مدلسازی تنیده ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRPGA-3-2_006

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در یک مخزن نیروهای ناشی از تنشهای مکانیکی، تنشهای حرارتی و فشار سیالات بر روی یکدیگر اثر گذاشته و یک پدیده کاملا بهم‎تنیده را ایجاد می‎کنند. تغییر شکل های مخازن در اثر دما و تنشهای مکانیکی سبب تغییرات تنش موثر شده و میزان دبی تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. به صورت مشابه فشارحفرهای و تغییرات درجه حرارت سبب تغییرشکل در مخازن میشود. از آنجا که این پدیدهها به صورت دوطرفه در اندرکنش با یکدیگر قرار دارند، لحاظ کردن تاثیرهای حرارت، فشارحفرهای و تغییرشکل ها بر تولید مخزن در برنامه های شبیه سازی مخزن نیازمند حل همزمان معادلات حرارت، ژئومکانیک و جریان می باشد. در این تحقیق ابتدا به بررسی تاریخچه مدلسازی ترموهیدرومکانیک پرداخته می‎شود. سپس معادلات حاکم شامل سه دسته معادلات توازن جرم، توازن مومنتوم و توازن انرژی برای یک محیط متخلخل تغییرشکل پذیر غیرهم دما که توسط سه فاز سیال آب، نفت و گاز اشباع شده است، ارایه میشوند. این معادلات به یکدیگر وابسته بوده و بصورت دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی حل میگردند. با توجه به تنیده بودن معادلات حاکم و پیچیده بودن شرایط مرزی آنها، این دستگاه معادلات معمولا به روش عددی حل میشوند. روش‎های عددی مختلفی برای حل بکار گرفته شده است که دارای نقاط ضعف و قوت متفاوتی هستند. در این مقاله حل عددی معادلات تنیده ترموهیدرومکانیکی حاکم بر مخازن هیدروکربنی، به روش ترکیبی اجزا محدود و احجام محدود مطرح شده و مثالهایی از شبیه سازی محیطهای متخلخل ارایه میگردد. مثالها توانایی مدل پیشنهادی را نشان میدهند.

نویسندگان

حسن قاسم زاده

دانشیار؛ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمد صنایع پسند

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Biot, M. (۱۹۴۱). General theory of three-dimensional consolidation. J. Applied ...
  • Coussy, O. (۱۹۹۵). Mechanics of porous continua. New York: Wiley ...
  • de Boer, R., & Bluhm, J. (۱۹۹۹). The influence of ...
  • Taheri, E., Sadrnejad, S. A., Ghasemzadeh, H., multiscale geomechanical model ...
  • Taheri, E., Sadrnejad, S. A., Ghasemzadeh, H., Application of M۳GM ...
  • Fouladi Moghaddam, N., Matkan, A., Sahebi, M., Roostaei, M., & ...
  • Ghassemi, A., Pak, A., Numerical Simulation of Sand Production Experiment ...
  • Ghasemzadeh, H. (۲۰۰۸). Heat and contaminant transport in unsaturated soil. ...
  • Ghasemzadeh, H., Sanaye Pasand, M, Modeling of oil transport in ...
  • Ghoreishian Amiri, Sadrnejad, S.A., Ghasemzadeh, H., Montazeri, G. H, Application ...
  • Ghoreishian Amiri, Sadrnejad, S.A., Ghasemzadeh, H, A hybrid numerical model ...
  • Hassanizadeh, M. (۱۹۸۰). Macroscopic description of multi-phasesystems: A thermodynamic theory ...
  • Hassanizadeh, M., & Gray, W. G. (۱۹۸۰). General conservation equations ...
  • Hou, Q., Zhou, Z., & Yu, A. (۲۰۱۲). Micromechanical modeling ...
  • Lewis, R. W. and Schrefler, B. A. The finite element ...
  • Li, B., Chen, Z., & Huan, G. (۲۰۰۳). The sequential ...
  • Lo, W. C., Sposito, G., & Majer, E. (۲۰۰۲). Immiscible ...
  • Marcondes, F., & Sepehrnoori, K. (۲۰۱۰). An element-based finite-volume method ...
  • Pao, W. K., Lewis, R. W., & Masters, I. (۲۰۰۱). ...
  • Sadrnejad, S.A., Ghasemzadeh, H., Ghoreishian Amiri, S. A., Montazeri, G. ...
  • Sadrnejad, S.A., Ghasemzadeh, H., Taheri, E, Multiscale multiphysic mixed geomechanical ...
  • Schrefler, B. (۲۰۰۴). Multiphase flow in deforming porous material. Int. ...
  • Wang, W., Zhao, S., Shao, T., Zhan, M., Jin, Y., ...
  • Wei, C. F. (۲۰۰۱). Static and dynamic behavior of multiphase ...
  • نمایش کامل مراجع