کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6632232 | 1424948 | 2018 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pore-scale numerical investigation into the impacts of the spatial and pore-size distributions of organic matter on shale gas flow and their implications on multiscale characterisation
ترجمه فارسی عنوان
تحقیقات عددی در مقیاس پوسته در مورد تأثیرات توزیع فضایی و اندازه منافذ ماده آلی بر جریان گاز شیل و پیامدهای آن در خصوص ویژگی چند متغیره
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
توزیع مواد آلی، گاز شیل، جریان گاز و مکانیسم های حمل و نقل، مدل شبکه پور مشخصه چند ضلعی،
ترجمه چکیده
با توجه به تفاوت های آنها در خواص سطحی و هندسه حفره، منافذ های زیرکیمر غالب در مواد آلی و غیر آلی شیل گاز، جریان گاز و رفتارهای حمل و نقل مختلفی را تحمل می کنند. این اختلاف ها می توانند در مقیاس های نمونه بر اساس توزیع فضایی مواد آلی و معدنی شیل و توزیع اندازه های منفذ در این نوع مواد متفاوت باشند. بنابراین، درک تاثیرات تنظیمات متغیر آنها بر جریان گاز ضروری است برای هدایت زیرمجموعه های مترقی در ویژگی های چند ضلعی شیله که برای مدل سازی جریان گاز شیل در ابتدا لازم است. در این مقاله، یک بررسی عددی در مقیاس منفی در اثرات ترکیبی از سه ترتیب فضایی انتهای ماده آلی و دو مجموعه متضاد توزیع اندازه منافذ آلی و معدنی در کسرهای آلی متغیر در جریان گاز با استفاده از مدل شبکه های توزیع گزارش شده است. در این کار یک مدل جریان انعطاف پذیر برای شبکه گاز انفجاری که مجموعه وسیعی از جریان گاز و مکانیزم حمل و نقل را در بر میگیرد، برای محاسبه نفوذپذیری ظاهری گاز موثر در شرایط مخزن توسعه یافته است. از لحاظ متوسط نفوذپذیری در هر کسر آلی انتخاب شده، بیشترین تفاوت ها در کسر بالا بیش از 25٪ در تمام ترتیب ها ظاهر می شود و حد بالای آن می تواند بیش از دو مرتبه بزرگتر از حد پایین باشد. نتایج نشان می دهد که زیر نمونه سازی باید بر روی زیرمجموعه هایی قرار گیرد که کسر های آلی آنها بالا است، منافذ های آلی و معدنی در اندازه های مختلف متفاوت هستند و ترتیب متفاوتی از مواد آلی وجود دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Owning to their differences in surface properties and pore geometry, pores of predominant submicron sizes in organic and inorganic matter of gas shale incur different gas flow and transport behaviours. Those differences can manifest at sample scales differently depending on the spatial distributions of shale organic and inorganic matter, and the pore-size distributions in these types of matter. Therefore, understanding the impacts of variable configurations of them on the gas flow is essential to guide progressive subsampling in multiscale shale characterisation that is required for modelling shale gas flow at the first place. This article reports a pore-scale numerical investigation into the impacts of combinations of three end-member spatial arrangements of the organic matter and two contrasting sets of organic and inorganic pore-size distributions at variable organic fractions on gas flow using pore-network modelling. A unified pore-network flow model for shale gas that captures a comprehensive set of gas flow and transport mechanisms is developed in this work to calculate the effective gas apparent permeability at reservoir conditions. In terms of the mean permeability at each selected organic fraction, the largest differences are found to appear at a high fraction above 25% across all the arrangements, and the upper bound can reach more than two orders of magnitude greater than the lower bound. The results suggest that subsampling ought to focus on subdomains where organic fractions are high, organic and inorganic pores differ in size, and distinct flow-enhancing or baffling arrangements of organic matter are present.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuel - Volume 216, 15 March 2018, Pages 707-721
Journal: Fuel - Volume 216, 15 March 2018, Pages 707-721
نویسندگان
Wenhui Song, Jun Yao, Jingsheng Ma, Gary D. Couples, Yang Li, Hai Sun,