• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    頁巖氣藏滲流機理研究進展與展望

    2021-07-03 03:02:52杜殿發(fā)張耀祖張莉娜徐夢冉
    非常規(guī)油氣 2021年3期
    關(guān)鍵詞:模型研究

    杜殿發(fā),張耀祖,張莉娜,劉 欣,徐夢冉

    (1.非常規(guī)油氣開發(fā)教育部重點實驗室,山東 青島 266580;2.中國石油大學(華東) 石油工程學院,山東 青島 266580;3.中石化華東油氣分公司,南京 210019)

    1 研究背景

    隨著美國頁巖油氣資源的成功勘探開發(fā),全球能源工業(yè)進入新時期,非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)或成為當下石油產(chǎn)業(yè)的熱門。截止至2019年底,我國勘探到的頁巖氣儲量已達到28萬億m3[1],占全球天然氣能源的20%,因此開展頁巖氣開發(fā)對我國緩解能源壓力以及保證經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展有著舉重若輕的作用。但由于我國頁巖氣地層情況相對復雜,頁巖氣大都儲存于陸相頁巖中,其脆性礦物含量和TOC較北美地區(qū)低,同時,頁巖氣埋深大都分布在3 000 m左右,因此我國的頁巖氣藏開發(fā)之路異常艱難。

    頁巖氣是孔隙度低、滲透率小并且存在吸附和解吸現(xiàn)象的非常規(guī)氣藏,其孔滲空間大都為多尺度性的微納米孔隙。頁巖氣藏中氣-水兩相的滲流受分子尺度、微觀及宏觀尺度等因素影響,頁巖孔滲空間的復雜性以及多尺度性加大了頁巖氣藏開發(fā)的難度。同時,在頁巖氣生產(chǎn)時,需要注入大量壓裂液以改善儲層流動性[2-5],而壓裂液的進入對頁巖氣滲流規(guī)律的影響尚不清楚,所以研究頁巖氣藏中氣-水兩相的多尺度滲流規(guī)律對于提高頁巖氣產(chǎn)量顯得尤為重要。

    目前,頁巖氣滲流研究方面的主要問題有:①在微觀機理研究方面,由于測試儀器精度較低,精度無法達到微納米級別要求;現(xiàn)有微觀尺度上的研究中對于頁巖氣水兩相運移規(guī)律的模擬較少,無法準確描述各類影響因素,同時已有的分子動力學法、直接蒙特卡洛法等無法準確描述頁巖氣藏中氣-水兩相流動規(guī)律;對于微觀尺度的研究難以應(yīng)用至宏觀尺度,尺度銜接性較差。②在宏觀機理研究方面,目前大部分研究忽略了壓裂液的影響,很少有能夠考慮氣-水兩相之間的相互作用對頁巖氣滲流規(guī)律的影響;現(xiàn)有的氣藏模型大都為單一介質(zhì)模型或是雙重介質(zhì)模型,然而這類模型無法真實描述頁巖氣藏,更無法做到對于頁巖氣藏中氣-水兩相滲流的模擬。基于以上認識,該研究以頁巖氣藏中氣-水兩相微觀尺度滲流機理、宏觀尺度滲流機理兩個方向作為切入點,針對現(xiàn)有的頁巖氣藏滲流機理的研究、存在的主要缺陷以及未來發(fā)展趨勢進行綜合論述。

    2 研究進展

    2.1 頁巖氣微觀滲流機理的研究現(xiàn)狀

    2.1.1 頁巖孔隙結(jié)構(gòu)特征研究

    與常規(guī)儲層的巖石不同,頁巖儲層具有孔喉細小(微米-納米級)、孔隙結(jié)構(gòu)復雜多樣、非均質(zhì)性強等特點,使得孔隙結(jié)構(gòu)對于頁巖氣的儲集性能和流體滲流特征的影響更加凸顯[6-10]。微納米級孔喉是控制頁巖氣持續(xù)性大規(guī)模聚集的核心,同時也是理解頁巖氣成藏機理的關(guān)鍵,因此研究頁巖儲層孔隙的結(jié)構(gòu)就格外重要。目前研究頁巖孔隙結(jié)構(gòu)的實驗方法有許多,可以利用高溫高壓動態(tài)巖石測試儀、掃描電子顯微鏡、氬離子拋光掃描電鏡和核磁共振系統(tǒng)等設(shè)備多方位、多角度對多塊巖樣進行掃描,觀察巖心圖像的孔隙結(jié)構(gòu)特征,獲取頁巖孔隙如頁巖孔容、微孔比表面等的微觀特征,達到正確認識頁巖儲層滲流空間特征的目的。利用孔徑分析儀和快速全自動比表面儀對頁巖進行超低壓低溫氮氣吸附實驗,從而獲得低壓低溫下的氮氣吸附脫附曲線,并通過曲線形態(tài)反映孔隙結(jié)構(gòu)特征,得到孔隙表面積等參數(shù);利用高壓壓汞儀得到高壓壓汞曲線和高壓壓汞孔徑分布圖,獲得孔隙發(fā)育程度以及頁巖孔徑分布信息,對研究頁巖氣藏中氣-水兩相的微觀滲流規(guī)律起著重要作用。AMBROSE R J等人[11]研究發(fā)現(xiàn),雖然總體上頁巖儲層孔隙和喉道的半徑已達到了納米級別,但其仍然可以利用壓裂法去間接地闡述頁巖的孔喉半徑分布情況,利用FIB-SEM數(shù)字巖心技術(shù)定量分析計算孔隙喉道結(jié)構(gòu)空間。HE Y F等人[12]在研究了納米孔隙中頁巖氣傳輸和表觀滲透率后,發(fā)現(xiàn)各種傳輸機理對流動的貢獻會根據(jù)孔隙半徑和壓力不同而不同。國內(nèi)學者基于壓汞數(shù)據(jù)刻度核磁共振T2譜的方法,利用縱向插值法和最小二乘法構(gòu)建T2譜獲得孔隙喉道的半徑分布曲線,從而定量表征頁巖氣藏的孔隙結(jié)構(gòu),最后研究發(fā)現(xiàn)巖石學組構(gòu)是影響儲層有效性和孔喉結(jié)構(gòu)差異性的核心因素[13-14]。林承焰等人[14]通過對低滲透頁巖儲層的巖樣進行CT掃描和處理后,得到巖樣二維圖像(如圖1a所示),通過對二維圖像切片順序更換、角度矯正等手段,得到微觀尺度下的數(shù)字巖心模型(如圖1b所示),同時提取出頁巖儲層孔喉網(wǎng)絡(luò)模型,從而將不同尺度下的孔隙及喉道的形狀、大小和分布在三維空間上清晰展示出來,根據(jù)對孔隙結(jié)構(gòu)微觀特征、頁巖儲層滲透率等參數(shù)的分析計算后,最終建立頁巖儲層的流體滲流模型,為研究頁巖氣藏中氣-水兩相滲流規(guī)律提供理論基礎(chǔ)。

    圖1 三維數(shù)字巖心模型構(gòu)建

    2.1.2 頁巖氣微觀運移機理研究

    頁巖氣微觀尺度滲流機理的研究是頁巖氣藏開發(fā)的重要理論依據(jù)。近些年來,國內(nèi)外不斷有學者對頁巖氣微觀運移機理進行研究,目前對于頁巖氣藏中氣-水兩相的微觀滲流機理研究的方法主要有分子動力學法(Materials Studio,簡稱MD)、直接蒙特卡洛方法(Direct Simulation Monte Carlo,簡稱DSMC)和格子Boltzmann法(Lattice Boltzmann Method,簡稱LBM)。3類方法各有利弊,如何結(jié)合3類方法的優(yōu)點從而應(yīng)用于頁巖氣藏中氣-水兩相的研究是目前最為關(guān)鍵的問題。

    目前很多研究都是在獲取頁巖的三維孔隙結(jié)構(gòu)后,通過直接蒙特卡洛方法(DSMC)模擬流體在頁巖的微觀流動規(guī)律[15-18],研究結(jié)果見表1,即克努森數(shù)Kn和流動形式是決定氣體流動特征差異性的關(guān)鍵因素[19],并且氣體流動機理取決于克努森數(shù)。由于克努森數(shù)和流型是決定氣體流動性差異的關(guān)鍵,為洞悉氣體分子的流動規(guī)律,STUKAN M等人[20]通過建立的分子尺度的孔隙-甲烷模型,利用分子動力學法(MD)模擬了儲層中甲烷分子的運移規(guī)律,然而該研究僅考慮了氣體分子在干酪根中表面吸附和解吸的影響,其對于氣-水兩相運移規(guī)律的影響尚未考慮。2019年,SONG W H等人[21]通過富有機樣品的二維頁巖SEM圖中重建三維圖像,建立一個三維頁巖雙孔型孔隙網(wǎng)絡(luò)模型(如圖2所示),用來研究納米尺度約束氣和水在雙潤濕性納米多孔頁巖中的輸送行為。通過對三維頁巖孔隙模型的研究發(fā)現(xiàn),壓裂液首先進入無機孔隙中,因此無機孔隙中的氣體傳輸應(yīng)當考慮滑移效應(yīng),而有機孔隙中氣體傳輸應(yīng)首先考慮擴散作用再考慮滑移作用, 納米多孔頁巖中的氣體和水的相對滲透率都受TOC的體積和有機孔隙水接觸角的影響,同時孔隙表面潤濕性影響著納米級的天然氣和水的運移,而納米級傳輸機制對相對滲透率的影響可以忽略,通過用微觀的研究方法定量表征壓裂液的進入對頁巖氣滲流規(guī)律的影響,并對氣-水兩相在儲滲空間中流動的敏感性因素進行分析,加深對頁巖氣滲流機理的認知。

    表1 多孔介質(zhì)中克努森數(shù)與流動機理劃分

    圖2 三維頁巖雙孔型孔隙網(wǎng)絡(luò)模型

    2.2 頁巖氣宏觀滲流機理的研究現(xiàn)狀

    2.2.1 頁巖氣宏觀運移機理研究

    針對目前頁巖氣微觀滲流機理研究不足的現(xiàn)狀,建立尺度升級方法,將頁巖氣的微觀流動規(guī)律以及傳輸性質(zhì)升級至宏觀層面,從而更好地描述頁巖氣滲流機理。目前大多數(shù)學者基于油藏工程方法,建立各類影響因素下等效連續(xù)介質(zhì)模型或是離散裂縫網(wǎng)絡(luò)模型,從而模擬實際地層下的頁巖氣滲流規(guī)律。

    在等效連續(xù)介質(zhì)模型中,研究通常會假設(shè)模型中裂縫之間相互連通并且裂縫形狀隨機分布[22-24],以滲透系數(shù)張量為基礎(chǔ),采用連續(xù)介質(zhì)的方法描述儲層滲流的數(shù)學解析模型。該類模型可以準確地描述較為簡單的裂縫網(wǎng)絡(luò)下的頁巖氣滲流規(guī)律,具有高效、簡單、精確等特點[25-29]。OZKAN E和RAGHAVAN R S等人[30]建立一個全新的頁巖雙重介質(zhì)模型,該模型在宏觀基質(zhì)滲流中考慮了Fick擴散和達西滲流作用的雙重影響因素,同時在裂縫部分中考慮了滲透率應(yīng)力敏感的影響。而WU Y S等人[31]在OZKAN E建立的雙重介質(zhì)模型基礎(chǔ)上將基質(zhì)細分為微裂縫、有機質(zhì)和無機質(zhì)三部分,在精細化研究后發(fā)現(xiàn)氣體吸附現(xiàn)象僅僅發(fā)生在有機質(zhì)中,同時有機質(zhì)與無機質(zhì)網(wǎng)格間遵循擴散和達西流動機理,微裂縫網(wǎng)格間只遵循達西流動機理,該研究精確描述了頁巖儲層各類介質(zhì)之間的關(guān)系,同時也為后續(xù)的頁巖氣滲流機理提供理論基礎(chǔ)。依據(jù)前人的研究,根據(jù)裂縫和基質(zhì)的非均質(zhì)性重新分類,得到多重介質(zhì)模型概念,WU[32]提出了一個包括基質(zhì)、小裂縫和大裂縫的三介質(zhì)模型(如圖3所示),該模型將頁巖氣流動空間理想化,把具有不同特征的3類連續(xù)介質(zhì)組合起來,同時假設(shè)這3種介質(zhì)系統(tǒng)相互獨立且又相互影響,最大程度模擬實際頁巖氣藏中基質(zhì)系統(tǒng)相互關(guān)系。該研究為了提高計算速度,還對基質(zhì)的壓力分布進行了細化處理,從而達到在保持原有計算精度的情況下減少計算量,該模型為頁巖氣滲透規(guī)律研究提供了新思路,為提高模型計算速度提供新方法。張烈輝等人[33]通過研究頁巖基質(zhì)孔隙中氣體低速流動時啟動壓力梯度對試井的影響,提出一種新的圓柱狀三重孔隙頁巖基質(zhì)模型,同時與五線性滲流模型相結(jié)合,建立表征在壓裂水平井過程中氣體流動過程的多級壓裂水平井線性耦合滲流模型,并利用Stehfest數(shù)值反演法最終得出基質(zhì)滲透率越小,則基質(zhì)向裂縫系統(tǒng)竄流就越困難,邊界控制流動階段發(fā)生時間越晚,同時當啟動壓力過大時,頁巖氣-水兩相的滲流阻力也會隨之增加,不利于頁巖氣藏壓裂開發(fā)。

    圖3 三重介質(zhì)概念模型

    由于等效連續(xù)介質(zhì)模型難以描述實際復雜裂縫網(wǎng)絡(luò)的滲流特征,因此離散裂縫模型近兩年逐漸成為研究頁巖氣宏觀滲流的常用方法。離散裂縫網(wǎng)絡(luò)模型可分為離散裂縫模型和嵌入式離散裂縫模型,相較于等效連續(xù)介質(zhì)模型,該類模型保留了裂縫和基質(zhì)之間的各自節(jié)點和物理特性,考慮了頁巖氣儲滲空間的相互關(guān)聯(lián)性[34-36],可以更準確地描述頁巖儲層特點以及頁巖氣的滲流特征,因此該類模型也是近幾年解決天然裂縫型油氣藏中常用的模型。MONIFAR[37]將嵌入式離散裂縫模型(Embedded Discrete Fracture Model,簡稱EDFM)和裂縫動態(tài)特征相結(jié)合,并提出考慮流動力和應(yīng)力耦合的解析模型,該模型把不同裂縫的滲透率和裂縫開度理解為裂縫上正應(yīng)力的函數(shù),同時把頁巖氣在不同裂縫中的運移行為引入裂縫傳導率的概念。該研究闡述了裂縫的開度與滲透率對頁巖氣流動規(guī)律的變化,精細化前人的研究,幫助更好地理解頁巖氣在裂縫基質(zhì)中動態(tài)變化。為了模擬復雜裂縫形態(tài)下的頁巖氣滲流動態(tài),XU Y[38]根據(jù)前人研究建立EDFM模型,并針對天然裂縫基質(zhì)中頁巖氣滲流規(guī)律進行敏感性分析,從而確定頁巖氣在裂縫中流動的影響因素。韋世明[39]建立了多尺度流動介質(zhì)(包含有機質(zhì)、基質(zhì)孔隙、天然裂縫和離散人工裂縫)與多重壓力系統(tǒng)的流固耦合數(shù)學模型,分析生產(chǎn)過程中巖石變形程度、人工裂縫形成、天然裂縫擴張等因素對氣體流動規(guī)律的影響,考慮實際壓裂生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的人工裂縫對頁巖氣滲流的影響。LIU[40]等人考慮了多尺度多孔介質(zhì)和復雜縫網(wǎng)中的多場耦合滲流機理,提出了五線性流分區(qū)離散網(wǎng)絡(luò)模型。2020年,CHENG S X等人[41]基于物理實驗得到的頁巖模型,采用MINC-EDFM耦合方法對頁巖氣-水兩相壓裂生產(chǎn)過程的綜合敏感性因素進行分析,其中包括納米孔隙半徑、非理想氣體效應(yīng)、吸附作用等,研究表明在實際壓裂生產(chǎn)過程中,增加壓裂縫長的半徑比增加縫長間距更有益于頁巖氣藏中氣-水兩相移動,孔隙度的影響要大于納米孔隙半徑。該研究結(jié)果有助于優(yōu)化頁巖氣儲層的生產(chǎn)設(shè)計,更好地幫助理解壓裂生產(chǎn)中頁巖氣藏中氣-水兩相的滲流規(guī)律,從而達到提高采收率的目的。

    2.2.2 頁巖氣藏中氣-水兩相運移機理研究

    現(xiàn)有的大部分研究中,往往忽視了底水與邊水對頁巖氣滲流規(guī)律的影響。由于原始地層水的存在往往導致頁巖氣在開發(fā)過程中的運輸通道堵塞致使儲層流動性變差,但現(xiàn)場通常會采用注入大量壓裂液的方法來改善儲層流動性,然而壓裂液滯留和被吸收會改變頁巖儲層的含水飽和度,進而影響頁巖氣在孔滲空間的流動[42-47]。由此可見水對頁巖儲層的傷害作用格外明顯,想要提高頁巖氣產(chǎn)量,急需對頁巖氣藏中氣-水兩相的滲流規(guī)律進行全面剖析。

    多位學者針對裂縫內(nèi)頁巖氣藏中氣-水兩相的流動,提出多尺度多相模擬模型,模擬裂縫和基質(zhì)內(nèi)氣-水兩相運移規(guī)律,發(fā)現(xiàn)水的性質(zhì)(例如毛細管壓力和相對滲透率)會顯著影響頁巖氣的產(chǎn)量,裂縫在封閉期間的滲吸機制會降低初始的含水飽和度,當水相飽和度隨水回流而降低時,氣相的相對滲透率會增加[48-49]。基于現(xiàn)有的SEM圖像構(gòu)建的3D有機孔隙網(wǎng)絡(luò)模型,在考慮全方位的氣體傳輸機制以及氣體吸附層對水流影響后,發(fā)現(xiàn)氣相相對滲透率隨孔徑的減小而增加,水相相對滲透率隨孔徑的減小而減小,這可以歸因于以下事實:氣體吸附層減小了水相的有效流動面積,并且在小孔徑下提高了吸附氣體的表面擴散能力。在低壓下,頁巖氣藏中氣-水兩相在納米孔隙中存在滑移和擴散現(xiàn)象,這導致頁巖表觀滲透率與絕對滲透率出現(xiàn)巨大差異。朱維耀[50]研究發(fā)現(xiàn)黏土礦物含量以及縫網(wǎng)發(fā)育程度決定了頁巖儲層滲流能力;黏土礦物含量越多,儲層滲流能力下降越大;主裂縫的開度及縫網(wǎng)形態(tài)控制著水在裂縫系統(tǒng)中的作用范圍,天然裂縫壓力系統(tǒng)是引起頁巖生產(chǎn)的敏感的主要因素,固體變形對基質(zhì)表觀滲透率的負面影響小于努森擴散對其的正面影響,隨著壓裂的進行頁巖氣藏中氣-水兩相應(yīng)力敏感效應(yīng)不斷增加。該研究通過對流動能力的分析更好地幫助理解頁巖氣藏中氣-水兩相在儲滲空間的滲流規(guī)律。SHEN Z H等人[51]通過對頁巖天然裂縫和人工裂縫內(nèi)的非線性氣流和應(yīng)力相關(guān)的滲透性的研究,得出了裂縫在應(yīng)力作用下的滲透敏感性較強,此時頁巖氣藏中氣-水兩相的非線性流動性行為出現(xiàn)較早,當壓降逐漸增加時,頁巖裂縫中的氣-水兩相主要為過渡流,很少發(fā)生層流。

    通過建立分析性氣體表觀滲透率模型,用來評估可移動的高黏度水層和散裝水層對狹縫納米孔和圓形納米孔中的氣體流動行為和氣體表觀滲透率的貢獻,依據(jù)分析物理分子力以確定水層的性質(zhì)和界面行為[52-53]。LI R等人[54]提出了水分子在固液界面處的真實滑動和在氣液界面處的氣體滑動,可以解釋不同相之間的分子相互作用,原理如圖4所示。在施加的各種壓力、濕度和孔尺寸下進一步進行分析,結(jié)果表明,隨著壓力的增加,可移動水層有利于氣體流動,然而隨著水相飽和度的增加,氣體的運輸能力隨之下降,這是因為水層的厚度引起的負面影響不能被較高的氣體滑移速度的正面影響所抵消。頁巖氣藏中氣-水兩相流體包含多重微尺度效應(yīng),有氣相滑移、水相滑移及邊界層黏度變化、氣驅(qū)條件下存在沿壁面流動的水膜等,可采用侵入逾滲判斷兩相分布,從而了解真實頁巖氣藏中氣-水相對滲透率。發(fā)現(xiàn)在微裂縫開度小于臨界開度時,氣-水兩相微尺度效應(yīng)不可忽略;當微裂縫開度小于0.65 μm后,需要考慮微裂縫壁面可流動水膜對頁巖氣流動造成的影響;在頁巖氣藏降壓開采的過程,氣藏壓力通過影響氣體努森數(shù)使得氣相表觀滲透率升高。該研究精細化影響頁巖氣藏中氣-水兩相流動規(guī)律的因素,有助于更好的理解頁巖氣藏滲流機理,為預測產(chǎn)量以及指導現(xiàn)場開發(fā)提供幫助。

    圖4 流體在微裂縫內(nèi)物性、流動區(qū)域示意圖

    3 發(fā)展趨勢

    3.1 現(xiàn)階段存在的問題

    結(jié)合以上研究現(xiàn)狀不難發(fā)現(xiàn),目前在頁巖氣藏中氣-水兩相的多尺度滲流機理上的研究尚不成熟。從微觀滲流機理來說,目前對于頁巖儲層孔隙結(jié)構(gòu)研究較為完善,在已有的實驗精度下都有較為準確可靠的實驗數(shù)據(jù),但對于微觀層面的影響因素研究較少,無論是格子Boltzmann法還是分子動力學法都還在理論完善階段,雖能夠解決一部分影響因素,但對于氣-水兩相流動模擬還不能夠很好的描述,尤其是在壓裂過后,壓裂液能否進入有機孔隙以及大量壓裂液的進入對頁巖氣藏中氣-水兩相微觀運移規(guī)律的影響尚不明確,這直接導致現(xiàn)場施工的不準確性,對后續(xù)的宏觀滲流機理的研究阻礙極大。

    對于頁巖氣藏的宏觀機理研究,雖然現(xiàn)存多種不同的模型來描述頁巖氣的宏觀滲流,但這些模型考慮的因素不夠全面,模型中難以全部描述達西滲流、克努森擴散或是Fick擴散等影響因素;由于氣-水兩相和壁面之間存在較強的相互作用,導致氣-水兩相不僅在壁面存在滑移,黏度和密度等其他物理性質(zhì)也會隨空間變化,而現(xiàn)有的模型很難準確地描述頁巖儲層微裂縫和基質(zhì)孔隙中氣-水兩相之間的相互作用,這就導致無法準確地描述頁巖氣藏中氣-水兩相的運移規(guī)律;現(xiàn)在雖然有大量的學者研究壓裂作用對頁巖氣藏開發(fā)的影響,但大都基于雙重介質(zhì)模型或是離散縫網(wǎng)模型,這類模型局限性強,無法模擬尺度范圍大、研究程度不高的區(qū)域,同時模型在計算時需要耗費大量時間,計算速度偏低[55-58]。

    3.2 未來研究方向

    對于頁巖氣藏中氣-水微觀滲流機理的研究而言,目前急需研制可以精確描述微納米級別的頁巖掃描儀器以及頁巖氣多尺度多介質(zhì)流動機理實驗評價裝置,改善現(xiàn)有的實驗測量精度與測試條件,在保證實驗儀器精度的條件下,在設(shè)計實驗時應(yīng)基于開發(fā)過程中氣體吸附程度不斷變化的情況,考慮頁巖氣藏中氣-水兩相之間相互作用;再者,針對MD法、MDSC法和LBM法3種方法的各自優(yōu)缺點,根據(jù)實際情況綜合運用,未來還應(yīng)將三者運用在氣-水兩相流動模擬上,并且考慮氣-液之間的相互作用以及地層水對頁巖氣運移規(guī)律的影響等多重因素,將頁巖的微觀流動規(guī)律以及傳輸特性進行尺度升級,為頁巖氣藏中氣-水兩相宏觀滲流機理的研究提供理論基礎(chǔ)。

    在頁巖氣宏觀滲流研究方面,雖然現(xiàn)在有大量關(guān)于達西滲流、克努森擴散或是Fick擴散等影響因素的研究,但隨著對頁巖氣藏的不斷認識以及各類開發(fā)模式對儲層耦合流動的改變,如何將各類影響因素考慮到模型中且符合實際頁巖氣藏中的流動規(guī)律是未來值得研究的方向;同時由于生產(chǎn)過程中壓裂液的進入,氣-水兩相和壁面之間發(fā)生強的相互作用,導致氣-水兩相不僅在壁面存在滑移,黏度和密度等其他物理性質(zhì)也會隨空間變化,如何準確描述壓裂液對頁巖氣滲流規(guī)律的影響以及頁巖氣藏中氣-水兩相的運移規(guī)律是個關(guān)鍵性的問題;無論是多重介質(zhì)模型還是離散裂縫網(wǎng)絡(luò)模型,都存在適用范圍小且局限性高等問題,即使是兩者的混合模型也會存在這類問題,因此將頁巖氣藏模型進行優(yōu)化并應(yīng)用到勘探程度低且裂縫發(fā)育的目標油藏是格外重要的。

    隨著頁巖氣需求量不斷攀升,為實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,未來頁巖氣的研究應(yīng)該著重精細刻畫儲層裂縫和基質(zhì),將分子模擬應(yīng)用于頁巖氣藏中氣-水兩相中,考慮壓裂液進入對頁巖氣滲流規(guī)律的影響,并且建立尺度升級方法,優(yōu)化尺度銜接;建立能夠準確描述裂縫和基質(zhì)、適用性強、準確性高的數(shù)學網(wǎng)絡(luò)模型,精確描述頁巖氣藏中氣-水兩相在儲層中的流動,全面反映儲層流體的滲流機理和運移規(guī)律。

    4 結(jié)論

    1)目前對于頁巖孔隙內(nèi)部結(jié)構(gòu)、頁巖含氣量分析、頁巖應(yīng)力敏感性分析等在現(xiàn)有精度上的研究都較完善,為研究頁巖氣藏中氣-水兩相滲流規(guī)律提供理論依據(jù),但對于微納米尺度上的實驗在測試精度與結(jié)果上仍需完善和改進。

    2)頁巖氣藏中氣-水兩相微觀滲流機理研究尚不完善,格子Boltzmann和分子模擬等方法對于氣-水兩相流動規(guī)律的研究還不成熟,尤其是對于微觀尺度下壓裂作用對頁巖氣藏中氣-水運移機理的影響還不明確。

    3)現(xiàn)階段無論是連續(xù)性介質(zhì)模型還是離散裂縫模型,對于儲層非均質(zhì)性刻畫不完善,都無法準確描述儲層非均質(zhì)性以及各類影響因素,因此急需一個符合實際情況的數(shù)學概念模型來描述頁巖氣宏觀滲流規(guī)律;目前對于頁巖氣藏中氣-水兩相的研究較少,現(xiàn)有模型無法精確表征壓裂液以及地層水對頁巖氣滲流的影響。

    4)目前對于頁巖氣藏中氣-水之間的相互作用的研究逐漸完善,但針對壓裂過程中各類影響因素以及壓裂液對氣-水兩相運移規(guī)律的影響仍然是未來研究頁巖氣高效生產(chǎn)的核心問題。

    猜你喜歡
    模型研究
    一半模型
    FMS與YBT相關(guān)性的實證研究
    2020年國內(nèi)翻譯研究述評
    遼代千人邑研究述論
    重要模型『一線三等角』
    重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計的漸近分布
    視錯覺在平面設(shè)計中的應(yīng)用與研究
    科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
    EMA伺服控制系統(tǒng)研究
    新版C-NCAP側(cè)面碰撞假人損傷研究
    3D打印中的模型分割與打包
    热re99久久精品国产66热6| 亚洲色图综合在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 婷婷色av中文字幕| 一级黄片播放器| 天天躁日日操中文字幕| 舔av片在线| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久婷婷青草| 亚洲av不卡在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 成年av动漫网址| 国产 精品1| 99久久综合免费| 久久久久人妻精品一区果冻| 99热网站在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 99视频精品全部免费 在线| 在线精品无人区一区二区三 | www.av在线官网国产| 99久久人妻综合| 国产中年淑女户外野战色| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品精品国产色婷婷| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲熟女精品中文字幕| 91久久精品电影网| 国产黄片美女视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 乱系列少妇在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品人妻视频免费看| 亚洲精品视频女| 亚洲成色77777| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜视频国产福利| 在线观看一区二区三区激情| 内地一区二区视频在线| 人妻系列 视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 91久久精品国产一区二区三区| 大码成人一级视频| 亚洲av成人精品一二三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 九九在线视频观看精品| 久久久久久久久久久免费av| 国产成人一区二区在线| 国产日韩欧美在线精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 超碰97精品在线观看| 国产精品久久久久成人av| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产成人91sexporn| 91aial.com中文字幕在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 看十八女毛片水多多多| 午夜视频国产福利| 男女无遮挡免费网站观看| 中文字幕制服av| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲图色成人| 欧美日韩精品成人综合77777| 日本与韩国留学比较| 日本av免费视频播放| 日本与韩国留学比较| 中文天堂在线官网| 在线天堂最新版资源| 女人久久www免费人成看片| 黄色一级大片看看| 精品酒店卫生间| 少妇的逼水好多| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲最大成人中文| 看免费成人av毛片| 女性生殖器流出的白浆| 九草在线视频观看| 黑丝袜美女国产一区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| av.在线天堂| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人精品久久久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 成人亚洲欧美一区二区av| 熟女电影av网| av在线蜜桃| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 免费观看av网站的网址| 最近中文字幕2019免费版| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲成人av在线免费| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美+日韩+精品| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 丝瓜视频免费看黄片| 极品教师在线视频| tube8黄色片| 国产成人a区在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 又爽又黄a免费视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品久久久噜噜| 日本欧美视频一区| 国产大屁股一区二区在线视频| 新久久久久国产一级毛片| 精品亚洲成a人片在线观看 | 欧美激情极品国产一区二区三区 | 黄色欧美视频在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 九九爱精品视频在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看 | 亚洲综合色惰| 最黄视频免费看| 久久国产乱子免费精品| 精品国产三级普通话版| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲欧美精品专区久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲电影在线观看av| 成人亚洲精品一区在线观看 | 亚洲电影在线观看av| 国产精品.久久久| 人妻一区二区av| 少妇的逼水好多| 国产成人午夜福利电影在线观看| 美女中出高潮动态图| 99热这里只有是精品50| 免费黄频网站在线观看国产| 又爽又黄a免费视频| 国产久久久一区二区三区| 欧美 日韩 精品 国产| 日本黄色片子视频| 亚洲人与动物交配视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产淫片久久久久久久久| 国内精品宾馆在线| 一本一本综合久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久久久久人妻| 精品亚洲成a人片在线观看 | 日韩精品有码人妻一区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 尾随美女入室| 国产高清不卡午夜福利| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲av.av天堂| 亚洲国产欧美人成| 在线观看国产h片| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久6这里有精品| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产成人freesex在线| 国产视频内射| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 日韩制服骚丝袜av| 大片电影免费在线观看免费| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 中文资源天堂在线| 熟女av电影| 大香蕉久久网| 国产在线免费精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 只有这里有精品99| 七月丁香在线播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 好男人视频免费观看在线| 99热全是精品| 97在线人人人人妻| 国产欧美日韩精品一区二区| 日本黄色日本黄色录像| 波野结衣二区三区在线| 只有这里有精品99| 99热网站在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| xxx大片免费视频| 青春草亚洲视频在线观看| 一区二区三区免费毛片| 精品一区二区三区视频在线| 日本黄色片子视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产亚洲欧美精品永久| 免费av不卡在线播放| 精品久久久噜噜| 一级av片app| 婷婷色综合www| xxx大片免费视频| 五月伊人婷婷丁香| 精品国产露脸久久av麻豆| 插逼视频在线观看| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 色哟哟·www| 日韩强制内射视频| 国产av国产精品国产| 久久午夜福利片| 久久久久性生活片| 亚洲av成人精品一区久久| 人妻一区二区av| 大陆偷拍与自拍| 亚洲美女黄色视频免费看| 黑人高潮一二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 99热全是精品| 又爽又黄a免费视频| 熟女av电影| 熟女电影av网| 一区在线观看完整版| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 免费黄色在线免费观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线观看人妻少妇| 日韩成人伦理影院| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 黄色一级大片看看| 91久久精品电影网| 最新中文字幕久久久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 男男h啪啪无遮挡| 麻豆成人午夜福利视频| 国产一级毛片在线| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日韩综合久久久久久| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| av在线播放精品| 久久人人爽人人片av| 在线观看一区二区三区激情| 欧美+日韩+精品| 国产有黄有色有爽视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 视频中文字幕在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 尾随美女入室| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲电影在线观看av| av国产免费在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 天堂8中文在线网| 性色avwww在线观看| 在线 av 中文字幕| 男人狂女人下面高潮的视频| 在线观看人妻少妇| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产高清在线一区二区三| 看非洲黑人一级黄片| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 午夜免费鲁丝| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲第一av免费看| 久久久久久久久久久免费av| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲内射少妇av| 成人无遮挡网站| 91精品国产九色| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 22中文网久久字幕| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲内射少妇av| 国产精品久久久久久av不卡| 美女内射精品一级片tv| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产高清有码在线观看视频| 偷拍熟女少妇极品色| 国产视频首页在线观看| 丰满乱子伦码专区| 国产男女内射视频| 精品午夜福利在线看| 亚洲综合色惰| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲美女视频黄频| 视频区图区小说| 国产成人免费观看mmmm| 十分钟在线观看高清视频www | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲av成人精品一区久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美极品一区二区三区四区| 国产毛片在线视频| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品少妇久久久久久888优播| 色视频www国产| 亚洲性久久影院| 国产真实伦视频高清在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 51国产日韩欧美| 日韩电影二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲内射少妇av| 男人爽女人下面视频在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 男的添女的下面高潮视频| 九色成人免费人妻av| 婷婷色综合www| 久久久欧美国产精品| 精品人妻视频免费看| videossex国产| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 国产久久久一区二区三区| h日本视频在线播放| 精品久久久久久电影网| 午夜福利影视在线免费观看| 少妇精品久久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产大屁股一区二区在线视频| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 又爽又黄a免费视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 伦理电影大哥的女人| 不卡视频在线观看欧美| av国产免费在线观看| 国精品久久久久久国模美| videossex国产| 毛片女人毛片| 国产成人精品一,二区| 人体艺术视频欧美日本| av免费在线看不卡| 久久6这里有精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久99精品国语久久久| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产探花极品一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 一区二区三区四区激情视频| 性色av一级| 亚洲精品一二三| 中文天堂在线官网| 美女主播在线视频| 国产精品精品国产色婷婷| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品久久久久久久末码| 久久久久久伊人网av| 有码 亚洲区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久国内精品自在自线图片| 久久人人爽人人片av| 国产一级毛片在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美+日韩+精品| 国产一区二区在线观看日韩| 久久精品久久精品一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 国产成人freesex在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 少妇熟女欧美另类| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜视频国产福利| 男人舔奶头视频| 午夜激情久久久久久久| 女性被躁到高潮视频| 日韩电影二区| 日韩欧美 国产精品| 国产精品欧美亚洲77777| 毛片女人毛片| 日韩视频在线欧美| 国产高潮美女av| 国国产精品蜜臀av免费| 少妇 在线观看| 人妻一区二区av| 亚洲天堂av无毛| 91久久精品国产一区二区成人| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美少妇被猛烈插入视频| 在线免费十八禁| 午夜免费观看性视频| 国产黄色免费在线视频| 丰满乱子伦码专区| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲,欧美,日韩| 久久久成人免费电影| 亚洲精品第二区| 91狼人影院| 日本午夜av视频| av不卡在线播放| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人91sexporn| 精品一区二区三区视频在线| 色5月婷婷丁香| 搡女人真爽免费视频火全软件| 热99国产精品久久久久久7| 欧美人与善性xxx| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 高清欧美精品videossex| 18+在线观看网站| 久久久久久久久大av| 国产中年淑女户外野战色| 老司机影院毛片| 视频中文字幕在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲av国产av综合av卡| 综合色丁香网| 国产色爽女视频免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 色哟哟·www| 欧美3d第一页| 国产精品一区二区在线观看99| 久久人人爽人人爽人人片va| 热re99久久精品国产66热6| 国产黄片美女视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 97超视频在线观看视频| 最近的中文字幕免费完整| 尾随美女入室| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产老妇伦熟女老妇高清| 在线精品无人区一区二区三 | 最近的中文字幕免费完整| 国产一区二区三区综合在线观看 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 精品人妻熟女av久视频| 看免费成人av毛片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美丝袜亚洲另类| 国产男女超爽视频在线观看| 有码 亚洲区| 晚上一个人看的免费电影| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲精品国产成人久久av| 国产91av在线免费观看| 日本黄大片高清| 综合色丁香网| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久午夜欧美精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久99热这里只有精品18| 国产成人aa在线观看| 国产精品.久久久| 国产精品三级大全| 中文字幕免费在线视频6| 男女边摸边吃奶| av国产久精品久网站免费入址| a级一级毛片免费在线观看| 精品国产三级普通话版| 免费在线观看成人毛片| 国产爱豆传媒在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 视频区图区小说| 亚洲人与动物交配视频| 免费av不卡在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| av视频免费观看在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 99热6这里只有精品| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲色图综合在线观看| 国产淫语在线视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲成色77777| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产高清三级在线| av国产免费在线观看| 国产精品一区www在线观看| 久久久久久久久久久免费av| av一本久久久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲国产日韩一区二区| 日韩强制内射视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩伦理黄色片| 三级国产精品片| 在线看a的网站| av卡一久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美国产精品一级二级三级 | 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲真实伦在线观看| 午夜激情福利司机影院| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲四区av| .国产精品久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品乱久久久久久| 国产在线一区二区三区精| 国产一区二区在线观看日韩| 日本黄色片子视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 简卡轻食公司| 日韩欧美 国产精品| 免费观看的影片在线观看| 国产黄片美女视频| 久久久久久久精品精品| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 中文欧美无线码| 成年人午夜在线观看视频| 国产男女超爽视频在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久毛片免费看一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 亚洲成人手机| 精品一区二区三卡| 日本与韩国留学比较| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产淫语在线视频| 亚洲精品,欧美精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 男人舔奶头视频| 免费观看性生交大片5| videos熟女内射| 22中文网久久字幕| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲图色成人| 午夜福利高清视频| 精品少妇久久久久久888优播| 精品亚洲成国产av| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美成人a在线观看| 免费看不卡的av| 久久久成人免费电影| 麻豆乱淫一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 97在线视频观看| 亚洲国产精品国产精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 大香蕉97超碰在线| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜老司机福利剧场| av福利片在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 一边亲一边摸免费视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 大码成人一级视频| av在线app专区| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 欧美三级亚洲精品| 亚洲综合精品二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| www.av在线官网国产| av在线播放精品| 女人久久www免费人成看片| 免费观看无遮挡的男女| 黄色一级大片看看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产在线免费精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 精品久久久精品久久久| 大香蕉久久网| 天天躁日日操中文字幕| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 我要看日韩黄色一级片| kizo精华| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产欧美亚洲国产| 高清不卡的av网站| 一个人看的www免费观看视频| 嫩草影院入口| 国产av码专区亚洲av| 2021少妇久久久久久久久久久| 交换朋友夫妻互换小说| 99热全是精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久99热6这里只有精品| 中文欧美无线码| 午夜精品国产一区二区电影| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一个人免费看片子| 一级片'在线观看视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久午夜福利片| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲av男天堂| av专区在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 女性生殖器流出的白浆| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产乱人视频| 久久精品国产亚洲网站| 少妇丰满av|