MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2048523977 · doi:10.2118/69718-ms

A Coupled Reservoir-Geomechanics Model and Applications to Wellbore Stability and Sand Prediction

2001· article· en· W2048523977 sur OpenAlexaff
Yarlong Wang, Baoping Lu

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHydraulic Fracturing and Reservoir Analysis
Établissements canadiensPetro Geotech (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGeomechanicsPetroleum engineeringSaturation (graph theory)Geotechnical engineeringMechanicsPermeability (electromagnetism)Reservoir simulationMultiphase flowPore water pressureCompressibilityEffective stressGeologyDrillingRelative permeabilityEngineeringPorosityMechanical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Sand production and open hole collapse during production have been a great concern for production engineer, as the detrimental consequences are often associated to a desirable high production. Sand production usually occurs under a high-pressure gradient in poorly cemented formations. Whereas wellbore collapses could occur if a bottom hole pressure is below a certain level or production reaches a certain rate, i.e. during underbalanced drilling, under a high rate production, or when an aggressive well completion for high production is used. To determine the critical flow rate or bottom hole pressure, a coupled reservoir-geomechanics model is developed to simulate the interaction between reservoir flow and deformation. The model is developed and implemented numerically in Finite Element method by fully coupling a comprehensive geomechanics model to a three-phase reservoir behavior model. Gas component behavior is only considered below a bubble point, and it remains inside the oil phase before a critical gas saturation can be reached in our simulations. The effects of multiphase behavior on near well stresses and deformations, including high compressible gas component in the solution gas phase (foamy oil) are analyzed. Both Mohr-Coulomb and Drucker-Prager criteria are introduced to outline the plastic yielding surface and to govern the plastic flow. The effects of the stress-dependent formation moduli and permeability changes are permissible. The final stability and the onset of sand production are determined by a critical effective plastic strain and zero effective radial stress, whichever condition occurs first. Our studies indicate that, other than the well known factors such as bottomhole pressure and drawdonw, well stability and sanding risks are critically controlled by (1) the solution-gas behavior, (2) the formation stiffness, and (3) the residual cohesion. The latter can be senstitive to the wetting phase saturation. Considering production enhancement and formation damage, the reservoir porosity increase due to formation dilation is simulated, which can generate a negative skin near a well and result in a production enhancement. Our model can be used to calculate both the enhanced production and the ranges of the enhanced zone.

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)0,000
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,534
Score d'incertitude au seuil0,366

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,224
Écart entre enseignants0,211 · 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

Citations29
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même sujetHydraulic Fracturing and Reservoir AnalysisTravaux en français237 207