Las pruebas de campo indican que a menudo se producen cavidades en las rocas fracturadas, especialmente en una región kárstica. Una vez que el líquido inmiscible fluye hacia la cavidad, el líquido inmiscible queda atrapado en la cavidad, lo que se traduce en una baja tasa de recuperación. En este trabajo, el transporte de líquido inmiscible en cavidades-fracturas se simuló mediante el método de Lattice Boltzmann (LBM). Las tensiones interfaciales y superficiales se incorporaron mediante el modelo Multicomponent Shan-Chen (MCSC). Se generaron tres posiciones de fractura diferentes para investigar la influencia sobre la saturación de la fase no humectante irreducible y el tiempo de desplazamiento. Se discutieron y analizaron las influencias de la apertura de la fractura y la humectabilidad en el transporte de líquido inmiscible. Se observó que la cavidad daba lugar a un tiempo de desplazamiento prolongado. El aumento de la apertura de la fractura con la correspondiente disminución de la presión de desplazamiento dio lugar a un tiempo de desplazamiento más largo. En consecuencia, disminuía la saturación de la fase no humectante irreducible. Las posiciones de fractura tuvieron un efecto significativo sobre el tiempo de desplazamiento y la saturación irreducible. La distribución de la fase no humectante irreducible dependía en gran medida de la humectabilidad y de la posición de la fractura. Además, este estudio demostró que el LBM era muy eficaz para simular el flujo bifásico inmiscible en la cavidad-fractura.
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