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Enregistrement W2080309175 · doi:10.2118/165454-pa

Effect of Dead-Oil Viscosity and Injected-Solvent Type on SVX Process Performance

2014· article· en· W2080309175 sur OpenAlexafffund
Muhammad Imran, Kelvin D. Knorr

Notice bibliographique

RevueJournal of Canadian Petroleum Technology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueEnhanced Oil Recovery Techniques
Établissements canadiensSaskatchewan Research Council (Canada)
Organismes subventionnairesPetroleum Technology Research CentreUniversity of Saskatchewan
Mots-clésSolventAsphalteneViscosityResidual oilChemistrySaturation (graph theory)Chemical engineeringPetroleum engineeringChromatographyMaterials scienceOrganic chemistryComposite materialGeologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary This work presents experimental results of four 3D-physical-model experiments that were performed to evaluate the dependence of the solvent-vapour-extraction (SVX) recovery process performance on initial dead-oil viscosity and injected-solvent-mixture composition. 0 Model excavation studies were also performed to approximate the solvent movement in the physical model and to map out the residual oil saturation and precipitated asphaltenes. The field-scale application and optimization of SVX processes requires that relationships be established among oil-production rates, solvent usage, and important process parameters (e.g., matrix permeability, initial dead-oil viscosity, solvent-mixture composition, and solvent usage). This work has attempted to generate such relationships for the two most promising mixed-solvent systems being considered for use in heavy-oil reservoirs. The analysis of the experimental results revealed that the initial dead-oil viscosity had a significant effect on the SVX performance. Higher oil-production rates were achieved with the lower-viscosity oils for both injected-solvent-mixture types, with a more-pronounced effect observed when using the CO2/C3 solvent mixture. The results also showed that the CO2/C3 mixture resulted in earlier solvent breakthrough and initial oil production, reduced solvent-makeup requirements (i.e., better solvent recycle stream), and reduced solvent retention in the model/reservoir, as compared with the C1/C3 solvent mixture. The residual-oil-saturation mapping showed that the CO2/C3 mixture led to comparatively lower values in the drained regions and a higher amount of precipitated asphaltenes remaining in the model, although there was evidence of some precipitated asphaltenes close to both the injection and production wells in all four experiments, regardless of the solvent-mixture type. Finally, this mapping also indicated that the solvent/oil interfaces and solvent chambers were more uniform and predictable for the CO2/C3 solvent-mixture injection.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,002
Tête enseignante GPT0,201
Écart entre enseignants0,199 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations4
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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