低渗透油藏注CO2驱油既能减少温室气体的排放,又能提高原油采收率获得经济效益。然而由于低渗透油藏的孔隙喉道微小,流体的渗流发生在微米尺度,微尺度效应显著。宏观方法难以准确描述该问题,因此,从微观角度出发,针对低渗透油藏内三相渗流机理进行研究,对提高低渗透油藏的原油采收率具有重要的科学意义和实用价值。本项目以低渗透油藏内超临界CO2、油和水三相渗流过程为研究对象,考虑渗流边界层的存在,建立能够准确描述该过程的物理数学模型,构建相应的LBM多相多组分模型。基于由Micro-CT设备获得天然岩心的微观孔隙结构,对低渗透油藏内三相渗流过程进行模拟。通过分析渗流边界层、含水饱和度等因素对三相相对渗透率曲线及渗流机理的影响,揭示不同润湿体系下低渗透油藏三相非线性渗流的内在机理。本研究旨在为利用CO2-EOR技术提高低渗透油藏原油采收率提供基本的理论支持。
英文主题词low permeability reservoir;non-Newtonian fluid;lattice Boltzmann method;boundary layer fluid;