Чисельне дослідження задачі нелінійної трифазної фільтрації

Автор(и)

  • Sardar Qasimov Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Азербайджан, AZ1010, Азербайджан https://orcid.org/0000-0001-6650-1965
  • Rashad Mammadov Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Азербайджан, AZ1010, Азербайджан https://orcid.org/0000-0001-8498-3152
  • Sevinj Karimova Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Азербайджан, AZ1010, Азербайджан https://orcid.org/0000-0001-9827-0663

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.148386

Ключові слова:

капілярні сили, трифазна фільтрація, адаптивна сітка, закон Дарсі, метод прогонки, в'язкопластична рідина

Анотація

Об'єктом дослідження є чисельне моделювання процесу фільтрації нафти, газу та води на адаптивних сітках з урахуванням деяких властивостей рідин під час їх спільної течії. Для отримання адекватного опису процесів необхідно одночасно враховувати вплив більшості з зазначених факторів на фільтрацію. Це в математичному плані призводить до вирішення систем нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних, складність яких не дозволяє досить глибоко дослідити їх аналітичними методами. Експериментальне ж вивчення цих процесів пов'язано з проведенням тривалих і дорогих лабораторно-промислових експериментів.

Одним з найбільш проблемних місць в теорії багатофазної фільтрації є те, що кроки по просторовій змінній повинні подрібнюватися в областях різкої зміни не тільки градієнта водонасиченості, але і градієнта газонасиченості. Це пояснюється тим, що через дуже малу в'язкість вільний газ під дією градієнта тиску обганяє інші компоненти суміші – воду та нафту.

В ході дослідження використовувалися алгоритм побудови адаптивних сіток, який може бути адаптований до властивостей рішення, а також методи обчислювальної математики, у тому числі разностно-ітераційний метод в рухомих сітках.

Були проведені чисельні експерименти для оцінювання впливу запропонованого методу на переміщення і розміри «нафтового валу» і дано порівняльний аналіз отриманих результатів на основі чисельних розрахунків.

Завдяки цьому показано, що при наближенні нафтового валу до експлуатаційної свердловини з пласта виходить тільки газ, і в міру зменшення в'язкості нафти зменшується час наближення нафтового валу до експлуатаційної свердловини. А також показано, що при збільшенні в'язкості нафти довжина lv і «приріст» hv нафтового валу зменшуються, причому зменшення lv в порівнянні з hv відбувається з більшою швидкістю. A при збільшенні швидкості фільтрації і різниці тисків геометричні розміри і «приріст» нафтового валу різко збільшуються.

Біографії авторів

Sardar Qasimov, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Азербайджан, AZ1010

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра загальної та прикладної математики

Rashad Mammadov, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Азербайджан, AZ1010

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра загальної та прикладної математики

Sevinj Karimova, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Азербайджан, AZ1010

Старший викладач

Кафедра загальної та прикладної математики

Посилання

  1. Mirzadzhanzade, A. Kh., Kovalev, A. G., Zaytsev, Yu. V. (1972). Osobennosti ekspluatatsii mestorozhdeniy anomal'nykh neftey. Moscow: Nedra, 200.
  2. Pirmamedov, V. G. (1975). Ob odnom raznostno-iteratsionnom metode v podvizhnykh setkakh resheniya nekotorykh nelineynykh zadach teorii fil'tratsii i teploprovodnosti. Dep v VINITI, 2027–75.
  3. Kasumov, S. Yu., Suleymanov, S. G., Niftiev, Ya. M. (1996). O primenenii adaptivnoy setki k odnoy radial'noy zadachi trekhfaznoy fil'tratsii. Izvestiya AN Azerbaydzhanskoy SSR, Seriya fiziko-tekhnicheskikh i matematicheskikh nauk, 139 (1-2).
  4. Peery, J. H., Herron, E. H. (1969). Three-Phase Reservoir Simulation. Journal of Petroleum Technology, 21 (2), 211–220. doi: http://doi.org/10.2118/2015-pa
  5. Sonier, F., Ombret, O. (1973). A Numerical Model of Multiphase Flow Around a Well. Society of Petroleum Engineers Journal, 13 (6), 311–320. doi: http://doi.org/10.2118/3627-pa
  6. Klevchenya, A. A., Taranchuk, V. B. (1981). Chislennoe modelirovanie protsessa neustoychivogo vytesneniya nen'yutonovskoy nefti. Dinamika mnogofaznykh sred, 193–198.
  7. Shalimov, B. V. (1975). Chislennoe modelirovanie odnomernoy trekhfaznoy fil'tratsii. Izvestiya Akademii nauk SSSR, MZHG, 26, 59–66.
  8. Douglas, J. Jr., Peaceman, D. W., Rachford, H. H. (1959). A method for calculating multidimensional immiscible displacement. Trans. SPE of AIME, 216, 297–308.
  9. Pascal, H. (1984). Dynamics of moving interface in porous media for power law fluids with yield stress. International Journal of Engineering Science, 22 (5), 577–590. doi: http://doi.org/10.1016/0020-7225(84)90059-4
  10. Elnaggar, H., Karadi, G., Krizek, R. J. (1971). Effect of non-darcian behavior on the characteristics of transient flow. Journal of Hydrology, 13, 127–138. doi: http://doi.org/10.1016/0022-1694(71)90210-1
  11. Shutler, N. D. (1969). Numerical, Three-Phase Simulation of the Linear Steamflood Process. Society of Petroleum Engineers Journal, 9 (2), 232–246. doi: http://doi.org/10.2118/2233-pa
  12. Lapin, V. (1979). Ob issledovanii nekotorykh nelineynykh zadach teorii fil'tratsii. Zhurnal vychislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki, 19 (3), 689–700.
  13. Abou-Kassem, J. H., Farouq-Ali, S. M. (2006). Petroleum Reservoir Simulations. Gulf Publishing Company, 445.
  14. Samarskiy, A. A. (1984). Teoriya raznostnykh skhem. Moscow: Nauka, 656.
  15. Killough, J. E. (1976). Reservoir Simulation With History-Dependent Saturation Functions. Society of Petroleum Engineers Journal, 16 (1), 37–48. doi: http://doi.org/10.2118/5106-pa

Опубліковано

2018-12-20

Як цитувати

Qasimov, S., Mammadov, R., & Karimova, S. (2018). Чисельне дослідження задачі нелінійної трифазної фільтрації. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(45), 44–49. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.148386

Номер

Розділ

Технології та системи енергопостачання: Оригінальне дослідження