Разработка универсального гидродинамического симулятора для расчёта, адаптации и оптимизации многокомпонентных фильтрационных течений в широком диапазоне давлений и температурНИР

Development of a universal hydrodynamic simulator for numerical modelling, history matching and optimization of multicomponent flows in porous media in a wide range of pressures and temperatures

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 6 августа 2019 г.-31 декабря 2019 г. Разработка универсального гидродинамического симулятора для расчёта, адаптации и оптимизации многокомпонентных фильтрационных течений в широком диапазоне давлений и температур
Результаты этапа: Обоснована принципиальная возможность применения метода SDPE к решению задач фильтрации в широком диапазоне давлений и температур.
2 1 января 2020 г.-30 июня 2020 г. Разработка универсального гидродинамического симулятора для расчёта, адаптации и оптимизации многокомпонентных фильтрационных течений в широком диапазоне давлений и температур
Результаты этапа: Для расчета возмущений гравитационного поля Земли, вызванного перемещением в недрах жидкостей и газов и сопутствующим изменением плотности среды, в HS встроена опция моделирования GRAVIMET. Изменения гравитационного поля могут быть вычислены в «Точках наблюдения». В соответствии с законом всемирного тяготения Ньютона, расчет изменения гравитационного поля сводится к простому суммированию вкладов отдельных ячеек сетки в это поле. Эти вклады прямо пропорциональны изменению плотности среды в ячейке. Опция разработана для трехмерных расчетов, но также позволяет автоматизировано учитывать вклад всех областей 3D пространства в случае двумерных расчетов. Для тестирования опции проведены расчеты изменения гравитационного поля в области гидротермальной системы Campi Flegrei. Результаты тестирования изложены в статье. Соответствующие примеры входных данных размещены по ссылке.
3 1 июля 2020 г.-31 декабря 2020 г. Этап 2
Результаты этапа: Разработаны методы расчёта фильтрации многокомпонентных газов в водонасыщенных пористых средах. Разработаны методы расчёта парожидкостных равновесий водных растворов с использованием кубического уравнения состояния Пенга-Робинсона. Построены корреляции для коэффициентов парного взаимодействия бинарных систем вода-газ в зависимости от температуры и солености воды. Исследованы процессы закачки многокомпонентных газов в геологические пористые среды - подземные хранилища газа. Показано, что при закачке CO2, присутствие небольших примесей других газов существенно влияет на динамику течения газа в пористой среде.
4 1 января 2021 г.-30 июня 2021 г. Продолжение этапа 2
Результаты этапа: Проведены расчеты закачки сверхкритического CO2 в подземное хранилище природного газа (ПХГ) с целью захоронения CO2 и замещения буферного газа. Моделирование проводилось в рамках расчета фильтрации смеси H2O-CO2-CH4. Построена синтетическая 3-D модель ПХГ, в которой задано две группы скважин. Одна группа использовалась для закачки и отбора природного газа (CH4) с целью сглаживания сезонных колебаний спроса на природный газ. А вторая группа скважин, расположенная на периферии ПХГ, использовалась только для закачки сверхкритического CO2 на начальном этапе создания и эксплуатации ПХГ. Показано, что за счет циклического изменения направления фильтрации газов, вызванного закачкой и отбором CH4, более половины закачанного CO2 удается растворить в пластовой воде. При этом объем растворенного CO2 в несколько раз больше рабочего (активного) объема ПХГ. Таким образом, предложенная стратегия закачки газов позволяет эффективно захоронить CO2 в ПХГ. Тем не менее, обнаружено, что закачка СO2 также сопровождается и негативными последствиями, связанными с перемешиванием газов в пласте. Показано, что уже через 3 сезона эксплуатации ПХГ концентрация CO2 в отбираемом природном газе может превысить 4%, что снижает рентабельность предложенного подхода из-за необходимости сепарации CO2 от природного газа.
5 1 июля 2021 г.-31 декабря 2021 г. Этап 3
Результаты этапа: Проведено исследование процессов фильтрации в гидротермальных системах в диапазоне глубин от 0 до 10 км. Проведены расчеты образования хрупко-пластического перехода, выше которого упругие деформации горных пород преобладают над пластическими, а ниже которого, наоборот, вязкопластические деформации преобладают над упругими. Показано, что выше перехода развивается гидротермальная конвекция, а ниже спонтанно образуются высокопроницаемые каналы, по которым магматический газ быстро поднимается из недр к поверхности. Взаимодействие каналов с гидротермальной конвекцией приводит к образованию «флюидных линз», т.е. областей высокого значения пористости, в которых происходит накопление магматического газа. Это приводит к локализации потока газа к поверхности – магматические газ пересекает границу хрупко-пластического перехода только в узких зонах над указанными линзами. Обнаруженные линзы могут быть связаны с областями интенсивного рудообразования. Даны оценки потоков магматического газа выше и ниже хрупко-пластического перехода. Проведено параметрическое исследование влияния пластических деформаций на описанные процессы
6 1 января 2022 г.-30 июня 2022 г. Продолжение этапа 3
Результаты этапа: Проведены исследования, позволившие определить критерий подобия, т.е. безразмерный параметр, характеризующий зависимость максимального расстояния, на которое распространится газа к данному моменту времени, от размерных параметров задачи. Критерий подобия получен из системы законов сохранения, описывающих несмешивающуюся фильтрацию воды и газа, в предположении несжимаемости фаз и отсутствия фазовых превращений. Из безразмерной записи системы законов сохранения и фильтрации определены шесть критериев подобия, характеризующих течение газа и форму газового плюма. В результате детального анализа системы уравнений, описывающей фильтрацию, сделано предположение, что скорость распространения газа в направлении структурного наклона в основном зависит только от одного из шести параметров подобия, а влияние остальных пяти параметров незначительно на поздних этапах закачки газа. В результате далее исследовалась зависимость максимального расстояния, на которое распространился газ, от выбранного критерия подобия.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".