气体的渗流———滑动效应
这是在压力无穷大时,气体的流动性质已接近于液体的流动性质,气固之间的作用力增大,因而气体滑动效应逐渐消失,管壁上的气膜逐渐趋于稳定,所测渗透率也趋于不变。
克林肯伯格效应(Klinken-berg effect),即滑脱效应:气体在岩石孔隙介质中的低速渗流特性不同于液体,气体在岩石孔道壁处不产生吸附薄层,气体分子的流速在孔道中心和孔道壁处无明显差别,这种特性称为滑脱效应。
以同一岩石气体测得的渗透率和平均压力的倒数的关系图中的等值液体渗透率为准。在岩石孔道中气体的流动不同于液体,靠近孔壁表面的气体分子与孔道中心的分子流速几乎没有差别,气体在岩石中的这种渗流特性为气体滑动效应。
气体渗流具有压缩性特强、渗流定律非线性、渗流过程非等温性以及存在滑脱效应等特点,是比较复杂的渗流问题。混气液体渗流理论 研究相互掺混的液体与气体在多孔介质中的运动规律(见混气液体渗流)。
这一特征表明低速渗流条件下气体滑脱效应是有条件的,在更低流速渗流条件下气体渗流存在启动压力。
岩石渗透率的实验室测定
渗透率用来衡量岩石中流体通过的能力,一般用气体法测定岩石的绝对渗透率。
岩石渗透率测定时加压的原因:保证气体做一维流动,而不会进行多维流动。岩石的绝对渗透率是岩石孔隙中只有一种流体(单相)存在,流体不与岩石起任何物理和化学反应,且流体的流动符合达西直线渗滤定律时,所测得的渗透率。
它表征了油气通过地层岩石流向井底的能力,单位是平方米(或平方微米)。绝对渗透率绝对或物理渗透率是指当只有任何一相(气体或单一液体)在岩石孔隙中流动而与岩石没有物理化学作用时所求得的渗透率。
岩石物理实验仪器:孔隙度,渗透率,粒度等都用什么仪器测试?具体仪器型号...
CMR-2000型测井仪 CMR-2000型仪器提供了微孔隙更大的测量范围,它把原来CMR仪器的信噪比提高了50%,回波间距降低到了0.2ms。
实验在室温下进行,实验中应用113型氦孔隙度仪和112型高低渗透率仪按“岩心常规分析方法(SY/T5336-1996)、覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法(SY/T6385-1999)”标准执行。
核磁测井经过50年的发展,可以提供十分丰富的地层信息,能够定量确定有效孔隙度、自由流体孔隙度、束缚水孔隙度、孔径分布以及渗透率等参数。
常以什么条件下的气测渗透率为准?
1、绝对渗透率绝对或物理渗透率是指当只有任何一相(气体或单一液体)在岩石孔隙中流动而与岩石没有物理化学作用时所求得的渗透率。
2、基本原理 渗透率用来衡量岩石中流体通过的能力,一般用气体法测定岩石的绝对渗透率。
3、在一定压差下,岩石允许流体通过的性质称为渗透性;在一定压差下,岩石允许流体通过的能力叫渗透率。
4、同一岩石的气体渗透率值大于液体渗透率 由于气体滑动现象的存在,即在管壁处气体流动受管壁影响小,使气体的流量增加,其实质就是岩石孔道提供了更大的孔隙流动空间,因此,一般气测渗透率都较液测渗透率更大。
5、目前所使用的药用干燥剂主要是硅胶干燥剂;无色透明状球形颗粒,一般要求其含水量<2%,室温条件下,空气相对湿度≥90时,其吸附量要≥35%根据行业标准的规定,硅胶干燥剂的吸附量(也可以理解为吸水率,但不完全正确。
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