کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5484974 1522997 2017 44 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An optimized transient technique and flow modeling for laboratory permeability measurements of unconventional gas reservoirs with tight structure
ترجمه فارسی عنوان
یک روش انتقال بهینه و مدل سازی جریان برای اندازه گیری های نفوذپذیری آزمایشگاه مخازن گاز غیر متعارف با ساختار تنگ
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
با توجه به اهمیت نفوذپذیری وابسته به فشار در توصیف جریان سیال و تولید از مخازن گاز و عدم قطعیت تکنیک گذار متداول در اندازه گیری های نفوذپذیری آزمایشگاه نمونه های هسته از مخازن غیر متعارف با ساختار تنگ و پتانسیل جذب قوی، روش انتقال متداول بهینه شده است با استفاده از دو مخزن گازی با اندازه برابر با نصب شده در طرف بالا و پایین دستی از آزمایش و اندازه گیری همان اندازه پالس های فشار در هر مخزن همزمان. کاربرد روش بهینه سازی گذرا از طریق شبیه سازی عددی و آزمایش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل ریاضی در ابتدا برای بررسی عددی جریان سیالات در دامنه زمان و فضا طراحی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی نشان داد که روش بهینه سازی می تواند به میزان قابل توجهی کارایی و دقت اندازه گیری را بهبود بخشد، زیرا یک حالت جریان ثابت به عنوان تابع زمان می تواند بسیار سریعتر از روش معمول انتقال داده شود، زمانی که همان مقدار فشار اولیه تفاوت بین دو انتهای نمونه وجود دارد. با در نظر گرفتن تفاوت در طراحی تجربی و روش های بین تکنیک های متداول و بهینه شده، مشکلی است که آیا راه حل های تحلیلی که برای روش معمول برای محاسبه نفوذ پذیری مورد استفاده قرار می گیرند، برای روش بهینه استفاده می شود. بنابراین، یک راه حل تحلیلی، مطابق با روش انتقال بهینه شده، سپس از لحاظ نظری حاصل شده است. در نهایت به طور تجربی تایید شده است که نتایج نفوذپذیری دقیق می تواند بر اساس پاسخ های فشار دیررس توسط راه حل تحلیلی مشتق شده حاصل شود. روش تجربی بهینه شده قادر به گسترش استفاده از تکنیک گذار به اندازه گیری نفوذپذیری سنگهای با ساختار تنگ و پتانسیل جذب گاز قوی است، که روشی مطمئن تر برای آزمایش های نفوذپذیری آزمایشگاه را فراهم می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات علوم زمین و سیاره ای (عمومی)
چکیده انگلیسی
Considering the significance of pressure-dependent-permeability in characterizing fluid flow and production from gas reservoirs and the inaccuracy of the conventional transient technique in laboratory permeability measurements of core samples from unconventional reservoirs with tight structure and strong sorption potential, the conventional transient technique is optimized by using two equal-sized gas reservoirs mounted in the up and downstream sides of the experimental setup and creating same magnitude of pressure pulses in each reservoir concurrently. Applicability of the optimized transient technique is examined through both numerical simulation and laboratory tests. A mathematical model is firstly developed to numerically investigate fluid flow behavior in time and space domain. The results from numerical simulation showed that the optimized technique can greatly improve the efficiency and accuracy of the measurement, because a steady flow state as a function of time can be achieved much faster in comparison with the conventional transient technique when the same magnitude of initial pressure difference is established between the two ends of the sample. Given the difference in experimental design and procedures between the conventional and the optimized technique, it is questionable whether currently used analytical solutions developed for the conventional technique for permeability calculation can be applied for the optimized technique. Therefore, an analytical solution, corresponding to the optimized transient technique, has been then theoretically derived. It is finally experimentally verified that accurate permeability results can be obtained based on late-time pressure responses by the derived analytical solution. The optimized experimental method is capable of extending the application of the transient technique into permeability measurements of rocks with tight structure and strong gas sorption potential, providing a more reliable approach for laboratory permeability tests.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Natural Gas Science and Engineering - Volume 46, October 2017, Pages 603-614
نویسندگان
,