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Enregistrement W4407262209 · doi:10.1002/cjce.25630

Supercritical water injection into unconventional reservoirs: A comprehensive flow model of an injection well connected to a reservoir

2025· article· en· W4407262209 sur OpenAlexvenueno aff
Roman Yusupov, Aman Turakhanov, Elena Mukhina, Alexander Cheremisin, Konstantin Prochukhan, Аlexey Cheremisin

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Chemical Engineering · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiquePetroleum Processing and Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistry of Science and Higher Education of the Russian Federation
Mots-clésWellheadPetroleum engineeringSupercritical fluidEnhanced oil recoveryThermalSteam injectionWater injection (oil production)Flow (mathematics)Thermal conductivityMaterials scienceInjection wellMechanicsEnvironmental scienceGeologyThermodynamics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Supercritical water injection (SCW) is a promising thermal method for enhancing oil recovery from hard‐to‐recover reservoirs. The success of this technique relies heavily on the downhole properties of the injected fluid, particularly under high‐pressure, high‐temperature conditions. In this study, a model of SCW flow through thermally insulated injection tubing, comprising both vertical and horizontal sections, is developed. An engineering code was created to simulate SCW injection, incorporating a simplified reservoir model in the horizontal section as a boundary condition, with reservoir injectivity determined iteratively based on wellhead pressure. Numerical examples illustrate the model's performance by examining the effects of varying injection system parameters. High‐precision correlations were employed to calculate fluid thermodynamic properties, enabling accurate simulations. Key factors such as initial SCW temperature, insulation thermal conductivity, and skin factor were analyzed to assess their impact on pressure, temperature, and specific enthalpy distributions along the tubing. The findings provide insights into optimizing SCW injection parameters, underscoring the potential of this approach for effective thermal recovery in unconventional reservoirs.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,055
Score d'incertitude au seuil0,109

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,217 · 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
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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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