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正文:
由于在非润湿相的残余饱和度时对润湿相的相对渗透率,比在润湿相
的残余饱和度时对非润湿相的相对渗透率小得多,所以对两种相得到形态
明显不同的曲线。润湿相的相对渗透率(曲线)是凹面向上,而非润湿相相
对渗透率(曲线)则取“S”形曲线。
注意,同样的普遍性的观测结果也适用于气—油相对渗透率资料,请
注意,由于它画的是和液体饱和度的关系,所以也可以把它叫作气—液相
对渗透率图。在存在原生水情况下,这是个典型的气—油相对渗透率资料
。
注意,代表油的相对渗透率曲线和水—油系统中油的相对渗透率曲线
形态完全不一样了。在水—油系统中,如前所指出的那样,油一般是非润
湿相,而在有气出现的情况下,油是润湿相。所以,在只有水存在的情况
下,油的相对渗透率曲线取“s。形,而在出现气体的情况下,油的相对渗
透率曲线取润湿相形态,或者是凹面向上。进而还要注意,残余气体饱和
度通常是很小的。实际上,它通常小于实验室分析所预测的残余气体饱和
度。这个也叫作平衡气体饱和度。
或许可以得出结论,即在油藏中的残余油饱和度一般是小于实验室中
预测的残余油饱和度的。就是说,油藏中的束缚水饱和度、残余油饱和度
和平衡气体饱和度是小于根据实验室相对渗透率
测量所预测的那些饱和度
的。这可能是涉及的时间因素造成的结果。在实验室中,我们面临着使用
有限的驱替时间,而在油藏中,对于所有实际目的来说,时间实际是接近
于无限值的。
三相相对渗透率资料曾经由几位研究人员使用过。然而,因为它们的
用途很有限,所以这些资料一般没有实际意义。要发现三相在油藏中同时
流动的一种情况是很难的。
例如,当水驱替油和气时,油在被驱替的气和推进的水之间很快形成
了一个岸带(bank)。所以,只有在油藏中的一个特定地点上气和油同时流
动的地方发生油驱替气,而水驱替油也只是发生在油藏的另一些油和水同
时流动的地方。只有在很短的时期内,有可能水既驱替油又驱替气,致使
在同一时间,在油藏的同一点上,所有这三种流体都是流动的。
出自http://www.bjsgyq.com/
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