在使用多尺度纳米流体芯片的低透性纳米矩阵断裂中自发浸泡
Wanjun Qin1, Yaohao Guo1, Linghui Sun2
1School of Chemical Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|December 1, 2023
概括
在紧密的水库中自发的浸泡在纳米孔断裂网络中是复杂的. 这项研究揭示了矩阵异质性,温度和断裂连接性如何影响流体流动,为水库开发提供了见解.
科学领域:
- 地质科学 地质科学
- 石油工程是石油工程中的一个.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 自发的沉浸对于增强紧密水库中的石油回收至关重要.
- 了解多尺度纳米孔断裂网络中的沉浸仍然是一个挑战.
- 之前的模型缺乏对复杂的孔隙-骨折相互作用的详细分析.
研究的目的:
- 为了研究多尺度纳米孔断裂网络中的自发浸泡.
- 分析矩阵异质性,温度和断裂特征对共存的影响.
- 为优化紧密结构中的流体流动提供理论指导.
主要方法:
- 开发一个创新的多尺度模型,具有超过10^5纳米通道和微裂网络.
- 创建比较的无断裂纳米矩阵模型.
- 使用纳米流体技术实时现场可视化流体分布.
主要成果:
- 卢卡斯-沃什本方程在纳米孔网络 (500nm限制) 中得到了验证,偏差为±6%.
- 纳米矩阵异质性将沉浸倾斜率降低了4.610.8%.
- 温度依赖的粘度显著影响了沉浸倾斜;断裂连接性改变了流量模式和和率.
结论:
- 纳米流体建模为复杂地质构造中的沉浸动态提供了关键的见解.
- 矩阵异质性和断裂架构是控制浸泡效率的关键因素.
- 这项研究为在狭窄的水库中增强石油回收策略提供了实际指导.


