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    基于流場(chǎng)-電場(chǎng)耦合的含水合物模擬巖心電學(xué)特性數(shù)值實(shí)驗(yàn)

    2021-01-15 01:16:36邢蘭昌齊淑英韓維峰
    實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2020年12期
    關(guān)鍵詞:水合物含油油水

    邢蘭昌, 齊淑英, 李 馨, 魏 偉, 韓維峰

    (1.中國石油大學(xué)(華東)控制科學(xué)與工程學(xué)院,山東青島266580;2.中國石油勘探開發(fā)研究院新能源研究所,河北廊坊065007)

    0 引 言

    天然氣水合物(簡(jiǎn)稱水合物)是水與天然氣(主要成分為甲烷)在高壓低溫條件下形成的類冰狀結(jié)晶物質(zhì)[1]。自然界中水合物廣泛分布于內(nèi)陸湖的深水環(huán)境與凍土帶和海底0.1 ~1.0 km以下的大陸斜坡和深海盆地的沉積物[2-4],其在沉積物中以多種分布形式存在,宏觀上有分散型、塊狀、脈狀等;微觀上有懸浮、接觸、膠結(jié)等,多種空間分布形式導(dǎo)致含水合物沉積物等物理性質(zhì)呈現(xiàn)各向異性[5-6],從而為刻畫含水合物沉積物的性質(zhì)以及評(píng)價(jià)含水合物飽和度帶來了困難。

    為了深入研究含水合物沉積物的電學(xué)特性以及電學(xué)參數(shù)與含水合物飽和度之間的關(guān)系,研究者對(duì)野外鉆探獲取的巖心或者人工合成的樣品進(jìn)行測(cè)試。但是,由于水合物通常賦存于固結(jié)程度較弱的沉積物中,而且水合物穩(wěn)定性對(duì)溫度壓力條件的依賴性高,所以野外鉆探取樣技術(shù)非常復(fù)雜、取樣難度大且成本高。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)制備人工樣品并進(jìn)行測(cè)試是一種有效的研究手段。在實(shí)驗(yàn)過程中已逐步采用多種監(jiān)測(cè)技術(shù)以盡可能直觀地獲取水合物的空間分布特征[7-10],如CT、ECT等。但是CT技術(shù)要求樣品小,ERT 技術(shù)分辨率受到限制。此外,開展水合物模擬實(shí)驗(yàn)測(cè)試耗時(shí)較長、可模擬的實(shí)驗(yàn)條件有限、探測(cè)信息較少(如無法獲知物理場(chǎng)參數(shù)的空間分布信息),巖石物理數(shù)值模擬為克服上述困難提供了一條可行的途徑。

    本文基于流場(chǎng)-電場(chǎng)耦合的有限元數(shù)值計(jì)算方法研究含水合物模擬巖心的電學(xué)響應(yīng)特性。通過流場(chǎng)計(jì)算獲得多孔介質(zhì)中油/水空間分布來模擬水合物/水在巖心中的微觀分布,通過電場(chǎng)計(jì)算獲得含水合物/水模擬巖心的電學(xué)特性,最終形成一套針對(duì)含水合物模擬巖心開展巖電數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)的方法。

    1 巖電數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)

    首先需要獲得具有不同含水飽和度的模擬巖心樣品,然后對(duì)巖心樣品進(jìn)行測(cè)試獲得電學(xué)特性參數(shù)。在實(shí)際巖心中建立不同含水飽和度的常用方法有油/氣驅(qū)法、離心法、烘/風(fēng)干法、半滲透隔板法和自吸增水法等[11-14]。

    本研究數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)中采用驅(qū)替法來獲得具有不同含水飽和度的模擬巖心??紤]到油與水合物電學(xué)性質(zhì)和微觀分布狀態(tài)的相似性,利用水驅(qū)油過程所形成的油/水分布來模擬水合物/水在模擬巖心孔隙中的微觀分布狀態(tài)?;贑OMSOL Multiphysics 平臺(tái)建立含油水模擬巖心的流場(chǎng)-電場(chǎng)耦合數(shù)值仿真模型。

    圖1 所示為帶有平板電極和環(huán)形電極的模擬巖心。首先將模擬巖心進(jìn)行油飽和,然后固定出口壓力,以恒定的流速從入口處注入水,對(duì)模擬巖心中的油進(jìn)行驅(qū)替。通過調(diào)節(jié)模擬巖心和流體的性質(zhì)以及驅(qū)替時(shí)間來控制油水兩相在孔隙空間中的分布狀態(tài)和含油/水飽和度;在驅(qū)替過程中采用上述兩種類型的電極對(duì)處于不同狀態(tài)的模擬巖心進(jìn)行電學(xué)參數(shù)測(cè)量,進(jìn)而分析電學(xué)參數(shù)與含油飽和度之間的關(guān)系。

    圖1 兩端帶有平板和環(huán)形電極的模擬巖心

    2 耦合數(shù)值模型的建立

    2.1 幾何結(jié)構(gòu)

    建立如圖2 所示的長18 mm、寬9 mm的二維多孔介質(zhì)模型來模擬柱塞狀巖心,其中骨架顆粒在多孔介質(zhì)內(nèi)以等徑圓形交叉排列,圓的直徑設(shè)定為1 mm。模型入口位于x =0 mm處,出口位于x =18 mm處。

    圖2 二維多孔介質(zhì)模型

    2.2 邊界條件和材料物性參數(shù)

    采用COMSOL中CFD 模塊模擬多孔介質(zhì)孔隙中水驅(qū)替油的兩相流動(dòng)過程。數(shù)值模型采用速度入口和壓力出口,在入口處設(shè)置注入水流速,在出口處設(shè)置壓力值。初始狀態(tài)時(shí),多孔介質(zhì)模型處于油飽和狀態(tài),驅(qū)替時(shí)在入口處注入不同流速(如7.81、31.24 mm/s等)的水來驅(qū)替多孔介質(zhì)內(nèi)的油。模型中設(shè)定水和油的典型物性參數(shù)為:水密度ρwater=998.2 kg/m3、水黏度μwater=1 mPa·s,油密度ρoil=880 kg/m3,油黏度μoil=0.02 Pa·s。

    采用COMSOL中的AC/DC模塊計(jì)算多孔介質(zhì)區(qū)域的電場(chǎng)參數(shù)。模型中的電極材料為銅,將油視為不導(dǎo)電的物質(zhì),其電導(dǎo)率設(shè)置為0 S/m,相對(duì)介電常數(shù)設(shè)置為2.2,水的電導(dǎo)率設(shè)置為0.05 S/m,相對(duì)介電常數(shù)為80。在實(shí)際巖電實(shí)驗(yàn)中所采用的激勵(lì)電壓通常為幅值1 ~5 V的正弦波信號(hào),因此數(shù)值模型中在電極間施加幅值為1 V的正弦波交流電壓。

    2.3 物理模型和求解方法

    水與油在模擬巖心孔隙中流動(dòng)時(shí),兩相之間存在復(fù)雜的動(dòng)態(tài)相界面。數(shù)值模型中采用的界面追蹤方法主要有相場(chǎng)法和水平集法[15-16]。其中相場(chǎng)法采用連續(xù)的變量來模擬流體流動(dòng)的不連續(xù)現(xiàn)象,能夠捕捉兩相流動(dòng)過程中的相界面,對(duì)于尺寸較小的幾何模型(微流體仿真),相場(chǎng)法比水平集法對(duì)界面識(shí)別的精確度更高,因此本研究的數(shù)值模型采用相場(chǎng)法。通過求解Cahn-Hillard方程實(shí)現(xiàn)對(duì)兩相界面的跟蹤[17],即

    式中:G 為化學(xué)勢(shì)能;γ 為控制Cahn-Hillard 方程擴(kuò)散尺度的遷移系數(shù);φ為相場(chǎng)參數(shù),表示油時(shí)相場(chǎng)參數(shù)的值為1,表示水時(shí)相場(chǎng)參數(shù)的值為-1,表示兩相界面時(shí)相場(chǎng)參數(shù)的值為0。

    模擬巖心中流體流動(dòng)通道尺寸小、流速低,通過計(jì)算雷諾數(shù)得知模擬巖心中的流態(tài)為層流,因此選用層流模型對(duì)流場(chǎng)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。在微小流道中通常不考慮重力的影響,此時(shí)黏性力和慣性力支配著流體在模擬巖心中的流動(dòng)狀態(tài)。假設(shè)水和油均為不可壓縮流體,水與油互不相溶,由流體力學(xué)理論得到描述流動(dòng)過程的動(dòng)量守恒方程和質(zhì)量守恒方程[18]:

    式中:v 為流體的速度矢量,m/s;ρ 為流體的密度,kg/m3;I為單位矩陣,τ 為黏性切應(yīng)力張量,Pa;Fst為單位體積的界面張力矢量,N/m。

    在分析流場(chǎng)與電場(chǎng)耦合問題時(shí),考慮到模型中所采用的電極激勵(lì)電壓幅值較低(如1 V),不足以使油相和水相電離而影響相分布,因此不考慮電場(chǎng)對(duì)油水相分布的影響,數(shù)值模型中的物理場(chǎng)耦合為流場(chǎng)對(duì)電場(chǎng)影響的單向耦合分析。忽略電場(chǎng)中磁效應(yīng)的影響,由電荷守恒方程得[19]:

    式中:σ為電導(dǎo)率,S/m;qv為體電荷密度,C/m3;u 為流速,m/s;E為電場(chǎng)強(qiáng)度,V/m。

    采用MUMPS(Multi-frontal Massively Parallel Sparse direct Solver)算法、瞬態(tài)求解器對(duì)流場(chǎng)和電場(chǎng)控制方程進(jìn)行求解,將多孔介質(zhì)內(nèi)的流場(chǎng)和電場(chǎng)進(jìn)行耦合時(shí)選用層流物理場(chǎng)接口、相場(chǎng)物理場(chǎng)接口和電流物理場(chǎng)接口。

    2.4 網(wǎng)格剖分與選擇

    由于模擬巖心中流體通道不規(guī)則,所以采用自由剖分的三角形網(wǎng)格。網(wǎng)格劃分的精細(xì)程度影響計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確度和所需的計(jì)算時(shí)間,因此需要討論網(wǎng)格數(shù)的影響。針對(duì)圖2 所示的多孔介質(zhì)模型,共考察了6種具有不同單元數(shù)量的網(wǎng)格,即6 452、12 066、14 408、20 496、28 232 和38 858。以多孔介質(zhì)模型的入口作為起點(diǎn)(見圖2),截取多孔介質(zhì)x =1.5、4.5、7.5、10.5、13.5 mm 5 個(gè)截面,由于多孔介質(zhì)內(nèi)相分布的變化將導(dǎo)致電場(chǎng)中電勢(shì)分布的變化,因此選取不同截面處電勢(shì)的均值來討論數(shù)值模擬結(jié)果對(duì)網(wǎng)格數(shù)量的依賴性。

    圖3 顯示了不同截面處電勢(shì)均值隨網(wǎng)格數(shù)變化的曲線。由圖可知:當(dāng)網(wǎng)格數(shù)小于20 496 時(shí),電勢(shì)均值隨著網(wǎng)格數(shù)的增加而變化,但是當(dāng)網(wǎng)格數(shù)從20 496 增至38 858 時(shí),各截面處電勢(shì)均值趨于穩(wěn)定。綜合考慮計(jì)算結(jié)果與計(jì)算時(shí)間,最終選擇網(wǎng)格數(shù)為28 232。

    圖3 各截面處電勢(shì)均值隨網(wǎng)格數(shù)變化曲線

    3 微觀因素對(duì)相分布特性的影響

    3.1 壁面接觸角

    潤濕性影響模擬巖心孔隙中油/水分布和流動(dòng)特性,進(jìn)而影響模擬巖心的電學(xué)響應(yīng)特性。潤濕性可通過壁面接觸角θ來表示。當(dāng)θ <π/2 時(shí),壁面親水;當(dāng)θ >π/2 時(shí),壁面親油。圖4 為壁面接觸角不同時(shí)模擬巖心內(nèi)的油水相分布圖(藍(lán)色代表水,紅色代表油)。

    圖4 壁面接觸角不同時(shí)的相分布圖

    分析圖4 可知:當(dāng)模擬巖心顆粒具有親水壁面時(shí)(θ <π/2),水以薄膜的狀態(tài)分布于顆粒表面,注入水易沿著顆粒表面爬行,由于毛管力強(qiáng),殘余油被水圈閉在孔隙中不能流動(dòng),其多以簇團(tuán)狀的形態(tài)存在;當(dāng)顆粒具有親油壁面時(shí)(θ >π/2),油受到顆粒表面附著力的牽制,油在顆粒表面的流動(dòng)受到阻礙,弱化了水對(duì)顆粒表面油膜的驅(qū)替作用,使水在孔隙中形成竄流,在孔隙中多處形成以柱狀形態(tài)存在的殘余油。

    3.2 界面張力

    界面張力為兩不相混溶的液體接觸界面產(chǎn)生的力,其大小與毛細(xì)管滯留阻力成正比例關(guān)系,影響油和水在模擬巖心孔隙中的微觀分布形態(tài)。將油和水之間界面張力γ12的變化范圍設(shè)置為1 ~3 mN/m,圖5 為界面張力不同時(shí)多孔介質(zhì)內(nèi)油水相分布圖(藍(lán)色代表水,紅色代表油)。

    圖5 不同界面張力時(shí)相分布圖

    分析圖5 可知:油水界面張力越大,水的驅(qū)替阻力越大;界面張力的增大使得將大油滴分散成小油滴所需的分散功升高,導(dǎo)致油的不連續(xù)性增強(qiáng),水包裹油的現(xiàn)象越明顯。

    3.3 油水黏度比

    油水黏度比的不同會(huì)引起驅(qū)替過程中主導(dǎo)力的變化,進(jìn)而影響模擬巖心中油水的流動(dòng)特性和相空間分布。將油水黏度比M的變化范圍設(shè)定為10 ~50,圖6所示為油水黏度比不同時(shí)模擬巖心內(nèi)油水相分布圖(藍(lán)色代表水,紅色代表油)。

    圖6 不同黏度比時(shí)相分布圖

    分析圖6 可知:隨著油相黏度的增大,水驅(qū)替的阻力逐漸增大,模擬巖心孔隙中的油不連續(xù)性逐漸增強(qiáng),相同驅(qū)替時(shí)間時(shí)殘余油飽和度隨之增加;由于模擬巖心上下不滲透邊界的影響,驅(qū)替過程中邊界處的流量大于中部的流體流量,導(dǎo)致油大部分存在于模擬巖心的中部;隨著油水黏度比的增大,油更傾向于以簇團(tuán)狀的形式存在。

    4 飽和度對(duì)電場(chǎng)響應(yīng)特性的影響

    4.1 電極形狀的選擇

    除了模擬巖心內(nèi)的流體性質(zhì)和空間相分布以外,電極的形狀和位置也影響電場(chǎng)參數(shù)的變化特性。

    采用指標(biāo)參數(shù)F 來衡量模擬巖心內(nèi)飽和單相水時(shí)的電場(chǎng)分布的均勻性[20],F(xiàn)表示為

    式中:Emax和Emean分別為模擬巖心內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度的最大值和平均值,V/m。

    采用靈敏度S來衡量模擬巖心內(nèi)測(cè)量區(qū)域的靈敏場(chǎng)分布[21,22],S表示為:

    式中:Ewater是模擬巖心內(nèi)充滿水時(shí)兩電極之間的平均電場(chǎng)強(qiáng)度,V/m;E是驅(qū)替過程中某一狀態(tài)下兩電極之間的電場(chǎng)強(qiáng)度,V/m。

    綜合考慮平板電極和環(huán)形電極電場(chǎng)均勻性和靈敏度,以下僅對(duì)電場(chǎng)均勻度和靈敏度均較高的平板電極進(jìn)行討論。

    4.2 基于圖像處理的飽和度獲取

    通過求解數(shù)值模型獲得不同驅(qū)替時(shí)刻時(shí)模擬巖心中油水的相空間分布圖,然后采用圖像法對(duì)相分布圖像進(jìn)行處理,獲得不同時(shí)刻時(shí)模擬巖心中的含水/油飽和度。通常采用閾值法對(duì)相分布二維圖像進(jìn)行處理。

    選定RGB(紅色、綠色、藍(lán)色)顏色空間,然后根據(jù)各顏色分量軸的變化范圍設(shè)定合理的閾值,當(dāng)?shù)? 個(gè)顏色分量值≥150 時(shí)設(shè)定為藍(lán)色,其余情況為紅色。通過統(tǒng)計(jì)各種顏色的像素?cái)?shù)量即可得到模擬巖心中的含水/油飽和度。圖7 所示為一典型水驅(qū)油過程中含油飽和度So隨時(shí)間的變化圖。

    圖7 模擬巖心中含油飽和度隨時(shí)間的變化

    4.3 含流體飽和度的影響

    模擬巖心初始狀態(tài)為油飽和,此時(shí)平板電極與模擬巖心形成一個(gè)等效電容器。初始狀態(tài)時(shí)油為連續(xù)相,隨著實(shí)驗(yàn)進(jìn)程的推進(jìn)水逐漸進(jìn)入模擬巖心并將部分油從出口驅(qū)出,在某一時(shí)刻模擬巖心內(nèi)部的水成為連續(xù)相,此時(shí)兩平板電極與模擬巖心形成一個(gè)等效電阻器。以下將實(shí)驗(yàn)過程分為兩個(gè)階段進(jìn)行討論,即油為連續(xù)相和水為連續(xù)相。

    在油為模擬巖心中連續(xù)相的階段,等效電容器的容抗值受到兩個(gè)因素的影響,即頻率和電容。在電極與模擬巖心尺寸一定的前提下,電容取決于等效介電常數(shù)的大小,即受到含油/水飽和度的直接影響。模擬巖心的等效容抗值XC表示如下:

    式中:f 為電場(chǎng)頻率,Hz;C 為電容,F(xiàn)。在驅(qū)替實(shí)驗(yàn)的某一時(shí)刻,由于油水分布以及含油/水飽和度為一確定值,因此電容C已經(jīng)確定,則容抗僅受到電場(chǎng)頻率f的影響。

    圖8 為電場(chǎng)頻率1 Hz ~1 MHz范圍內(nèi),模擬巖心中含油飽和度分別為1.000、0.920、0.847、0.755 時(shí)的容抗值變化圖。分析圖8 并結(jié)合式(7)可知:隨著頻率的升高,模擬巖心的容抗降低;在電場(chǎng)頻率一定的條件下,含油飽和度越高則模擬巖心等效介電常數(shù)越小,導(dǎo)致電容降低和容抗升高,通過測(cè)量容抗值即可計(jì)算得到模擬巖心中的含油飽和度。

    圖8 不同含油飽和度時(shí)容抗值隨頻率變化圖

    在水為模擬巖心中連續(xù)相的階段,等效電阻器的電阻值主要取決于等效電導(dǎo)率,即取決于含油/水飽和度的大小。圖9 為電場(chǎng)頻率1 Hz ~1 MHz范圍內(nèi),模擬巖心中含油飽和度分別為0.589、0.553、0.420、0.357、0.255、0 時(shí)的電阻值變化圖。分析圖9 可知:電場(chǎng)頻率對(duì)模擬巖心電阻值影響很??;當(dāng)頻率一定時(shí),含油飽和度越高則電阻值越大,通過測(cè)量電阻值即可計(jì)算得到模擬巖心中的含油飽和度。

    圖9 不同含油飽和度時(shí)電阻值隨頻率變化圖

    5 結(jié) 語

    本研究提出了一種基于流場(chǎng)-電場(chǎng)耦合的含水合物模擬巖心巖電數(shù)值實(shí)驗(yàn)方法,包括模擬巖心建立和電學(xué)參數(shù)計(jì)算兩部分。

    在構(gòu)建多孔介質(zhì)幾何結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行流場(chǎng)和電場(chǎng)耦合計(jì)算。利用水驅(qū)油過程所形成的油/水分布來模擬水合物/水的微觀分布,通過改變壁面接觸角、界面張力、油水黏度比、驅(qū)替時(shí)間等因素實(shí)現(xiàn)對(duì)相空間分布和含水合物飽和度的調(diào)節(jié),進(jìn)而建立模擬巖心。利用平板電極在模擬巖心兩側(cè)施加1 Hz ~1 MHz頻率的交流電場(chǎng),通過電場(chǎng)計(jì)算得到模擬巖心的等效容抗和等效電阻,從而獲得寬頻率范圍的電學(xué)響應(yīng)特性。

    所提出的模擬巖心巖電數(shù)值仿真方法為含天然氣水合物和含油水巖石物理性質(zhì)的研究提供了新的途徑,為物理模擬實(shí)驗(yàn)中電學(xué)傳感器的參數(shù)優(yōu)化、電學(xué)測(cè)試數(shù)據(jù)的分析提供了有力工具。

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