مطالعه عددی اثر سرعت ورودی در فرایند سیلاب زنی مخازن نفت در مقیاس حفره برای سطوح با ترشوندگی مختلف

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-52-2_009

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هرساله تعداد مخازن نفت بیشتری به افت فشار و کاهش نرخ تولید دچار می­شوند. فرایند سیلاب­زنی یکی از این روش­های مرسوم برای افزایش میزان تولید نفت است. سرعت سیال تزریقی به داخل محیط متخلخل در شرایط مختلف فیزیکی می­تواند مقدار نفت متفاوتی را از حفرات خارج کند. با توجه به هندسه فضایی و ترکیب قرارگیری حفرات، سرعت سیال وارده به هر حفره محدوده گسترده­ای دارد. در این پژوهش به بررسی اثر سرعت سیال در سه حالت حفره با سطوح آب­دوست، آب­گریز و ترشوندگی خنثی پرداخته شده­­است. این کار با استفاده از شبیه­سازی عددی با نرم­افزار Ansys-Fluent و در مقیاس یک حفره ۱ میلی­متری حاوی نفت با لزجت متوسط انجام شده­است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که برای حفره با یک خروجی در حالت آب­دوست و ترشوندگی خنثی، همه نفت در تمام سرعت­ها از حفره خارج می­شود. اما برای حفره با دو خروجی، تنها در حالتی که سطح حفره آب­دوست باشد تمام نفت از آن خارج می­شود و برای حفره با ترشوندگی خنثی ۷۸ درصد از حجم نفت خارج می­شود. برای حفره با سطح آب­گریز نیز با افزایش سرعت سیال ورودی نفت کمتری از حفره خارج شد و ضریب بازیابی بین ۷/۶۳% و ۵/۹۸% حاصل شد.

نویسندگان

حسین نصیری

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

علیرضا جلالی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سید محمد فاطمی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

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 :
  • Taber J. and Seright R., Horizontal injection and production wells ...
  • Han M., Xiang W., Zhang J., Jiang W., and Sun ...
  • Keykhosravi A. and Simjoo M., Insights into stability of silica ...
  • Hendraningrat L., Li S., and Torsæter O., A coreflood investigation ...
  • Kazemzadeh Y., Shojaei S., Riazi M., and Sharifi M., Review ...
  • Armstrong R. T. and Wildenschild D., Investigating the pore-scale mechanisms ...
  • Hirasaki G. J., Miller C. A., and Puerto M., Recent ...
  • Aoudia M., Al‐Shibli M. N., Al‐Kasimi L. H., Al‐Maamari R., ...
  • Li S., Torsæter O., Lau H. C., Hadia N. J., ...
  • Karnanda W., Benzagouta M. S., AlQuraishi A., and Amro M. ...
  • Lu J. et al., Enhanced oil recovery from high-temperature, high-salinity ...
  • Pordel Shahri M., Shadizadeh S., and Jamialahmadi M., A new ...
  • Teklu T. W., Alameri W., H. Kazemi H., and Graves ...
  • Nwidee L. N., Al-Anssari S., Barifcani A., Sarmadivaleh M., Lebedev ...
  • Rezvani H., Khalilnezhad A., Ganji, and P. Kazemzadeh Y., How ...
  • Lu T., Li Z., Zhou Y., and Zhang C., Enhanced ...
  • Alvarez J. O. and Schechter D. S., Wettability alteration and ...
  • Kathel P. and Mohanty K. K., EOR in tight oil ...
  • Rostami P., Sharifi M., Aminshahidy B., and Fahimpour J., The ...
  • Nandwani S. K., Chakraborty M., and Gupta S., Chemical flooding ...
  • Zhao J. and Wen D., Pore-scale simulation of wettability and ...
  • Mehraban M. F., Rostami P., Afzali S., Ahmadi Z., Sharifi ...
  • Hemmat Esfe M., Esfandeh S., and Hosseinizadeh E., Nanofluid flooding ...
  • Hemmat Esfe M., Esfandeh S., and Hosseinizadeh E., Nanofluid flooding ...
  • خسروی ر.، چهاردولی م.، سیمجو م., مدل سازی عددی فرآیند ...
  • Arab D., Kantzas A., and Bryant S. L., Effects of ...
  • Manshad A. K., Rezaei M., Moradi S., Nowrouzi I., and ...
  • Treiber L. and Owens W., A laboratory evaluation of the ...
  • van der Wijngaart W., Capillary pumps with constant flow rate, ...
  • نمایش کامل مراجع