В СКВАЖИНУ
Нефть сама по себе является весьма сложной системой и при изучении особенностей ее поведения необходимо учитывать ее дисперсную структуру. Исследования последних лет показали, что многокомпонентности вещественного состава фильтрующейся водогазонефтяной смеси, и, в первую очередь, нефти, существенно изменяются гидродинамические закономерности движения флюида в пласте. Это связано с проявлением многочисленных физико-химических процессов, в которых участвуют диспергированные в нефти углеводородные частицы и порода. В результате проведения теоретического анализа и экспериментальных исследований с привлечением методов ЭПР, ДЭЯР, фильтрационных экспериментов, было установлено, что асфальто-смолистые компоненты находятся в природной нефти главным образом в виде ассоциатов, из которых формируются нитевидные структуры, имеющие диаметр около 2-4 нм, соответствующий размету асфальтенового ассоциата, и переменную длину (от нанометров до микрон), зависящую от скорости фильтрации. При этом время установления стационарного режима фильтрации зависит от того, увеличивается или уменьшается в момент переключения скорость фильтрации (расход жидкости). Стандартная методика определения фазовых проницаемостей требует установления режима стационарной фильтрации не только после изменения соотношения фаз в потоке, но и при изменении скорости фильтрации. При проведении фильтрационных экспериментов после увеличения потока время установления стационарного расхода t1 составило примерно 120с. В случае переключения на меньший поток время установления новой стационарной величины перепада давления на керне t2 составляет 3-6 тыс.с. Существенное отличие времен установления новой стационарной величины перепада давления становится понятным с учетом влияния нитяных структур асфальтеновых ассоциатов, когда вязкость нефти в поре определяется средней равновесной длиной нити. При этом t1 определяется сравнительно быстрым процессом разрыва нитей на более мелкие куски (и соответственным уменьшением вязкости), a t2 определяется процессом роста нити до новой средней равновесной длины, который гораздо медленнее, поскольку этот процесс контролируется диффузией. Неподвижные нити препятствуют движению нефти. Длина неподвижных нитей, обусловленная гидродинамическими силами (градиентом потока внутри поры), по аналогии с длиной удерживаемого породой целика нефти, практически обратно пропорциональна скорости потока Q. Перепад давления линейно зависит от микроскопической вязкости. Влияние нитей на микроскопическую вязкость аналогично влиянию в случае разбавленных полимеров, т.е. микроскопическая вязкость пропорциональна квадратному корню длины нити, что показано лауреатом Нобелевской премии Ж.-П. де Женом. Таким образом, получается, что перепад давления практически пропорционален квадратному корню расхода Q. Из этого подхода следует, что grad Р = AQ0,5. Такая зависимость вполне соответствует известным реологическим зависимостям для нефтяных дисперсных систем. Для лабораторного подтверждения этой зависимости были обработаны эксперименты по замерам зависимостей перепада давления grad Р от Q по методу наименьших квадратов. Выполненные эксперименты показали, что в пористых средах имеет место такая же зависимость вязкости нефтяных дисперсных систем от длины асфальтеновых наноагрегатов, что и в вискозиметре. Полученные результаты для аппроксимирующей функции grad Р = A•Qn, при последовательных изменениях направлений фильтрации на противоположные имели показатели степени 0,58, 0,63, 0,47. Видно весьма разумное согласие эксперимента и проведенного теоретического анализа. Естественно, что отличие закона фильтрации от линейного зависит от количества асфальтеновых ассоциатов в нефти. При определении параметров фильтрации возникает необходимость учета наноструктуры нефти при расчетах ее вытеснения в пористых средах и притока в скважину.
|