毛管力标定技术在低渗透油藏数值模拟中的应用
摘 要 :由于低渗透裂缝性油藏平 面非 均质性较强 ,在数值模拟 中 , 采用常规平衡启动方法不能应用测井解释的饱 和度表 征非 均质性分布状况 ,而毛管力标 定初始饱 和度启 动方法 既具有 常规平衡 启动计算 速度快 、收敛性好 的 优势 ,同时也应用 了测井解释 的含油 饱和度 。实例 证 明,该 标定方 法能较 真实地 描述油 藏的非均 质性 ,提 高模 型含水 拟合 的效率与精度 ,量化评价历史 拟合质量 ,为剩余油研究和 方案优选及指标预 测奠定 了 良好 基础 。 关 键 词 :低 渗透油藏 ;数值模拟 ;历史拟 合 ;毛管力标定 ;新肇油 田
I N LoW . P EI EABI LI TY. oI L. RES ERVoI R NUM ERI CAL S I M ULATI oN
L I Ha o ,J I ANG Ha i b o , L I U Mi n g z h u ,W ANG C h a n
P l a n t o fD a q i n g O i l ie f l d C o m p a n y L t d . , D a q i n g 1 6 3 1 1 3 ,C h i n a )
Ab s t r a c t : Pl a n a r h e t e r o g e ne i t y o f l o w— p e r me a bi l i t y f r a c t u r e d o i l r e s e r v o i r i s mu c h s t r o n g e r ,t he c o n v e n t i o na l e q u i - l i b r i u m i ni t i a l i z a t i o n me t h o d c a n t b e a p p l i e d t o c h a r a c t e r i z e t h e h e t e r o g e n e o us d i s t r i b ut i o n b y t h e s a t ur a t i o n i n t e r — p r e t e d b y we l l l o g g i n g s i n t h e n u me r i c a l s i mu l a t i o n .T he i n i t i a l i z i n g me t h o d b y t h e i ni t i a l s a t u r a t i o n s c a l e d b y t h e c a p i l l a r y p r e s s u r e n o t o n l y h a s t h e a d v a n t a g e i n h i g h ・ - s pe e d c o mp u t a t i o n a n d g o o d c o n v e r g e nc e o f t h e c o mmo n e q u i - -
( 1 . F a c u l t y o fE n e r g y R e s o u r c e s ,C h i n a U n i v e r s i t y f o G e o s c i e n c e s ,1 0 0 0 8 3 B e n g ,C h i n a;2 . D e v e l o p m e n t
2 0 1 3年 l 2月
大庆 石油 地质 与开 发
Pe t r o l e um Ge o l o g y a n d Oi l ie f l d De v e l o p me n t i n Da q i n g
De C ..2 01 3 V0 1 . 3 2 NO . 1
D e p a r t m e n t o f D a q i n g O i l i f e l d C o m p a n y L t d . , D a q i n g 1 6 3 4 5 3 ,C h i n a ;3 . N o . 9 O i l P r o d u c t i o n P l a n t f o
D a q i n g O i l ie f l d C o m p a n y L t d . , Da q i n g 1 6 3 8 5 3 ,C h i n a ;4 . O i l T e s t a n d P r o d u c t i o n B r a n c h C o m p a n y o f D a q i n g O i l ie f l d C o m p a n y L t d . ,D a q i n g 1 6 3 4 1 2, C h i n a ;5 . N o . 3 O i l P r o d u c t i o n
中图分类号:T E 3 4 8
文献标识码:A
文章编号:1 0 0 0 — 3 7 7 5 4( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 0 6 3 - 0 4
AP P L I C AT I oN oF C AP I L L ARY- P R ES S URE S C AL I NG T EC HNI QUE
第3 2卷 第 6期
DoI :1 0 . 3 9 6 9 / J . I S S N. 1 0 0 0 — 3 7 5 4 . 2 0 1 3 . 0 6 . 0 1 3
毛 管 力 标 定 技 术 在 低 渗 透 油 藏 数 值 模 拟 中 的 应 用
李 浩 ' 姜 海 波。 刘 明珠 王 婵
( 1 .中国地质大学 能源学 院 ,北 京 1 0 0 0 8 3 ;2 .大庆油 田有 限责任公 司开发部 ,黑龙江 大庆 3 .大庆油 田有 限责任公 司第 九采油 厂,黑龙江 大庆 黑龙江 大庆 1 6 3 4 1 2;5 .大庆油 田有 限责任公 司第三采油厂 ,黑龙江 大庆 1 6 3 4 5 3 ; 1 6 3 8 5 3 ;4 .大庆油 田有限责任公 司试油试采分公司 1 6 3 1 1 3 )
油层物理3-4 第四节 毛管力
29
五、毛管压力曲线的测定
❖ 但由于油藏岩石孔隙结构 复杂,直接推导数学模型 有困难,但可以用实验的 方法测量出不同湿相流体 饱和度下的毛管压力,这 种毛管压力与湿相(或非 湿相)饱和度的关系曲线 称为毛管压力曲线,如图 所示。
30
五、毛管压力曲线的测定
❖ 2、毛管压力曲线的测定 ▪ 半渗透隔板法(状态恢复法) ▪ 离心机法 ▪ 水银注入法(或称压汞法) ▪ 动力毛细管压力法 ▪ 蒸汽压力法
)
方向也指向油相内
故油柱或液泡静态的毛管力效应PⅠ为:
PI
P P
2 R
r
2 r
(cos 0.5)
注意两 者方向 的不同
方向垂直指 向毛管壁
19
三、孔道中的毛管效应附加阻力
❖ 2、在压差作用下,当油柱欲运动时 (第二种阻力效应)
θ θ′ R
r
R
′
R′
R"
外加压差使弯液面变形
14
二、 各种曲面附加压力
❖ 3、锥形毛管中的毛管力
如图,粗端曲面的曲率半径为R1=r1/cos(θ+β),细 端曲面的曲率半径为R2=r2/cos(θ-β),那么曲面上的
毛管压力为:
Pci
2
cos(
ri
)
15
二、 各种曲面附加压力
❖ 4.两相流体处于裂缝间(平行板间)的毛管力
Pcz R1
(1) (2)
又, Poa = Pwa
(3)
Pob
h
Poa
Pwθb
油
Pwa
水
因为连通管中同一水平高度 上的压力相等,并且认为烧杯 容器足够大,OA点所处油水界 面为水平的,即毛管力为零。
特低渗透油藏变渗透率场油藏数值模拟研究_于荣泽
可知, 在一定压力梯度下, 特低渗透多孔介质中仅 有部分喉道能够参与流动; 参与流动的喉道数目随 压力梯度的变化而变化, 从而导致多孔介质的渗透 率也随之发生变化。多孔介质的渗透率是岩芯中已 参与流动的所有喉道允许流体通过的一种宏观平均 的性能参数。
是指一定压力梯度下, 岩芯的瞬时有效渗透率与绝 对渗透率的比值。从图中可以看出: 当压力梯度较 小时, 岩芯中只有较大喉道中的水能够参与流动, 较小喉道中的水难以动用, 此时岩芯水测渗透率较 小; 当压力梯度增加时, 岩芯中参与流动的喉道数 目增多, 岩芯水测渗透率也随之增大; 当压力梯度 达到某个特定值时, 岩芯中所有可动用喉道全部参 与流动, 参与流动的喉道数目不再发生变化, 岩芯 的水测渗透率趋于恒定, 此时的压力梯度称为岩芯 的临界压力梯度, 是变渗透率渗流与拟线性渗流的 交点; 当压力梯度大于临界压力梯度时, 水测渗透 率不再随压力梯度的变化而变化, 流体的流动遵循 拟线性渗流规律; 随岩芯渗透率降低, 变渗透率渗 流区间逐渐变宽, 临界压力梯度逐渐增大。特低渗 透多孔介质的临界压力梯度主要受流体类型、 固液 界面张力及多孔介质的孔隙结构影响, 临界压力梯 度越大, 变渗透率渗流区间越长, 实现Leabharlann 线性渗流 过程的难度越大。图1
Fig. 1
不同气测渗透率岩芯喉道半径分布
The throats distribution of cores with different gas - log permeability
图 2 是 6 块不同气测渗透率岩芯的无因次水测 渗透率与压力梯度的关系曲线, 其中无因次渗透率
100
西南石油大学学报 ( 自然科学版 )
数值模拟方法在剩余油分布研究中的应用
数值模拟方法在剩余油分布研究中的应用油藏中的原油,经过多次不同方式的开采之后,仍然保存在油藏之中的原油即为剩余油。
剩余油开采难度较大,但作为中后期油田提高产能的可靠途径,是不少油田企业必须面临的问题之一。
本文简要讨论了剩余油研究的现状,希望可供研究人员参考。
标签:剩余油;分布;影响因素;数值模拟以往在油田开发、动态分析、方案编制等工作中,主要应用原始的测试等资料,采用油藏工程常规方法分析潜力、拟定措施,这种定性研究难以满足油田特高含水期精细分析、精细挖潜的要求。
而油藏数值模拟技术就是一种更快速、更直观、信息处理更加迅速进行油藏精细描述、油藏定性评价的一种手段,对剩余油分布等研究达到量化描述水平,为油田特高含水期的精细挖潜提供有利条件。
剩余油研究,作为中后期提高油田产能的可靠途径,备受研究者关注。
简要分析了影响剩余油分布的两个因素:地质因素与开发因素,同时对剩余油分布研究中的方法,结合实例进行了简单探讨。
最后对数值模拟研究结果的不确定性进行了讨论,以提升数值模拟方法的精度。
1.剩余油分布的影响因素1.1地质因素沉积微相的展布是控制油水平面运动的主要因素。
研究发现,剩余油分布因素主要为以下几点:1)空间中的砂体几何展布形态。
砂体顶--底界面的起伏形态、油层的构造控制着剩余油的形成分布,除此之外,还影响着油井的生产。
2)存在着不同的微相物性。
不同的微相物性之间存在差异,此种差异会影响油井的生产能力。
3)砂体内部结构。
砂体内部结构呈现出向上的韵律性。
研究发现,在正韵律的油层顶部易形成剩余油富集,在反韵律油层的底部易形成剩余油富集,在复合韵律层垂直向上会出现渗透段,易形成剩余油富集。
1.2开发因素1)井网分布不均匀。
对于整个开采区没有分层系开采,而是采用一个井网,这种情况会引起层位井网的不均匀,容易形成剩余油。
当井网分布不均匀时,一些油藏区域中分布有井网,一些油藏区域无分布井网,则这些无井网油藏区域会存在较多的剩余油。
利用升尺度模拟研究低渗透油藏渗流规律
P ( ) : f l , ∈ ; L U, F x圣 p .
为连接 、 线 段上 的任 意点.
( 4 )
1 . 3 毛管 力平衡 法
在孔隙网络模型渗流过程中 , 流体流动速度慢 , 毛管力 占主导地位 , 重力和黏滞力忽略不计 , 流体在
短距 离 内可达 到毛 管力 平 衡 状 态 , 可 通 过 毛管 力 平
镜( S E M) 得到岩心的代表性扫描灰度 图像 , 通过最
大类 间距 法 对 图像 进 行 处 理 可 得 到 相 应 的 二 值 图
像. 以像素为基础 , 利用 0和 1 分别来代表岩心的孔
收 稿 日期 : 2 0 1 2 - 0 4 - 2 5
基金项 目:国家 自然科学基金 ( 1 1 0 7 2 2 6 8 , 5 1 2 3 4 0 0 7 ) ; 教育部科学技术研究重大项 目( 3 1 1 0 0 9 ) ; 高等学校博士学科点专项
式 中: 、 : 为系统 中相距 一定 距 离 r 的任 意 两点 ;
由于以数字岩心为平 台的渗流模拟计算成本很
高, 需要 对数 字岩 心进行 简化 处理 , 即提取 孔 隙 网络 模 型 为岩心 微观结 构 和渗 流 的研 究平 台. 孔 隙 网络 模 型 由简单 形状 的孔 隙喉道 组成 , 其中, 极其 不规则 的孔 隙和 喉道空 间通 过 截 面形 状 为 圆形 、 三 角 形 和
助 项 目( I R T 1 2 9 4 )
作者简介 : 姚军 ( 1 9 6 4 - ) , 男, 教授 , 博士生导师 , 主要从事油气 田开发工程方面 的研究. E — m a i l : R C O G F R — U P C @1 2 6 . c o m
建模数模一体化在低渗油藏的应用
建模数模一体化在低渗油藏的应用1. 引言1.1 建模数模一体化在低渗油藏的应用背景在低渗油藏中,由于岩石孔隙度小、油水相对分布复杂、原油粘度高等特点,传统的数值模拟方法往往难以准确预测油藏的产量和压力分布,导致开发效果较差。
为了解决这一问题,建模数模一体化技术应运而生。
建模数模一体化在低渗油藏的应用背景主要是针对传统数值模拟方法在低渗油藏中的局限性而产生的。
传统数值模拟方法往往只能考虑宏观尺度下的物理过程,忽略了微观尺度的影响,导致模拟结果与实际情况存在较大偏差。
而建模数模一体化技术结合了数值模拟和实际数据建模的优势,可以更全面地考虑油藏的微观结构和物理特性,提高了模拟的准确性和可靠性。
通过建模数模一体化在低渗油藏中的应用,可以更精确地预测油藏的产量和压力分布,优化油藏开发方案,提高开采效率,降低开发成本,延长油田寿命。
建模数模一体化在低渗油藏中的应用具有重要的意义,对于提高油田开发的效率和经济效益具有重要的推动作用。
1.2 建模数模一体化在低渗油藏的应用意义低渗油藏是指储量丰富但渗透率较低的油藏,开发难度较大。
建模数模一体化技术的应用在低渗油藏开采中具有重要意义。
通过建模数模一体化技术,可以更加准确地模拟低渗油藏的地质特征、油藏构造等,为开发方案的制定提供有力支持。
建模数模一体化技术可以有效地优化开采方案,提高油井生产效率,最大限度地挖掘低渗油藏的潜力。
通过建模数模一体化技术,可以更加直观地观察油藏的动态变化,预测油田的开发潜力,提前做好调控准备。
建模数模一体化在低渗油藏的应用意义非常重大,可以为油田的高效开发提供科学依据,实现经济效益最大化。
2. 正文2.1 建模数模一体化技术原理建模数模一体化技术原理是指将数学建模和数值模拟相结合,通过建立油藏模型、流体流动方程、岩石物性参数等数学模型,运用数值模拟软件进行模拟计算,从而实现对低渗油藏的有效描述和预测。
其原理主要包括以下几个方面:建模数模一体化技术利用数学建模对低渗油藏进行描述,通过分析油藏的地质构造、油气分布、岩石孔隙结构等因素,建立相应的数学模型。
毛细管理论在低阻油气层油气运移与聚集机理中的应用
毛细管理论在低阻油气层油气运移与聚集机理中的应用范宜仁;任海涛;邓少贵;郭璇【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2004(028)002【摘要】根据油气在地层中的势和所受到的力理论,认为油气在运移与聚集过程中的主要驱动力为重力和围水压力变化引起的力,而毛细管压力则主要起阻力作用.毛细管压力与储层的孔喉结构、排替压力和油气可进入的孔喉多少有直接关系,所以它对油气的运移与聚集起着关键性的作用;根据毛细管理论,依据油气在低电阻率储层中运移和聚集的特点,阐述低电阻率油气层的形成机理.由于毛细管压力的作用,如果距离油源较远、油气源中的油气不丰富、储层岩性细、孔隙结构复杂、垂向上物性好的储集层发育较多或单层储集空间足够大等均会导致低电阻率储层中的微中、小孔隙中的水无法排出,致使储层不动水含量过高,从而显示油气层的低电阻率特征,即高含水饱和度是引起油气层电阻率较低的主要原因之一.【总页数】4页(P104-107)【作者】范宜仁;任海涛;邓少贵;郭璇【作者单位】石油大学地球资源与信息学院,山东,东营,257061;石油大学地球资源与信息学院,山东,东营,257061;石油大学地球资源与信息学院,山东,东营,257061;石油大学地球资源与信息学院,山东,东营,257061【正文语种】中文【中图分类】TE122.11【相关文献】1.自然电位测井在低阻油气层识别中的应用——以塔里木盆地吉拉克地区三叠系低阻油气层为例 [J], 赵军;王淼;闫爽;李华纬2.安岳-威东地区须家河组低渗、低阻油气层形成机理 [J], 张春;蒋裕强;郭红光;徐后伟;季春海3.油气运移路径与七泉湖地区油气勘探潜力分析——有效生烃区以外的油气运移路径与油气聚集带 [J], 李成明;曹志雄;王瑞英;曾佑万;4.储集层和圈闭中油气运移与聚集的可能机理[J], И.,ВИ;黄忠廉5.川东地区志留系—石炭系含气系统天然气运移聚集机理 [J], 蒋有录;张一伟;冉隆辉;路中侃因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
油藏数值模拟与CMG操作简介study.
相态及流体性质 计算模块
转换模块
黑油模型模 块
自定义平面 图显示模块
热采和化学 驱模块
Input Data File 详细介绍
Section
1
I/O Control Section
Content
名字、输入输出单位、各控制参数等。 网格数目、井口半径、深度、孔隙度、 ijk方向渗透率、有效厚度等。
2
动态资料
日产油、日产液、日产气、日产水 综合含水 采出程度 压力 累积产油、累积产气、累积产水、累积产液 日注水量 累积注水量
输入各生产阶段每口井的生产动态数据
生产动态数据指各生产井及注水井在各个开发时刻的日 油量,日水量,含水率,油气比,井底压力,井口压力,日 注量等数据,并将这些数据按一定时间步长整理,做成一系
进行数值模拟研究之前,需要
3 数据准备
1.表格数据
主要指岩石物性、流体性质。 · 油气PVT数据表(高压物性分析); · 水及岩石PVT性质(高压物性分析); · 油水相对渗透曲线; · 毛管压力曲线(岩心压汞实验)等; · 井筒流动数据。
2.网格数据
· 油藏顶面海拔深度; · 砂层厚度(有效); · 孔、渗、饱参数岩石类型等。
史树彬
B611工作室 2009.3.23
1 什么是油藏数值模拟?
2 油藏数值模拟软件介绍
3 油藏数值模拟能干些什么?
4 油藏数值模拟研究步骤如何?
5 CMG操作简介
油藏数值模拟的定义
油藏数值模拟就是用数值的方法来解油藏中流 体(相或组分)渗流的偏微分方程组。 所谓数值方法是一种近似的解法,即用离散化的 方法把连续函数转变成离散函数,用计算机来求解 。通常用的方法为有限差分法,也可用有限元法和 谱分析方法。
低渗透油田注水井转抽条件数值模拟
低渗透油田注水井转抽条件数值模拟
殷代印;高潘青;徐卫东
【期刊名称】《东北石油大学学报》
【年(卷),期】2006(030)002
【摘要】应用数值模拟方法研究了毛管力、转抽井到断层的距离、孤立砂体厚度、交替次数等因素对水井转抽效果的影响,为挖掘低渗透油田剩余油潜力提供了理论
依据.结果表明:转抽效果的主要影响因素是转抽井到断层的距离和孤立砂体有效厚度,水井合理的转注时机是注水后的4 a左右时间,合理注采交替周期为4~5 a,有效交替次数为2个注采交替周期.
【总页数】4页(P124-127)
【作者】殷代印;高潘青;徐卫东
【作者单位】大庆石油学院,石油工程学院,黑龙江,大庆,163318;大庆石油学院,石油工程学院,黑龙江,大庆,163318;大庆油田有限责任公司,第一采油厂,黑龙江,大
庆,163000
【正文语种】中文
【中图分类】TE323
【相关文献】
1.低渗透油田注水井转抽出油机理分析 [J], 殷代印;赵欣;高湛淳
2.低渗透油田注水井压裂数值模拟研究 [J], 张磊;王文军;张红军
3.低渗透砂岩油藏注水井转抽效果分析 [J], 康立娜
4.低渗透油田注水井吸水能力下降因素研究 [J], 高森
5.低渗透油田注水井转抽油井出油机理研究 [J], 冯立珍
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建模数模一体化在低渗油藏的应用
建模数模一体化在低渗油藏的应用建模数模一体化技术是指通过数学建模和模拟仿真技术,对油藏进行动态模拟和预测,为油田开发和管理提供科学依据。
在低渗油藏开发中,建模数模一体化技术的应用可以有效地提高采收率和生产效率,实现低渗油藏的高效开发,具有重要的理论和实际意义。
低渗油藏是指储层渗透率低于10md的油藏,由于储层孔隙度小、孔隙结构复杂、油水分布不均匀等特点,开发难度大,采收率低。
常规的注水、压裂等开发手段往往不能满足低渗油藏的开发需求,因此需要通过建模数模一体化技术,对低渗油藏进行更精细的分析和优化设计,以实现低渗油藏的高效开发。
建模数模一体化技术可以通过数学建模模拟低渗油藏的地质结构和流体动态特性。
利用岩石物理学原理和数学模型,对储层孔隙结构、孔隙度、渗透率等进行精确刻画,建立地质模型。
通过流体动力学模型和流体力学原理,模拟地层流体的运移规律和地层压力分布,分析不同开采方式对地层压力和产能的影响。
这些模拟结果可以为低渗油藏的开发方案提供科学依据,提高开采效率和采收率。
建模数模一体化技术还可以通过数值模拟优化低渗油藏的开采方式和注采工艺。
通过数学模型对不同开发方案进行仿真模拟,比较不同方案对产量、采收率、注采效率等的影响,找出最佳的开采方式和注采工艺。
可以通过模拟分析,确定最佳的注水井位置和井距,优化注水方案和注水量,提高采收率。
还可以模拟研究不同压裂参数对增产效果的影响,指导压裂设计和施工,提高压裂效率。
这些优化结果可以为低渗油藏的有效开发和管理提供科学依据,降低开采成本,提高经济效益。
建模数模一体化技术还可以通过实时监测和动态调整低渗油藏的开采过程。
通过模拟仿真技术,可以对开采过程进行实时监测和预测,及时发现地质异常和开采问题,及时调整开采方案,保证油田的安全和稳定生产。
还可以通过数学模型对油藏动态特性进行实时分析,指导采收过程中的操作和管理,保证采收效率和采收率。
通过动态调整和优化,可以最大限度地发挥低渗油藏的潜力,实现油田的长期稳定生产。
动态渗透率在低渗油藏数值模拟的应用
2018年07月次提升。
320钢在气液两相分层流碱性条件下的腐蚀产物膜成分研究3.1EDS 能谱分析从EDS 能谱分析来看,在CO 2分压值为0.28MPa 时,腐蚀产物的EDS 能谱分析结果显示,腐蚀产物主要组成元素为Fe 、C 、O ,说明其组成相主要是渗碳体和铁氧化物。
在不同的CO 2分压条件下,液相腐蚀产物的元素含量组成情况不同。
仅在CO 2分压值为0.025MPa 的液相介质条件下,EDS 能谱分析结果出现Ca 元素,且含量较低。
这主要是由于随着压力的增加,液相环境也发生改变,CO 2溶解量增多,导致碳酸含量增加,草酸被置换出来。
这与20钢在CO 2/H 2O 气液两相分层流碱性条件下的腐蚀产物微观形貌图的观测结果一致,在压力增加后,腐蚀物质表面出现冲刷痕迹,这可能是导致压力升高后EDS 能谱检测中未发现Ca 的主要原因。
此外,从EDS 能谱分析结果中还能看出,外层膜的氧元素含量远高于内层膜的氧元素含量,而内层膜的铁元素含量远高于外层膜的铁元素含量。
从腐蚀产物膜形貌特征与可以看出,内层摸致密度高,由此可以推断出,富铁区域膜层的致密度较高。
3.2XRD 能谱分析从XRD 能谱分析来看,腐蚀产物膜主要包含Fe 、C 、O 、Ca 四种元素组成物质,主要相的组成基本不变,包括Fe 、Fe 2O 3、Fe 3C 、Fe 3O 4、FeCO 3、FeO (OH )、C 2CaO 4等。
其中的FeO (OH )是碱式氧化亚铁,即针铁矿,由于FeO (OH )趁机在物质表面,形成了疏松多孔的结构。
此外,C 2CaO 4为草酸钙,在发生腐蚀反应的过程中,C 2CaO 4相当于原电池中的正极材料。
结合上述EDS 能谱分析结果,仅在CO 2分压值为0.25MPa 的条件下,液相介质中含有C 2CaO 4物质,在XRD 能谱中,主强峰均为Fe 。
3.3主要结论通过上述实验研究,可以得出以下几点结论:(1)20钢在pH=10、气相流速为0.54m/s 、液相流速为0.1m/s 的分层流条件下,经过8小时的腐蚀反映,液相腐蚀速率会虽则压力增加而增加,在压力为0.025MPa 时,出现最小腐蚀速率,为0.346mm/a ,在压力为0.28MPa 时,出现最大腐蚀速率,为1.154mm/a ;(2)20钢腐蚀膜产物可以分为内外两层,均由疏松团絮状物质构成,在内外膜层之间可以观察到明显裂纹。
