最大埋深状态下,新场须五段地层水中甲烷的溶解度分别为2.260 m3/m3和3.194 m3/m3.受白垩纪末以来地层抬升影响,新场须五段水溶气脱溶主要是地层抬升减压降温脱溶.在不同埋深状态下,游离气和地层水在孔隙中所占体积比例分别普遍低于和高于50%,白垩纪末以来地层温压降低使得须五段中游离气体积发生膨胀,所占体积比例略有增大,而地层水被驱替排出,所占体积比例有所降低.地层温压降低导致部分水溶气脱溶出来,在总的天然气中游离气所占比例增大而水溶气所占比例降低,须五段天然气以游离气为主,水溶气所占比例不足5%.在地层抬升过程中,新场须五段有约29.3%的水溶气脱溶成为游离气,地层水共脱溶出了约1.8×109 m3的天然气.【总页数】11页(P1068-1078)【作者】吴小奇;罗开平;王萍;陈迎宾;王彦青;胡烨;黎华继【作者单位】中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126;中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126;中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126;中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126;中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126;中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126;中国石化西南油气分公司勘探开发研究院,四川成都610041【正文语种】中文【中图分类】TE112.1【相关文献】1.川西坳陷新场气田须家河组二段储层裂缝特征及识别 [J], 董国良;周文;高伟平;孟森淼;王辛2.川西坳陷新场气田上三叠统须家河组须四上段沉积微相研究 [J], 雍云乔;侯明才;王文楷;王俊;李秀华3.川西坳陷新场气田上三叠统须家河组须四段和须二段储集层成岩-储集相及其成岩演化序列 [J], 徐樟有;吴胜和;张小青;赵艳;曾小英;张晓玉4.致密砂岩裂缝测井识别特色技术及其应用效果——以四川盆地川西坳陷新场气田上三叠统须家河组二段为例 [J], 刘志远;李浩;武清钊;南泽宇;苏俊磊;金武军5.四川盆地川西坳陷新场气田须家河组储层工程地质特征及增产实践 [J], 朱化蜀;刘林;黄志文;范鑫;张金才因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

启动压力梯度对低渗气藏气井开发影响研究——以合川气田须二气藏为例

启动压力梯度对低渗气藏气井开发影响研究——以合川气田须二气藏为例

实 验 研 究 与 分 析f-『1.特 种 油 气 藏 ,2007,14(1):80—83. 2 李 忠 兴 ,韩 洪 宝 ,程 林 松 ,等 .特 低 渗 油 藏 启 动 压 力 梯 度 新
的求 解 方 法 及 应 用 『J1.石 油勘 探 与 开 发 ,2004,31(3):107一
l09.
3 窦 宏 恩 .质 疑 不 存在 启 动压 力 之 观点 l J1.特 种 油 气 藏 ,2009,16 (1):53—57.
4 窦 宏 恩 .讨论 《启动 压 力 梯 度 真 的 存 在 吗 ? 》一 文 IJ1.石 油 学 报 ,2013,34(2):412—416.
5 邓英 尔 ,刘慈 群 .具 有 启 动压 力 梯 度 的 油 水 两 相 渗 流 理 论 与 开 发 指 标 计 算 方 法 石 油 勘 探 与 开 发 ,1998,25(6):
36—39.
6 高树 生 ,熊伟 ,钟 兵 ,等 .川 中须 家 河 组 低 渗 砂 岩 气 藏 渗 流 规 律 及 开发 机 研 究 ].北 京 :石 油 工业 出版 社 ,2010.
7 贺 伟 ,冯 曦 ,钟 孚 勋 .低 渗 储 层 特 殊 渗 流机 理 和 低 渗 透 气 井 动 态特 征探 讨IJ1.天 然气 工 业 ,2002,22(S1):91—94.
(3)通过 合 川须 二 气藏 的供 给 半径及 采 收率 研 究 ,经 实钻 井测 试 资料 的检验 ,进 一 步证 实本 文研 究 方法 的 合理性 ,可 以指导 类似 低渗 气 藏 的开发 部 署 。
参 考 文献
1 刘 晓 旭 .胡 勇 ,朱 斌 ,等 .低 渗 砂 岩 气 藏 气 体 特 殊 渗 流 机 理
8 姚 猛 ,雷 刚 ,胡 嘉 .考 虑 启 动 压 力 梯 度 的 面 积 井 极 限 井 距 计 算 『J1.科 学技 术 与 工 程 ,2013,13(25):7316-7320.
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密切 , 体 渗 流 表 现 具 有 复 合 型 渗 流 规 律 。 气
关 键 词 : 家河 组 气藏 ; 流 特征 ; 动 压 力梯 度 ; 须 渗 启 气水 两相
中 图 分 类 号 : E 2 . T l5 3 文 献标 识 码 : A
新场 气 田须 家河 组 埋 深 30 0 55 0 r, 0 0 n 以须 四 和须二 段 为主力 开 发气 藏 。须 四段 岩 心孔 隙度 介 于 6 8 ~l . 5 , 于低 孔 隙度 范 围 ; 透 率 介 .7 1 0 属 渗 于 ( . 1 3 . 7 )×1 I 0 0 6  ̄0 0 3 03 m2 属 特 低 渗 范 围 ; , 须 二段 岩心 孔 隙度介 于 2 6 ~7 0 , .5 . 2 属特 低 孔 隙 度范 围 , 透 率 介 于 ( . 0 0 ~ 0 0 8 )Z 1 渗 0 074 . 5 5 0 m 。 属特低 渗 范 围 ; 外 , 藏 具 有 较 高 的含 水 饱 此 气
小启 动 压 力梯 度 , 实验 结 果 表 明 , 渗 透 砂 岩 最 小启 动 压 力 与 流量 呈 幂 函数 关 系 , 以 此 计 算 出该 须 二 气 藏 原 始含 低 并
水 饱 和 度 下 的 最 小 启 动 压 力 梯 度 为 0 0 2 9MP /m, 四 气藏 其 启 动 压 力梯 度 值 更 低 , 现 出与含 水 饱 和 度 关 系 . 3 7 a c 须 表







21 0 1年 l 月 1
P T OL U G O O N N NE R N E R E M E L GY A D E GI E I G
第2 5卷
第 6 期
文 章编 号 :6 3—8 1 (0 1 0 —0 1 17 2 7 2 1 ) 6 1 5—0 3
新 场 须 家 河 组气 藏 气 水 两 相 渗 流启 动压 力梯 度 实 验研 究
刘 善 华 廖 , 伟。周 , 辉
(. 国 石 化 西 南 油 气 分 公 司工 程 技 术 研 究 院 , 1中 四川 德 阳 6 8 0 2 中 国石 化 西 南 油 气 分 公 司 川 西 采 气 厂 ) 10 ;.
摘 要 : 用 岩 心 流 动 实验 装 置 , 定 了新 场 须 家 河组 气藏 不 同 渗 透 率 岩 心 在 不 同含 水饱 和 度 下 的 气水 两 相 渗 流 最 运 测
术难 题 。
1 实验 条 件 和 方 法
1 1 实 验 原 理 .
在一 定 的条件 下 , 气体 通过 低渗 岩 心渗 流时 , 由 于气 体分 子 的滑 流和 扩散 效应 , 生一个 附加 动 力 , 产 即滑 脱效 应 , 在一 定程 度上 表 现 出非 达 西渗 流特 征 ; 而 当低渗 气层 含束 缚 水 时 , 藏 中气 体 的渗 流 特 征 气 与 油藏 的渗 流特 征一 样 存 在 “ 动 压 差 ” “ 界 压 启 和 临 力梯 度 ” 岩样 渗 流偏 离达 西定 律 。 ,
岩心 气水 两相 渗 流启动 压 力梯 度实 验流程 见 图 1 。首 先将 实 验岩 心饱 和 1 0 的地 层 水 , 个 实 验 0 整 过 程在 岩 心夹 持器 出 口端放 空为 一个 大气 压 。打开
氮 气瓶并 控 制在 预定 的压 力值 P 上 , 由氮 气 驱替 岩
心 中 的地层 水 , 至不 出水 为 止 , 量 出水 量 , 算 直 计 可
21 年 01
第 6期
表 1 实验岩心样品物性参数





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根据 实验结 果做 出不 同含水 饱 和度下 驱替 压差 与 流量关 系 曲线 ( 2 ) 图 ~3 。

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作 者简 介 : 善 华 , 士 研 究 生 , 程 师 ,9 0年 生 ,2 0 刘 硕 工 18 0 6年 毕 业 于西 南 石 油 大 学 矿 产 普 查 与 勘 探 专 业 , 从 事 工 程 与 地 质 设 现 计及相关科研工作 。


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出此驱 替压 差下 的可 动水饱 和度 , 可 测 出在 P 点 也 含 水饱 和度 下岩 心 的渗透率 值 。然后 将氮气 瓶压 力 调 低至 预定 值 P ( P 一般 为 0 对 低 渗 透岩 心 , , 可适
当调 大) 根 据实 际 的 实验 状 况 , 级 增 压 至原 先 的 , 逐
和度 , 开采 过程 中 , 井 难 以高 产 稳 产 , 别 是 地 在 气 特
震之 后部 分井 产水 量 大幅提 高 , 2井 由初期 日产 水 X 5m。 升 至 目前 2 0m。 右 , 此 , 何 改 善 深 层 上 0 左 因 如 低渗 砂岩 有 水气 藏 的 开发 效 果 , 千亿 方 储 量 变 为 将 产量 , 是新 场 气 田开 发 所 面 临 的一 个 亟 待 解 决 的 技
1 2 实 验 流 程 和 测 试 方 法 .
图 1 岩 心 流 动 实 验 测 试 流 程
2 实 验 结 果 与分 析
实 验选 取 了 4个样 品进 行 了不 同含水饱 和度 下 的启动 压力 规律测 试 , 品物性参 数如 表 1 示 。 样 所
收 稿 日期 :0 1 6—1 ; 回 日期 :0 1 8—0 2 1 —0 4改 2 1 —0 6
预 定压 力值 P , 录在 此 束 缚 水 饱 和 度 下 , 同驱 记 不 动 压差 时 的气体 流量 , 做完 这组 测试之 后 , 氮气 瓶 将 压 力增 大到 另一 个 预 定值 P ( : P ) P > 。做 下 一个 束 缚水 饱和 度下 的渗 流实 验 , 复 以上 操作 , 至一 重 直 个 足够 大 的压力 值为 止 。
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