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Enregistrement W3013817700 · doi:10.1038/s41598-020-62284-5

A Novel Relative Permeability Model for Gas and Water Flow in Hydrate-Bearing Sediments With Laboratory and Field-Scale Application

2020· article· en· W3013817700 sur OpenAlexaff
Harpreet Singh, Evgeniy M. Myshakin, Yongkoo Seol

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMethane Hydrates and Related Phenomena
Établissements canadiensCochrane
Organismes subventionnairesNational Energy Technology LaboratoryOak Ridge Institute for Science and EducationLeidosU.S. Department of Energy
Mots-clésRelative permeabilityCapillary pressureHydratePermeability (electromagnetism)Porous mediumSaturation (graph theory)Multiphase flowClathrate hydrateEmpirical modellingPetroleum engineeringPorosityMechanicsReservoir simulationResidualThermodynamicsGeologyMaterials scienceGeotechnical engineeringChemistryComputer scienceSimulationMathematicsPhysicsAlgorithm

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract In a producing gas hydrate reservoir the effective porosity available for fluid flow constantly changes with dissociation of gas hydrate. Therefore, accurate prediction of relative permeability using legacy models (e.g. Brooks-Corey (B-C), van Genuchten, etc.) that were developed for conventional oil and gas reservoirs would require empirical parameters to be calibrated at various Sh over its range of variation, but such calibrations are precluded because of lack of experimental relative permeability data. This study proposes a new relative permeability model for gas hydrate-bearing media that is a function of maximum capillary pressure, capillary entry pressure, pore size distribution index, residual saturations, hydrate saturation, and four other constants. The three novel features of the proposed model are: (i) requires fitting its six empirical parameters only once using experimental data from any single Sh, and the same set of empirical parameters predict relative permeability at all Sh, (ii) includes the effect of capillarity, and (iii) includes the effect of pore-size distribution. From practical standpoint, the model can be used to simulate multiphase flow in gas hydrate-bearing sediments where the proposed relative permeability can account for the evolving hydrate saturation. The proposed model is implemented in a numerical simulator and the wall time required to perform simulations using the proposed model is shown to be similar to the time it takes to run same simulations with the B-C model. The proposed model is a step forward towards achieving the goal of physically accurate modeling of multiphase flow for gas hydrate-bearing sediments that accounts for the effect of gas hydrate saturation change on relative permeability.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,200 · 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

Citations18
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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