基于格子Boltzmann方法的页岩气藏气体滑脱效应分析
本文关键词:基于格子Boltzmann方法的页岩气藏气体滑脱效应分析,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:页岩气藏纳米尺度孔隙发育,气体渗流规律受滑脱效应影响显著。当气体在纳米孔隙中渗流时,基于连续介质建立的常规渗流模型已不能准确模拟页岩气微观渗流特征。为了达到提高页岩气藏产能预测精度、指导压裂施工设计的目的,必须准确分析页岩气藏气体滑脱效应。利用格子Boltzmann方法,建立页岩气渗流模型,确定反弹—镜面组合边界条件,对页岩气藏气体滑脱效应进行模拟分析。结果表明:孔隙直径和努森数是表征页岩气藏气体滑脱效应强度的决定性参数;孔隙壁面附近气体滑移速度沿孔隙通道呈近似线性缓慢增长,在出口端增幅加剧,该现象验证了气体压缩效应及稀薄效应理论;气体滑移速度会随努森数的增加而增大,气体渗流进入滑移区后滑移速度增幅加剧,基于连续介质方程建立的模型局限性更加凸显;页岩储层表观渗透率会随努森数的增加而显著增大,当努森数大于0.1后,Klinkenberg模型不能精确表征气体滑脱效应。
【作者单位】: 西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室;
【关键词】: 页岩气 纳米尺度 格子Boltzmann方法 滑脱效应 滑移速度
【基金】:国家自然科学基金项目“页岩地层动态随机裂缝控制机理与无水压裂理论”(51490653) 国家“973”计划“中国南方海相页岩气高效开发的基础研究”(2013CB228004)
【分类号】:TE312
【正文快照】: 中国页岩气资源富集,分布广泛,是未来油气勘探开发的重点对象[1-2]。而页岩气藏具有超低孔、超低渗透和极致密等特征,使得气体在渗流过程中伴有复杂的微尺度效应[3-5]。特别当孔隙尺度达到微纳米级时,气体分子与孔隙壁面会产生不可忽略的滑脱效应[6]。基于常规储层建立的模型
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