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由于所有的這些理由,微模型的宏觀性質如某相的采收率和壓力降與
流動速率的關系都不能正確地比例放大,甚至都不能放大到巖心樣品的大
小。雖然在我們的微模型中,氣體和液體的流動是不穩定的,但這些流動
變換與孔隙內過程相比是慢的。因此只要在離開模型邊界的地方觀察孔隙
內部的行為,基礎的毛細現象仍能顯示出那些存在于儲層介質中的特征。
在這方面證明微模型確實是恰當和十分有用的。
注意,分散體系微結構與體相泡沫的結構不同,在體相泡沫中,氣泡
的平均直徑比孔隙直徑小得多。更確切地說,不連續的泡沫基本上充滿孔
隙。我們的觀察指出:泡沫通過孔道,就象山薄層分隔的威對氣泡連接在
一起的列車。我們也注意到圖6.18中的泡沫相幾乎沒有占據被液體充滿的
孔隙體(在圖中間左上方以黑箭頭標記),這是可以理解的,因為那些泡沫
正好在下面,只通過小孔喉。觀察到的這個現象與在水潤濕性很強的介質
中泡沫是作為非潤濕流體的主張是一致的。
從儲層巖石圖案刻蝕出的透明玻璃微模型,仍清楚地揭示了孔隙內現
象,這就加強了對多孔介質中多相流動特性的了解。除了模擬孔隙喉道和
孔隙體大小分布以及連通性之外,對蝕刻孔隙空間的首要要求是對角形橫
截面的模擬。帶著這些特征,微模型的網絡結構允許雙相占據在單個孔道
中,并由此傳播局部的和總體的毛細管壓力信息。因此可以研究許多基本
概念,如復蓋孔隙壁的薄膜中的結合/分離力、接觸角、潤濕性、孔隙的
幾何形狀和連通性,以了解相的捕集和釋放。
與連續的流體不同,泡沫的微結構的形狀要受它存在的多孔介質的影
響。微模型的研究證明必需描繪在多相流動過程中多孔介質中的泡沫應是
什么樣子。
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