بررسی عدد رینولدز بحرانی برای جریان غیرخطی نفت درون شکستگی های سنگی دارای زبری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

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

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRPGA-5-0_002

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله جریان غیرخطی نفت درون شکستگی های سنگی و با تاکید بر روی عدد رینولدز بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، شبیه سازی جریان نفت در داخل شش شکستگی سه بعدی با هندسه های متفاوت با روش حجم محدود انجام و برای دامنه وسیعی از عدد رینولدز انجام شد. نتایج حاصل از شبیه سازی جریان از دیدگاه  قانون فورچی میر مورد ارزیابی قرار گرفت و ضرایب افت انرژی با مکانیسم های ویسکوز و اینرسی (ضرایب A و B فورچی میر) محاسبه شد. سپس، تاثیر ترم های خطی و غیرخطی از کل افت انرژی و وابستگی بین عدد بی بعد فورچی میر به عدد بی بعد رینولدز مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت بر اساس جمع بندی نتایج مراحل پیش، مقدار بحرانی عدد بی بعد رینولدز برای شروع جریان غیرخطی در هر یک از شکستگی ها تعیین شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، قانون فورچی میر با دقت بسیار زیادی با نتایج شبیه سازی انطباق دارد. با افزایش عدد رینولدز، سهم ترم خطی از کل افت فشار استاتیک (هدررفت انرژی) کاهش یافته و بطور همزمان، سهم ترم غیرخطی افزایش می یابد. برای شکستگی های مورد بررسی در این مقاله (شکستگی های کاملا باز)، مقدار عدد رینولدز بحرانی در بازه ۳۰ الی ۴۶ قرار دارد. بیشترین و کمترین مقدار عدد رینولدز بحرانی مربوط به شکستگی هایی است که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین شیب نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر بوده و دارای کمترین و بیشترین ضریب هدررفت انرژی با مکانیسم اینرسی هستند.

نویسندگان

مرتضی جوادی اصطهباناتی

گروه استخراج دانشکده مهندسی معدن، نقت و ژئوفیریک، دانشگاه صنعتی شاهرود

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 :
  • Nelson, R. (۲۰۰۱). Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs. United ...
  • Bear, J., Tsang, C.-F., & de Marsily, G. (۱۹۹۳). Flow ...
  • Javadi, M., Sharifzadeh, M., Shahriar, K., & Mehrjooii, M. (۲۰۱۲). ...
  • Witherspoon, P., Wang, J., Iwai, K., & Gale, J. (۱۹۸۰). ...
  • Sarkar, S., Toksöz, M., & Burns, D. (۲۰۰۲). Fluid Flow ...
  • Zimmerman, R., & Bodvarsson, G. (۱۹۹۶). Hydraulic conductivity of rock ...
  • Neuzil, C., & Tracy, J. (۱۹۸۱). Flow through fractures. Water ...
  • Javadi, M., Sharifzadeh, M., Shahriar, K., & Mitani, Y. (۲۰۱۴). ...
  • Wilson, C. R., & Witherspoon, P. A. (۱۹۷۴). Steady state ...
  • Elsworth, D., & Goodman, R. (۱۹۸۶). Characterization of Rock Fissure ...
  • Tsang, Y. W., & Tsang, C. F. (۱۹۸۷). Channel Model ...
  • Tsang, Y., & Witherspoon, P. (۱۹۸۱). Hydromechanical Behavior of a ...
  • Renshaw, C. E. (۱۹۹۵). On the relationship between mechanical and ...
  • Thompson, M. E., & Brown, S. R. (۱۹۹۱). The effect ...
  • Koyama, T., Fardin, N., Jing, L., & Stephansson, O. (۲۰۰۶). ...
  • Brown, S., Stockman, H., & Reeves, S. (۱۹۹۵). Applicability of ...
  • Nicholl, M., Rajaram, J. H., Glass, R., & Detwiler, R. ...
  • Oron, A. P., & Berkowitz, B. (۱۹۹۸). Flow in rock ...
  • Ge, S. (۱۹۹۷). A governing equation for fluid flow in ...
  • Yeo, I. W., & Ge, S. (۲۰۰۵). Applicable range of ...
  • Brown, S. R. (۱۹۸۷). Fluid flow through rock joints: the ...
  • Moreno, L., Tsang, Y. W., Tsang, C. F., Hale, F. ...
  • Saedi, B., Ayatollahi, S., & Masihi, M. (۲۰۱۵). Free fall ...
  • Harimi, B., Ghazanfari, M. H., & Masihi, M. (۲۰۲۰). Modeling ...
  • Koyama, T., Neretnieks, I., & Jing, L. (۲۰۰۸). A numerical ...
  • Brush, D., & Thomson, N. R. (۲۰۰۳). Fluid flow in ...
  • Zimmerman, R. W., Al-Yaarubi, A. H., Pain, C. C., & ...
  • Nazridoust, K., Ahmadi, G., & Smith, D. H. (۲۰۰۶). A ...
  • Sharifzadeh, M., Javadi, M., & Shahriar, K. (۲۰۱۰). Evaluation of ...
  • Zhou, J.-Q., Hu, S.-H., Chen, Y.-F., Wang, M., & Zhou, ...
  • Zhou, J.-Q., Hu, S.-H., Fang, S., Chen, Y.-F., & Zhou, ...
  • Rong, G., Tan, J., Zhan, H., He, R., & Zhang, ...
  • Konzuk, J., & Kueper, B. (۲۰۰۴). Evaluation of cubic law ...
  • Javadi, M., Sharifzadeh, M., & Shahriar, K. (۲۰۱۰). A New ...
  • Zou, L., Jing, L., & Cvetkovic, V. (۲۰۱۵). Roughness decomposition ...
  • Liu, R., Li, B., & Jiang, Y. (۲۰۱۶). Critical hydraulic ...
  • Javadi, M. (۲۰۱۸). Tree-dimensional Crude Oil Flow Simulation through Rough-walled ...
  • Javadi, M. (۲۰۱۹). Non-linear Behavior of Crude Oil Flow through ...
  • Sharifzadeh, M., & Javadi, M. (۲۰۱۷). Groundwater and underground excavations: ...
  • Kitandis, P., & Dykaar, B. (۱۹۹۷). Stokes Flow in a ...
  • Bear, J. (۱۹۷۲). Dynamics of Fluids in Porous Media. New ...
  • نمایش کامل مراجع