Использование гидродинамической модели для моделирования эффективности гранулированных гелей для закупоривания трещин

Бесплатный доступ

Целью работы является моделирование блокирования техногенных трещин (трещин автоГРП) с использованием водонабухающих гранулированных гелей. На лабораторной модели трещины были получены значения констант гранулированных гелей (кажущейся постоянной консистенции ka и кажущегося показателя псевдопластичностиn1) для уравнения вязкопластичной жидкости. Эти же константы использованы в полученном уравнении для градиента давления вдоль техногенной трещины. Эффективная вязкость геля рассчитывалась из уравнения движения геля вдоль трещины. Моделирование проводилось с использованием гидродинамического симулятора Нимезида 2014. Результаты моделирования показали эффективность технологии применения гранулированных гелей.

Еще

Водонасыщенность, градиент давления, техногенная трещина, моделирование, гранулированный гель

Короткий адрес: https://sciup.org/140237110

IDR: 140237110

Using hydrodynamics model to simulate effectiveness of granular gels to plug fracture

The ultimate goal of this paper is to simulate a mathematical modeling of granular water swellable gelswhich be used in mature oil fields to plug high permeable zone or fracture.This model modified by correlating screen test results with fracture experiment results so that the apparent consistency constant and the apparent flow index obtained from screen tests were introduced to replace the consistency constant and flow index from general power law equation to calculate pressure gradient and effective viscosity along the fracture. The simulation was performed with the use of hydrodynamic simulation Nimezida 2014. The results showed the effectiveness of the technology application of granular gels.

Еще

Список литературы Использование гидродинамической модели для моделирования эффективности гранулированных гелей для закупоривания трещин

  • Al-Assi A.A., Willhite G.P., Green D.W., McCool C.S. Formation and propagation of gel aggregates using partially hydrolyzed polyacrylamide and aluminum citrate//SPEJ. 2009. V. 14 (3). P. 450461. SPE-100049-PA DOI: 10.2118/100049-PA
  • Du Y., Gong J.P. In surface friction and lubrication of polymer gels/ed. G. Biresaw and K.L. Mittal, CRC Press, Boca Raton, Florida, May 2008, ch. 11. P. 223-246.
  • Ganguly S., Willhite G.P., Green D.W., McCool C.S. The effect of fluid leakoff on gel placement and gel stability in fractures. Paper SPE 64987 presented at SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Texas, 13-16 February 2001.
  • Larkin R., Creel P. Methodologies and solutions to remediate inter-well communication problems on the SACROC CO2 EOR Project-A Case Study. paper SPE 113305 presented at 2008 SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium held in Tulsa, OK, 19-23 April 2008.
  • Ramazani-Harandi M.J., Zohuriaan-Mehr M.J., Ershad-Langroudi A., Yousefi A.A., Kabiri K. Rheological determination of the swollen gel strength of the superabsorbent polymer hydrogels//Polym. Test. 2006. V. 25. P. 470-474.
  • Wang D., Seright R.S., Shao Z., Wang J. Key aspects of project for polymer flooding. Paper SPE 109682 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Anaheim, California, 11-14 November 2007.
  • Wu Y., Bao B. Modeling particle gel propagation in porous media. Paper SPE 115678 presented at the sPe Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, Colorado, 21-24 September 2008.
Еще