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Enregistrement W4399515790 · doi:10.1002/cjce.25359

Novel methodology to couple decline curve analysis with <scp>CFD</scp> reservoir simulations for complex shale gas reservoirs

2024· article· en· W4399515790 sur OpenAlexaffvenue
Syed Oubee Khadri, Mohammed J. Al‐Marri, Mustafa S. Nasser, Fadhil Sadooni, Ezeddin Shirif, Ibnelwaleed A. Hussein

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Chemical Engineering · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHydrocarbon exploration and reservoir analysis
Établissements canadiensUniversity of Regina
Organismes subventionnairesQatar National LibraryQatar National Research FundQatar UniversityFonds National de la Recherche LuxembourgQatar Foundation
Mots-clésOil shalePetroleum engineeringPermeability (electromagnetism)Shale gasReservoir simulationGeologyUnconventional oilPorosityPetrologyGeotechnical engineeringChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Shale reservoirs are highly complex and are difficult to study using conventional reservoir simulation tools. This study introduces a novel methodology for estimating production from complex shale gas reservoirs by coupling decline curve analysis (DCA) with computational fluid dynamics (CFD) simulations. The proposed method uses exponential DCA to analyze production data from a dual porosity–permeability shale gas transport model. These complexities include fracture characteristics, geomechanical properties, nanopore confinement effects, and multiple flow mechanisms contributing to the total production performance. The shale gas transport model is validated through historical production data from Marcellus shale. The new methodology also tests fracture characteristics. It shows that increased porosity and permeability will increase the recoverable reserves but will have varying effects on the decline rate. The paper demonstrates the advantages of the proposed methodology over conventional reservoir simulation tools. It provides insights into the factors affecting shale gas production performance through the inclusion of the complexities of an unconventional shale gas reservoir. The paper provides a proof of concept on the particular reservoir of which the field data is provided—Barnett and Marcellus Shale.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,226 · 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'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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

En bref

Citations0
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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