简介:
结合分子动力学(MD)理论计算方法,在分子模拟的水平上研究了页岩微纳米尺度孔隙结构对CO2驱油的影响实例,归纳总结出一种分析页岩微纳米尺度孔隙结构对CO2驱油影响的方法。本发明通过构建不同种符合地下储层实际地质条件的页岩储层模型以模拟不同形貌特征的页岩储层结构,通过分析不同页岩微纳米尺度孔隙结构中原油吸附特性、空间分布特点,分析注入CO2过程中各相流体的流动特性,分析壁面/原油/CO2之间的相互作用方式以及相互作用能,研究了页岩储层不同孔隙结构对CO2驱油的影响。本发明有助于更加深入地研究页岩储层中CO2驱油机理,对于页岩油的开发以及CO2封存的应用和发展具有一定的指导意义。
结合分子动力学(MD)理论计算方法,在分子模拟的水平上研究了页岩微纳米尺度孔隙结构对CO2驱油的影响实例,归纳总结出一种分析页岩微纳米尺度孔隙结构对CO2驱油影响的方法。本发明通过构建不同种符合地下储层实际地质条件的页岩储层模型以模拟不同形貌特征的页岩储层结构,通过分析不同页岩微纳米尺度孔隙结构中原油吸附特性、空间分布特点,分析注入CO2过程中各相流体的流动特性,分析壁面/原油/CO2之间的相互作用方式以及相互作用能,研究了页岩储层不同孔隙结构对CO2驱油的影响。本发明有助于更加深入地研究页岩储层中CO2驱油机理,对于页岩油的开发以及CO2封存的应用和发展具有一定的指导意义。