Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7757
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDavletshin, F. F.en
dc.contributor.authorSharafutdinov, R. F.en
dc.contributor.authorДавлетшин, Ф. Ф.ru
dc.contributor.authorШарафутдинов, Р. Ф.ru
dc.date.accessioned2022-05-27T05:47:08Z-
dc.date.available2022-05-27T05:47:08Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationДавлетшин, Ф. Ф. Исследование нестационарного температурного поля в пласте с трещиной гидроразрыва на основе аналитической модели / Ф. Ф. Давлетшин, Р. Ф. Шарафутдинов. – Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2021. – Т. 7, № 3(27). – С. 8-24.ru
dc.identifier.issn2411-7978
dc.identifier.issn2500-3526
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7757-
dc.description.abstractCurrently, well temperature studies are widely used to solve various problems of control and monitoring of hydraulic fracturing. Temperature data measured in production wells during and after hydraulic fracturing provide important information about non-stationary filtration and thermal processes that are sensitive to fracture parameters – position and orientation, geometry and filtration characteristics. Mathematical models developed for calculating non-stationary pressure and temperature fields with known geometry and filtration-capacitive properties of the fracture and reservoir, in the general case, can be numerical and analytical. In the quantitative interpretation of temperature measurements and solving inverse problems for estimating fracture parameters, the speed of calculating the temperature field is important, in this regard, the development of analytical mathematical models of non-isothermal filtration in a reservior with a hydraulic fracturing is relevant. The paper presents the results of a study of a non-stationary formation temperature field in a reservoir with a hydraulic fracture based on an analytical model. The developed analytical model takes into account convective heat transfer, heat and mass transfer between the fracture and the formation, thermodynamic (adiabatic and Joule-Thomson) effects. To control the calculation correctness and adequacy of the temperature field, the analytical solution was compared with numerical calculations in the Ansys Fluent software package. The non-stationary temperature formation features of the fluid flowing into the well in the constant withdrawal mode at various parameters of the fracture (width and permeability) are investigated. It was found that the temperature of the fluid flowing into the well increases in inverse proportion to the width and permeability of the fracture, and in the first hour after putting the well into operation, negative dynamics of the flowing liquid temperature is observed, the duration of which increases with the growth of the fracture width.en
dc.description.abstractВ настоящее время температурные исследования в скважинах получили широкое распространение для решения различных задач контроля и мониторинга гидравлического разрыва пласта. Температурные данные, измеренные в стволе добывающих скважин в процессе и после гидроразрыва, несут важную информацию о нестационарных фильтрационных и тепловых процессах, чувствительных к параметрам трещин – положению и ориентации, геометрии и фильтрационным характеристикам. Математические модели, разработанные для расчета нестационарных полей давления и температуры при известной геометрии и фильтрационно-емкостных свойствах трещины и пласта, в общем случае могут быть численными и аналитическими. При количественной интерпретации температурных замеров и решении обратных задач по оценке параметров трещины важное значение имеет скорость расчетов температурного поля, в связи с чем актуальной является разработка аналитических математических моделей неизотермической фильтрации в пласте с трещиной гидроразрыва. В работе представлены результаты исследования формирования нестационарного поля температуры в пласте с трещиной гидроразрыва на основе аналитической модели. Разработанная аналитическая модель учитывает конвективный теплоперенос, тепломассообмен между трещиной и пластом, термодинамические (адиабатический и Джоуля-Томсона) эффекты. Для контроля корректности и адекватности расчета поля температуры выполнено сравнение аналитического решения c численными расчетами в программном пакете Ansys Fluent. Исследованы особенности формирования нестационарной температуры жидкости, притекающей в скважину в режиме постоянного отбора, при различных параметрах трещины (ширине и проницаемости). Установлено, что температура притекающей в скважину жидкости возрастает обратно пропорционально ширине и проницаемости трещины, причем в первый час после пуска скважины в работу наблюдается отрицательная динамика температуры притекающей жидкости, длительность которой увеличивается по мере роста ширины трещины.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования по теме «Создание интеллектуальной комплексной технологии исследования и интерпретации данных промыслово-геофизических исследований скважин, включая оптоволоконные измерения для контроля за разработкой нефтегазовых месторождений и экологического мониторинга состояния недр, на основе использования математического моделирования, машинного обучения, алгоритмов обработки и роботизированной аппаратуры индукционного воздействия», соглашение № 075-11-2021-061 от 25 июня 2021 г.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherИздательство Тюменского государственного университетаru
dc.relation.ispartofВестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2021. – Т. 7, № 3(27)ru
dc.subjecthydraulic fractureen
dc.subjectanalytical modelen
dc.subjectmethod of characteristicsen
dc.subjectnon-stationary temperature fielden
dc.subjectheat transferen
dc.subjectJoule-Thomson effecten
dc.subjectcrack widthen
dc.subjectтрещина гидроразрываru
dc.subjectаналитическая модельru
dc.subjectметод характеристикru
dc.subjectнестационарное температурное полеru
dc.subjectтеплообменru
dc.subjectэффект Джоуля-Томсонаru
dc.subjectширина трещиныru
dc.titleИсследование нестационарного температурного поля в пласте с трещиной гидроразрыва на основе аналитической моделиru
dc.title.alternativeInvestigation of the non-stationary temperature field in a reservoir with a hydraulic fracturing based on an analytical modelen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage8
local.description.lastpage24
local.issue3(27)
local.volume7
local.identifier.uuid45ef311e-a0cd-4dd6-b4e4-4cc03108f33d-
local.identifier.handleru-tsu/7757-
dc.identifier.doi10.21684/2411-7978-2021-7-3-8-24
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
fizmat_2021_3_8_24.pdf996.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.