Исследование реологических свойств двухфазных смесей

Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Версия от 10:06, 20 июня 2013; Буковская Карина (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == Страница в процессе редактирования ''' Бакалаврская работа''' Выполнила: [[Бу...»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Описание

Страница в процессе редактирования

Бакалаврская работа

Выполнила: Буковская Карина


Научные руководители: А. Ю. Панченко, В. А. Кузькин

Введение

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных средств повышения производительности скважин, поскольку приводит не только к интенсификации выработки запасов, находящихся в зоне дренирования скважины, но и при определенных условиях позволяет существенно расширить эту зону, приобщив к выработке слабо дренируемые зоны и пропластки, и, следовательно, достичь более высокой конечной нефтеотдачи. В связи с этим можно классифицировать операции ГРП по целям и области применения следующим образом:После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. При закачке в скважину рабочей жидкости с высокой скоростью на ее забое создается высокое давление. Если оно превышает горизонтальную составляющую горного давления, то образуется вертикальная трещина. В случае превышения горного давления формируется горизонтальная трещина. В качестве рабочей жидкости, как правило, используют загущенные жидкости на водной или углеводородной основе. Вместе с рабочей жидкостью закачивают закрепляющий агент (песок или твердый материал фракции 0,5–1,5 мм), заполняющий трещину и препятствующий ее смыканию. При применении загущенной жидкости за счет снижения ее утечек в пласт можно поднять забойное давление при значительном снижении скорости закачки и за счет песконесущей ее способности транспортировать закрепляющий агент по всей длине трещины Решение данной задачи связано с применением численных методов ,для моделированием процесса образования трещин ,течения проппанта и закрытия трещин после снятия давления.

Актуальной задачей, связанной с моделированием гидроразрыва, является описание динамики проппанта в трещинах гидроразрыва. В частности, в данной работе исследуется влияние проппанта на реологические свойства смеси проппант-жидкость

Моделирование динамики частиц в жидкости с использованием пакетов EDEM и FLUENT

Проведено моделирование двухфазной жидкости (несущая жидкость и проппант) с использованием алгоритма совмещения пакетов ANSYS FLUENT и EDEM (Coupling Module). Целью является установление зависимости скорости движения смеси от концентрации частиц проппанта. проводилось моделирование тестовой задачи- цилиндр с параметрами:H=2м,d=20 см Cil.png построено распределение скоростей




Измерение вязкости смеси с использованием воронки Марша

Измерение вязкости по методу Стокса с использованием высокоскоростной съемки