El éxito del desarrollo de los yacimientos de petróleo de baja permeabilidad en Estados Unidos muestra el brillante futuro de los yacimientos no convencionales. Los yacimientos de petróleo de baja permeabilidad serán el principal objetivo de exploración y desarrollo en el futuro, y el huff-n-puff de CO2 es uno de los métodos más importantes para mejorar el factor de recuperación de petróleo de los yacimientos de baja permeabilidad en Norteamérica. Para mejorar el rendimiento del huff-n-puff de CO2, es necesario optimizar los parámetros de inyección y producción mediante simulación numérica. El comportamiento de las fases y el mecanismo de flujo microscópico del huff-n-puff de CO2 en medios porosos deben investigarse más a fondo. Este artículo presenta una revisión detallada del comportamiento de las fases y el mecanismo de flujo microscópico en medios porosos estrechos mediante huff-n-puff de CO2. El comportamiento de las fases en medios porosos estancos es diferente al de un cilindro PVT, ya que la presión capilar en medios porosos estancos reduce la presión del punto de burbuja y aumenta la presión de miscibilidad y la temperatura crítica. La presión del condensado en medios porosos estancos y el comportamiento de la fase de no-equilibrio deben ser investigados más a fondo. El mecanismo de flujo microscópico durante el huff-n-puff de CO2 en medios porosos estancos es complicado, y el impacto de la difusión molecular, la interacción gas-líquido y la interacción fluido-roca en el flujo multifásico es significativo especialmente en los medios porosos estancos. La resonancia magnética nuclear (RMN) y la simulación molecular son métodos eficaces para describir el flujo microscópico en los yacimientos de petróleo estancos, aunque la RMN no es rentable y la simulación molecular debe mejorarse para caracterizar y modelar mejor las características de los medios porosos. La simulación molecular mejorada sigue siendo un método factible para comprender el mecanismo de flujo microscópico del CO2 huff-n-puff en yacimientos de petróleo estancos en un futuro próximo. Merece la pena establecer el modelo de flujo microscópico en la red de microporos basado en el núcleo digital, y el comportamiento de las fases debe incorporarse más al modelo de flujo microscópico del huff-n-puff de CO2 en medios porosos estancos.
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