کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
11033055 1641092 2018 40 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An improved dual-porosity model for the electrical analysis of fractured porous media based on the pore scale method
ترجمه فارسی عنوان
یک مدل دو بعدی تخلیه برای تجزیه و تحلیل الکتریکی رسانه متخلخل شکسته براساس روش اندازه ذرات
کلمات کلیدی
مدل مقیاس پوسته، شکستگی مدل تخلخل دوگانه، فاکتور شکل گیری برق، تبادل جریان الکتریکی جریان الکتریکی ماتریس شکستگی،
ترجمه چکیده
مقاومت الکتریکی سنگهای شکسته به عنوان یک سیستم تخلخل ماتریسی از جمله منفذ و شکستگی با مدل های تخلخل بر اساس تنظیمات موازی مدار فضای خالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل های تخلخل موجود تنها مقاومت الکتریکی شکست و ماتریس را در نظر می گیرند. با این حال، مبادله جریانی جریان الکتریکی ماتریس شکستگی در نظر گرفته نمی شود و از این رو، اصطلاح اتصال به مدل تخلخل دوگانه معرفی شده است. مدل های منفی شکستگی با استفاده از مدل های متخلخل ماتریس به عنوان رسانه های میزبان و مدل های شکستگی به عنوان درجها بازسازی شدند. هدایت الکتریکی از لحاظ عددی شبیه سازی شده با روش المان محدود بود و به لحاظ نظری با سه مدل تخلخل دوگانه موجود محاسبه شد. مقایسه عوامل تشکیل دهنده عددی با مقادیر نظری ثابت می کند که مدل های تخلخل تئوری دوگانه برای پیش بینی عوامل تعیین کننده واقعی برای ترکیب خاصی از منافذ و شکستگی ماتریس، به ویژه برای تخلخل کل کمتر از 15٪ و تخلخل کمتر از 2٪ شکست خورده است. مشارکت اصلی در معرفی یک اصطلاح حسابداری برای مبادله جریانی جریان الکتریکی شکستگی ماتریس به مدل تخلخل و بحث در مورد مرزهای پایین و بالاتری از تخلخل مجموع برای تخریب های مختلف شکست برای در نظر گرفتن این اصطلاح است. مدت زمان اتصال به صورت تجربی با روش حداقل اتصالات مربعی تعیین شده است، و مدل جدید با فاکتورهای تشکیل دهنده هسته بهتر سازگار است. بنابراین، مبادله جریانی جریان الکتریکی ماتریس شکستگی باید در تفسیر خوبی از مخازن شکسته به کار گرفته شود تا محاسبات اشباع آب را بهبود بخشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات فیزیک زمین (ژئو فیزیک)
چکیده انگلیسی
The electrical resistivity of fractured rocks as a double-porosity system including matrix pore and fracture has been investigated by porosity models based on the parallel-circuit configurations of pore space. These existing porosity models only consider the electrical resistivity of the fracture and matrix. However, the matrix-fracture electrical current flow exchange is not considered, and hence, a coupling term was introduced into the existing dual porosity model. Fractured pore-scale models were reconstructed by taking matrix porous models as the host media and taking fracture models as insertions. The electrical conductivity was numerically simulated by finite element method and theoretically calculated by three existing dual porosity models. Comparison of the numerical formation factors with theoretical values proves that the theoretical dual porosity models failed to predict the true formation factors for certain combinations of matrix pore and fracture, especially for total porosity less than 15% and fracture porosity less than 2%. The main contribution lies in the introduction of a term accounting for the matrix-fracture electrical current flow exchange into the porosity model and discussion of the lower and upper bounds of the total porosities for different fracture porosities to consider this term. The coupling term was empirically determined by least square fitting method, and the new model better matched the formation factors of cores. Therefore, the matrix-fracture electrical current flow exchange should be applied in the well-logging interpretation of fractured reservoirs to improve water saturation calculation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Applied Geophysics - Volume 159, December 2018, Pages 497-505
نویسندگان
,