Pore-Scale Investigation of the Matrix−Fracture Interaction During CO<sub>2</sub>Injection in Naturally Fractured Oil Reservoirs
Notice bibliographique
Résumé
Sequestration of CO 2 into oil and gas reservoirs gains respect as an economically and environmentally convenient way of reducing emissions of greenhouse gas and increasing hydrocarbon production at the same time. Because the naturally fractured reservoirs (NFRs) constitute a great portion of current and potential CO 2 injection applications, it is essential to understand the matrix−fracture interaction during such applications to maximize the efficiency of the process, maximizing incremental oil production with maximum CO 2 storage. Visualization of the phase behavior and flow patterns to/from the fracture and from/to the matrix is critical in understating the process and discovering ways to co-optimize the oil production−greenhouse gas storage process. Hence, pore-scale behavior of the CO 2 −oil interaction was investigated experimentally using homo- and heterogeneous fractured micromodels. Glass-etched microfluidic models were employed to investigate the pore-scale interaction between the matrix and fracture. Models were prepared by etching homo- and heterogeneous microscale pore patterns with a fracture in the middle of the model on glass sheets bonded together and then saturated with colored n -decane as the oleic phase. CO 2 was injected at miscible and immiscible conditions. The focus of the study was on visual pore-scale analysis of miscibility, breakthrough of CO 2, and oil/CO 2 transfer between the matrix and fracture under different miscibility conditions. More specifically, the CO 2 −oil interaction near the fracture region inside the matrix was visualized, and its impacts on the further transport of CO 2 inside the matrix by diffusion, transfer of oil from the matrix to the fracture and its flow in the fracture, and CO 2 storage inside the matrix during these processes were analyzed visually.
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
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score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».