MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2035096829 · doi:10.2118/07-12-01

Application of Strain-Induced Permeability Model in a Coupled Geomechanics-Reservoir Simulator

2007· article· en· W2035096829 sur OpenAlexaff
J. Du, R.C.K. Wong

Notice bibliographique

RevueJournal of Canadian Petroleum Technology · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHydraulic Fracturing and Reservoir Analysis
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGeomechanicsPermeability (electromagnetism)Geotechnical engineeringEffective stressPore water pressureHydraulic fracturingConstitutive equationStress pathGeologyMechanicsOverburden pressureReservoir simulationModulusRelative permeabilityMaterials scienceFinite element methodPlasticityPetroleum engineeringPorosityEngineeringComposite materialStructural engineeringChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract A fully coupled geomechanics-reservoir model is developed to simulate the directional changes in permeability due to fluid injection and production in a reservoir. The model is implemented numerically by fully coupling a geomechanics model with a single-phase reservoir flow model using the finite element method. A strain-induced permeability model is developed based on the analysis of the grain fabric of intact and sheared oil sand specimens using a thin section imaging method. It can quantify the changes in permeability when material experiences shear deformation. In addition, the directions of the principal values of permeability are not restricted to some arbitrary axes, but governed by the induced strains. Thus, the effects of stress path and stress level are implicitly considered through effective stress-strain constitutive laws. The transient pressure response of a water injection test in a horizontal well is analyzed. Parametric studies are also conducted to investigate the effects of permeability, deformability and initial stress conditions on the injection pressure. It is found that the changes in permeability resulting from dilations of the oil sands cannot be captured using the conventional permeability model as a function of volumetric strain because the volumetric strain is small. However, the strain-induced permeability model can accurately reflect the directional increase in permeability during water injection. It is shown that the induced pore pressure is relatively insensitive to the deformation modulus of the reservoir, as compared to the permeability. The initial stress condition dominates the propensity of hydraulic fracturing. Introduction Geomechanics plays a key role in accounting for rock deformations due to pore pressure and temperature changes resulting from fluid injection and production in a thermal reservoir. During fluid injection and production, absolute permeability at any given location may change in response to localized changes in stress within the rock pore system owing to changes in reservoir pressure. Pore pressure changes can, in turn, influence the effective reservoir stress (overburden pressure minus pore pressure) which can alter the pore geometry of the reservoir rock; especially the shape and dimension of the pore and the pore throats(1–7). The geomechanical behaviour of porous media has become increasingly important in deformable and fractured reservoirs. In current geomechanics-reservoir coupled simulators, the permeability of the rock is assumed to be transversely or orthogonally isotropic(8,9). In other words, the direction of flow is aligned with the pressure gradient. This simplifying assumption is not valid in many cases. For example, the permeability of fractured rock is substantially dependent on microfractures. Therefore, the dominating orientation of the fractures can make the direction of flow different from that of the pressure gradient(10). Another example of permeability anisotropy is demonstrated in thermal recovery processes, such as cyclic steam stimulation (CSS) and steam assisted gravity drainage (SAGD). In these thermal recovery processes, shear dilation deformation takes place in local areas due to the increase of pore pressure, thereby enhancing permeability in these areas(11,12). Clearly, an understanding of permeability anisotropy is important. However, in the petroleum literature, the permeability change of a reservoir formation subjected to deformation changes is usually determined as a function of volumetric strain or porosity, which relates to the mean or minimum effective stress.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,166
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,221
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations27
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueJournal of Canadian Petroleum TechnologyMême sujetHydraulic Fracturing and Reservoir AnalysisTravaux en français237 207