Моделювання впливу тріщин гідророзриву на процес витіснення флюїдів із низькопроникних осадових порід

Автор(и)

  • Andriy Bomba Рівненський державний гуманітарний університет вул. С. Бандери, 12, м Рівне, Україна, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0001-5528-4192
  • Alesya Sinchuk Рівненський державний гуманітарний університет вул. С. Бандери, 12, м Рівне, Україна, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0001-5582-0581

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73368

Ключові слова:

числові методи квазіконформних відображень, тріщини гідророзриву, площове заводнення, нелінійні задачі

Анотація

На основі числових методів квазіконформних відображень проведено математичне моделювання нелінійних процесів витіснення нафтогазової суміші із низькопроникних (типу сланцевих) осадових порід в елементах площового заводнення з урахуванням впливу тріщин гідравлічного розриву. Розроблено алгоритм для проведення числових розрахунків перерозподілу відповідних характеристик: дебітів експлуатаційних свердловин, квазіпотенціалу швидкості фільтрації, координат критичних точок типу призупинки тощо.

Біографії авторів

Andriy Bomba, Рівненський державний гуманітарний університет вул. С. Бандери, 12, м Рівне, Україна, 33028

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра інформатики та прикладної математики

Alesya Sinchuk, Рівненський державний гуманітарний університет вул. С. Бандери, 12, м Рівне, Україна, 33028

Кандидат технічних наук, викладач

Кафедра інформатики та прикладної математики

Посилання

  1. Kanevskaya, R. D. (1999). Mathematical modeling of development of oil and gas fields with the use of hydraulic fracturing. Moscow: OOO "Core-business centers", 212.
  2. Fazlyev, R. T. (2008). Pattern flooding oil fields. Мoscow: Izhevsk, IKI, SIC RHD, 256.
  3. Taleghani, А. D. (2009). Analysis of hydraulic fracture propagation in fractured reservoirs: an improved model for the interaction between induced and natural fractures. University of Texas at Austin, 216.
  4. Bomba, А. Ya., Sinchuk, A. M., Yaroschak, S. V. (2016). Modeling of filtration processes in the oil and gas seams numerical methods quasiconformal mappings. Rivne: LLC «Assol», 238.
  5. Bomba, A. Ya., Myslyuk, M. A., Yaroschak, S. V. (2015). Mathematic modelling of thermodynamic effects in well bore zone of gas formation under hydraulic fracturing conditions. Journal of Hydrocarbon Power Engineering, 2 (1), 1–5.
  6. Bomba, А. Ya., Sinchuk, A. M., Yaroschak, S. V. (2015). Method of complex analysis of modeling of the displacement of oil based coolant effect of hydraulic fracturing. International scientific journal "System Research and Information Technologies", 1, 130–140.
  7. Astafjev, V. I. (2007). Modeling of fluid filtration in the presence of hydraulic fracture formation. Bulletin of the Samara State tehnical University. Ser. Sci. Science, 2 (15), 128–132.
  8. Wang, H. (2015). Numerical modeling of non-planar hydraulic fracture propagation in brittle and ductile rocks using XFEM with cohesive zone method. Journal of Petroleum Science and Engineering, 135, 127–140. doi: 10.1016/j.petrol.2015.08.010
  9. Wang, X., Shi, F., Liu, H., Wu, H. (2016). Numerical simulation of hydraulic fracturing in orthotropic formation based on the extended finite element method. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 33, 56–69. doi: 10.1016/j.jngse.2016.05.001
  10. Abdollahipour, A., Fatehi Marji, M., Yarahmadi Bafghi, A., Gholamnejad, J. (2015). Simulating the propagation of hydraulic fractures from a circular wellbore using the Displacement Discontinuity Method. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 80, 281–291. doi: 10.1016/j.ijrmms.2015.10.004
  11. Miehe, Ch., Mauthe, S. (2016) Crack driving forces in hydro-poro-elasticity and hydraulic fracturing of fluid-saturated porous media. Computer methods in applied mechanics and engineering, 304, 619–655.
  12. Salimzadeh, S., Khalili, N. (2015). A three-phase XFEM model for hydraulic fracturing with cohesive crack propagation. Computers and Geotechnics, 69, 82–92. doi: 10.1016/j.compgeo.2015.05.001
  13. Jahandideh, A., Jafarpour, B. (2016). Optimization of hydraulic fracturing design under spatially variable shale fracability. Journal of Petroleum Science and Engineering, 138, 174–188. doi: 10.1016/j.petrol.2015.11.032
  14. Zhang, S., Yin, S. (2014). Determination of in situ stresses and elastic parameters from hydraulic fracturing tests by geomechanics modeling and soft computing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 124, 484–492. doi: 10.1016/j.petrol.2014.09.002
  15. Samarskiy, А. А. (1983). The theory of difference schemes. Moscow: Nauka, 616.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-24

Як цитувати

Bomba, A., & Sinchuk, A. (2016). Моделювання впливу тріщин гідророзриву на процес витіснення флюїдів із низькопроникних осадових порід. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8(82), 49–55. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73368

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання