کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4995466 1458710 2017 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Thermal conductivity of partially saturated microstructures
ترجمه فارسی عنوان
هدایت حرارتی ریزش های نیمه اشباع شده
ترجمه چکیده
اهمیت فزاینده مخازن فشرده، ضرورت مطالعات مقادیر منحنی را برای مشخص کردن رسانه های متخلخل از نقطه نظر سطح ذره افزایش می دهد. پیش بینی دقیق میزان هدایت الکتریکی حرارتی و الکتریکی مؤثر در منافذ منجر به مشخص شدن خصوصیات حرارت و فیزیکی پتروفیزیکی رسانه های نیمه اشباع شده می شود. در این مقاله، یک چارچوب عددی برای پیش بینی هدایت الکتریکی و حرارتی ریز ساختارهای دو مرحله ای اشباع ارائه شده است. سناریوهای جابجایی غیر قابل انعطاف در میکروپروسیت ها با استفاده از تکنیک مبتنی بر مورفولوژی منافذ مستقیم انجام می شود. مجموعه ای از قوانین برای ساخت رابط های مایع مایع تحت جریان مویرگی. در ادامه، منحنی های رسانایی حرارتی و الکتریکی با استفاده از معادله انتشار ثابت حالت پیش بینی می شود. دو مجموعه از ریزساختارها به عنوان هندسه فضای حفره استفاده می شود؛ واقعی و مصنوعی. رسانه های واقعی مورد توجه شامل تصاویر باینری از ماسه سنگ و ماسه سنگ های مرطوب و سازند کربنات و سیستم های مایع شامل تعادل بخار روغن و آب و روغن است. الگوریتم کروی تورم برای ساختن رسانه های مصنوعی گرانشی دو بعدی براساس توزیع اندازه ذرات معمولی ماسه ای غیرقابل انباشته آلبرتا سازگار است. بسته های نتیجه، از جمله انتشار پراکندگی و هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی، فاکتور شکل گیری و ضریب انتشار آشکار، با توجه به نوع سنگ و تنظیم های مایع تولید می شود. هدایت حرارتی و الکتریسیته از میکروارگانیسم های محکم شده به خوبی متصل شده به نظر می رسد عملکرد ضعیف اشباع آب و عمدتا توسط تخلخل و پیکربندی فاز جامد کنترل می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
The growing importance of tight reservoirs exacerbates the necessity of pore-scale studies to characterize porous media from the pore-level point of view. Accurate prediction of pore-scale effective thermal and electrical conductivities leads to proper thermophysical and petrophysical characterization of partially saturated media. In this paper, a numerical framework is offered to predict electrical and thermal conductivities of two-phase saturated microstructures. The immiscible displacement scenarios within the microporosities are conducted utilizing a direct pore morphology-based technique; a set of rules to construct the fluid-fluid interfaces under capillary-driven flows. Subsequently effective thermal and electrical conductivity curves are predicted using steady state diffusion equation. Two sets of microstructures are used as the pore space geometries; real and synthetic. The real media under consideration include binary images of oil/water-wet sandstone and carbonate formations and the fluid systems contain steam-oil and water-oil equilibriums. The swelling spheres algorithm is adapted to generate two-dimensional granular synthetic media based on a typical particle size distribution of Alberta's unconsolidated oil sand. The result packages, including thermal diffusivity and conductivity, electrical conductivity, formation factor, and apparent diffusion coefficient are generated and discussed considering rock types and fluid configurations. The thermal and electrical conductance of well-connected consolidated microstructures appear to be weak functions of water saturation and are mainly controlled by porosity and solid phase configuration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Thermal Sciences - Volume 112, February 2017, Pages 289-303
نویسندگان
, , , ,