国内刊号:11-2128/TE
国际刊号:0253-2697
发布日期:
作者:刘静, 夏军勇, 刘玺, 吴飞鹏, 蒲春生
单位:1. 中国石油大学(华东)石油工程学院 山东青岛 266580;2. 中国石油大学(华东)非常规油气开发教育部重点实验室 山东青岛 266580;3. 延长油田股份有限公司志丹采油厂 陕西延安 717500
关键词:低频波,泡沫稳定性,协同强化,Plateau边界理论,微观渗流
基金:刘静,女,1982年6月生,2005年获商丘师范学院学士学位,2013年获中国石油大学(华东)博士学位,现为中国石油大学(华东)讲师,主要从事非常规油气藏物理生态化学强化开采理论与技术方面的研究工作。Email:liujing4522009@163.com
摘要: 为探究低频波对泡沫稳定性的协同强化规律,构建多孔介质玻璃颗粒模拟器,开展了低频波激励下泡沫在不同孔隙直径(0.541~0.657 mm)多孔介质模拟器中稳定性表征实验,结合Plateau边界流体渗流理论,建立波动条件下泡沫边界流体微渗流动力学模型。研究结果表明,振动可以提高泡沫半衰期,不同孔隙直径多孔介质模拟器中泡沫半衰期提高倍数不同且最佳振动参数不同,多孔介质模拟器孔隙直径为0.541 mm时,对应的最佳振动频率和加速度分别为30 Hz、0.7 g(g为重力加速度),泡沫半衰期提高倍数为1.55;多孔介质模拟器孔隙直径为0.657 mm时,对应的最佳振动频率和加速度分别为35 Hz、0.5 g,泡沫半衰期提高倍数为1.38。波动流体微渗流模型揭示,低频波通过改变流体微元的移动速度、缩短流体微元的移动距离来提高泡沫稳定性。
来源:2020年第5期
《石油学报》期刊编辑部