Cтраница 1
Зависимость капиллярного давления от насыщенности является одной из важных интегральных характеристик капиллярных явлений в пористых средах. [1]
Зависимость капиллярного давления от насыщенности различна, смотря по To iy, какая из фаз, более или менее смачивающая, первоначально заполняла пористую среду. Если же пористая среда первоначально заполнена менее смачивающей средой, а более смачивающая проникает в поры путем самопроизвольного впитывания, то при данном давлении pcl более смачивающая фаза может заполнить лишь те поры радиуса г ( -, в которые есть доступ через системы поро-вых каналов радиуса rt или меньше. Описанное выше явление называется капиллярным гистерезисом. [2]
Поскольку зависимость капиллярного давления от угла смачивания отражает предпочтительность смачивания породы той или иной фазой, характер процесса вытеснения должен весьма сильно зависеть от истории изменения насыщенности породы. Другими словами, процесс вытеснения должен зависеть от направления изменения насыщенности матрицы смачивающей или несмачивающей фазами. [3]
Рассмотрим теперь зависимости капиллярного давления от водонасыщенности перового пространства, т.е. доли перового пространства, заполненной водой. [4]
![]() |
Типичные кривые содержания связанной воды в зависимости от проницаемости. [5] |
Для определения зависимости капиллярного давления от насыщенности часто применяют центрифугу [ II. В этом случае центробежные силы, приложенные к жидкости, являются аналогом давления, создаваемого газом. Обычно опыты проводятся при нескольких выбранных скоростях вращения центрифуги в течение времени, достаточного для получения равновесия, характеризующегося постоянством количества вытесненной из керна жидкости. [6]
Для определения зависимости капиллярного давления от насыщенности часто применяют центрифугу [ II. В этом случае центробежные силы, приложенные к жидкости, являются аналогом давления, создаваемого газом. Обычно опыты проводятся при нескольких выбранных скоростях вращения центрифуги в течение времени, достаточного для Получения равновесия, характеризующегося постоянством количества вытесненной из керна жидкости. [8]
Различие между кривыми зависимости капиллярного давления от насыщенности, соответствующими вытеснению и пропитке, связано с тем, что контактные углы, образуемые твердыми стенками породы и поверхностями раздела между жидкостями, неодинаковы при пропитке образца смачивающей жидкостью и в случае вытеснения ее из образца. Кроме того, зачастую контактный угол или смачиваемость изменяются с течением времени. Это относится в особенности к природным смесям сырой нефти и минерализованной воды. Так, тщательно очищенный летучим растворителем образец горной породы, подверженный в течение некоторого времени действию сырой нефти, будет смачиваться ею. [9]
Кривая ркап, показывает зависимость капиллярного давления от диаметра капилляра. [11]
![]() |
Капиллярное давление. [12] |
В работе [73] приведены графики зависимости капиллярного давления от водонасыщенности, воспроизведенные с помощью сканера на рис. 3.1. На этом рисунке видны две характерные особенности поведения функции Леверетта: для водносмачиваемой пористой среды капиллярное давление не является знакоопределенной величиной, а для нефтесмачиваемой среды около предельных значений насыщенности она имеет довольно высокий порядок роста. В первом случае уместно говорить о смешанной смачиваемости пористой среды. [13]
На равновесной теоретической кривой хорошо иллюстрируются зависимость капиллярного давления от угла смачивания и структуры поровых каналов. [14]
Для оценки процессов вытеснения необходимо знать зависимости капиллярного давления и относительных проницаемостей от насыщенности. [15]