第11期 朱维耀等:气液固变相态复杂渗流微观实验研究 ,1353 以液相中析出为主(左箭头所指处),颗粒表面析出 次之(右箭头指处),因此,蜡的析出位置同液相的 析出位置相对应 图2含水条件下凝析液以液滴状吸附在孔道表面 Fig-2 Aqueous liquid condensate droplet-like adsorbed on the pore 图5降压孔道表面蜡的析出过程图(絮状) surface Fig.5 Precipitation of wax on the surface of step down channels (flock) 图3含水条件下凝析液在颗粒边缘聚集 Fig-3 Aqueous liquid condensate accumulated on the edge of parti- 图6降压过程中液相中蜡的析出过程 cles Fig.6 Precipitation of wax in liquid phase during step-dow n process 过程中在颗粒表面固相蜡的析出过程图像,图4中, 蜡以类似结晶的过程析出, 图7其他几处析蜡位置 图4降压孔道表面蜡的析出过程(类似结晶) Fig.7 Other points of wax precipitation Fig.4 Precipitation of wax on the surface of step down channels 2.2.2降温析蜡过程 (similar to crystallization) 实验条件:凝析气配制压力为22MPa,温度为 (2)蜡在液相中以絮状物析出并影响液相流 70℃;凝析液析出压力为18MPa,温度为50℃. 动.图5中,析出的蜡以絮状零散地吸附在颗粒表 图8(a)为实验开始时的图像,(b)为降温后的图像. 面(见图5右框内),从图6中可以看出,在降压过 对比后发现孔道表面变暗,这是由于蜡析出吸附在 程中,液相首先析出,而后固相蜡逐渐在液相中析 颗粒表面造成的,其中黑色斑块为油液滴 出,形成絮状沉淀(见图5左框内),从而影响液相的 同降压过程蜡的析出机理比较,由于蜡的析出 流动过程 对温度比较敏感,在温度降低到一定程度时,会有大 (3)其他几处析蜡位置,图7为其他几处蜡的 量的蜡同时析出,这些蜡主要吸附在孔道表面,位置 析出图像.从图中可以看出,降压过程中,蜡的析出 的选择性较差.图2 含水条件下凝析液以液滴状吸附在孔道表面 Fig.2 Aqueous liquid condensate droplet-like adsorbed on the pore surface 图3 含水条件下凝析液在颗粒边缘聚集 Fig.3 Aqueous liquid condensate accumulated on the edge of particles 过程中在颗粒表面固相蜡的析出过程图像图4中 蜡以类似结晶的过程析出. 图4 降压孔道表面蜡的析出过程(类似结晶) Fig.4 Precipitation of wax on the surface of step-down channels (similar to crystallization) (2) 蜡在液相中以絮状物析出并影响液相流 动.图5中析出的蜡以絮状零散地吸附在颗粒表 面(见图5右框内).从图6中可以看出在降压过 程中液相首先析出.而后固相蜡逐渐在液相中析 出形成絮状沉淀(见图5左框内)从而影响液相的 流动过程. (3) 其他几处析蜡位置.图7为其他几处蜡的 析出图像.从图中可以看出降压过程中蜡的析出 以液相中析出为主(左箭头所指处)颗粒表面析出 次之(右箭头指处).因此蜡的析出位置同液相的 析出位置相对应. 图5 降压孔道表面蜡的析出过程图(絮状) Fig.5 Precipitation of wax on the surface of step-down channels (flock) 图6 降压过程中液相中蜡的析出过程 Fig.6 Precipitation of wax in liquid phase during step-down process 图7 其他几处析蜡位置 Fig.7 Other points of wax precipitation 2∙2∙2 降温析蜡过程 实验条件:凝析气配制压力为22MPa温度为 70℃;凝析液析出压力为18MPa温度为50℃. 图8(a)为实验开始时的图像(b)为降温后的图像. 对比后发现孔道表面变暗这是由于蜡析出吸附在 颗粒表面造成的其中黑色斑块为油液滴. 同降压过程蜡的析出机理比较由于蜡的析出 对温度比较敏感在温度降低到一定程度时会有大 量的蜡同时析出这些蜡主要吸附在孔道表面位置 的选择性较差. 第11期 朱维耀等: 气-液-固变相态复杂渗流微观实验研究 ·1353·