油层物理 饱和多相流体的油藏岩石的渗流特性 ppt课件.ppt
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1、第一节 油藏流体的界面张力,一、两相界面的界面能,分子力场不平衡而使表面层分子储存有多余的能量,称为两相界面的界面能(或表面能)。,界面能的性质:,(1)界面能依存于两相界面;,(2)界面能分布于整个界面层;,(3)界面越大,界面能也就越大;,(4)两相界面层界面能的大小和两相分子的极性有关;,(5)两相界面的界面能和物质的相态有关系。,热力学第二定律:任何界面能都有趋于最小的趋势。,两相分子极性差越大,界面的界面能越大,反之越小。,液-气界面的界面能一般比液-液界面的界面能要大(有的比液-液界面的界面能小),固相的表面能更大。,二、比界面能和界面张力,单位面积界面上具有的界面能数值表示两相界
2、面的界面能大小,称为比界面能。,Us 两相界面的界面能,J(焦耳);A 界面面积,m2;比界面能,J/m2。,J/m2=Nm/m2=N/m,比界面能可看作是作用于单位界面长度上的力,称界面张力。,只有在三相周界上才有,1.概念,界面张力的方向,若界面为平面则在界面上,若界面为曲面,则在界面切线上,方向指向使界面收缩的方向。,两相界面张力的大小等于其比界面能。,界面张力的作用点为三相周界的接触点。,2.界面张力的影响因素,界面张力产生的根本原因是界面层中分子的净吸引力。,不同的物质,界面张力不同;,与物质的相态有关;,一般气液界面的界面张力比液液界面大。,与物质的极性有关;,与温度有关;,两相分
3、子的极性越相近,两相分子间的引力越大,界面张力越小,甚至发生互溶。,一方面:温度升高,增大了液体分子间的距离,使液相分子间的引力减少;另一方面:增加了液体的蒸发,加大了蒸气的密度,使气相与液相间的引力增加。两者都使界面层内分子所受到的指向相内部的净引力减小。,温度升高,界面张力降低。,与压力有关;,压力升高:气相分子间距离减小,增大了与液相分子间的引力;气体在液体中的溶解度增加,液体密度减小,分子间引力减少。两者都使界面层内分子所受的指向相内部的净引力减小。,压力升高,界面张力降低。,与溶解气有关;,随压力升高原油-CO2的表面张力比原油-天然气的表面张力的降低较大,比原油-空气的表面张力的降
4、低更大。这是因为CO2比天然气更易溶解于原油,天然气比空气易溶于原油的缘故。,气体溶解度增加,界面张力减小。,3.油藏流体间的界面张力,存在:,油-水、油-气、水-气油、气、水与岩石的界面,流体在岩石孔隙中的分布孔隙中毛管力的大小流体的渗流,(1)油气界面,随温度、压力及油中溶解气量的增加,油气界面张力降低,油气界面的界面张力很小(远小于地面脱气原油的表面张力),原油中纯烃(包括饱和烷烃与不饱和烷烃)与气体的界面张力随温度的升高而降低,随分子量的增加而增加,这是因为分子量增加,分子间作用力增强的缘故。,(2)油水界面,影响因素:油、水性质及温度、压力和溶解气量,非极性物质:原油中的烷烃、环烷烃
5、和芳香烃等,无溶解气的纯油水系统的界面张力,卡佳霍夫(1956年):没有影响,温度和压力,因为增加温度和提高压力将同时改变油水各自的分子间作用力,它们之间的差值仍可能保持不变,因此界面张力不变。,更多的研究认为:温度对油水界面张力的影响比较明显,温度升高,油水界面张力降低;压力对油水界面张力也有影响,但影响较小,随压力升高一般略有升高,但有时还可能略有降低,这主要取决于油水的组成及压缩性。,?,有溶解气的纯油水系统的界面张力,当压力低于泡点压力时,压力升高,界面张力增大;因为天然气在原油中的溶解量远大于在水中的溶解量,使油水极性差别增大造成的;当压力高于泡点压力时,增加压力油水界面张力减小,因
6、为天然气已全部溶于液体,压力上升使油的压缩,因此油相分子间作用力增加,油水分子间作用力增加,使油水界面张力降低。,温度对油水界面张力的影响一般是温度升高,界面张力减小,因为油中溶解的气量减小,油水极性差减小。,三、吸附作用,两相界面层的分子受力不平衡,因此存在界面能。物质总有使其界面能趋于最小的趋势。这种趋势表现为界面面积减小,也可通过吸附与其相邻的物质分子来实现,后者是吸附的原理。,1、液体界面的吸附,极性端朝向水而非极性端朝向空气,使空气对表面上分子的引力增加,空气与水之间的极性差减小,从而使界面张力减小。,若溶质在两相界面上的吸附符合“极性均衡”原则,即:极性A极性C极性B,则C为吸附在
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