Расчёт распределения температуры в пласте на стадии инициации процесса парогравитационного дренажа (Запись № 347686)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 08973nla2a2200637 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029235000.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\379641
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\book\379636
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20220606d2022 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Расчёт распределения температуры в пласте на стадии инициации процесса парогравитационного дренажа
Первые сведения об ответственности А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (922 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 922 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 112-113 (37 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Актуальность. Статья посвящена расчёту распределения температуры в пласте при использовании парогравитационного дренажа и определению времени прогрева межскважинной зоны с помощью численного решения дифференциального уравнения теплопроводности при многомерной постановке задачи. В связи со значительной долей высоковязкой нефти среди мировых запасов углеводородов актуальным становится применение для добычи такой нефти методов увеличения нефтеотдачи, в том числе метода парогравитационного дренажа. Существующие модели для оценки температуры на стадии инициации процесса не учитывают протяжённости горизонтальной скважины, распределения температуры в нагнетательной скважине или влияния нагнетательных скважин от соседних элементов разработки. Предлагаемая математическая модель впервые учитывает интерференцию скважин. Целью работы является определение времени прогрева межскважинной области с учётом интерференции нагнетательных скважин с помощью численного решения многомерного уравнения теплопроводности.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Методы. Рассматриваются двумерная и трёхмерная задачи теплопроводности, температура в стволе нагнетательной скважины считается меняющейся по линейному закону из-за тепловых потерь, учитывается влияние на температуру в добывающей скважине не только ближайшей нагнетательной скважины, но и четырёх соседних нагнетательных скважин. Результаты. Рассчитана динамика температуры в одной из добывающих скважин с учётом влияния не только ближайших нагнетательных скважин, но и нескольких нагнетательных скважин из соседних элементов разработки. Показано, что динамики температуры в добывающей скважине для двумерной и трёхмерной постановок задачи соответствуют друг другу, поэтому распределение температуры в пласте не зависит от угловой координаты. Определено время прогрева зоны между нагнетательной и добывающей скважинами, когда нефть становится достаточной подвижной, чтобы обеспечить приток к добывающей скважине. Проведена верификация модели путём сопоставления распределения температуры в пласте с данными по модели Ли и Чена.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The relevance. The article is devoted to the calculation of temperature distribution in a reservoir using steam-assisted gravity drainage and determination of the heating time of the inter-well zone using a numerical solution of the differential equation of thermal conductivity in a multidimensional formulation of the problem. The use of enhanced oil recovery methods, including the method of steam-assisted gravity drainage, becomes relevant for the production of high-viscosity oil, due to its significant share among the world's hydrocarbon reserves. The existing models for estimating the initiation stage of the process do not take into account the length of the horizontal well, the temperature distribution in the injection well, or the influence of injectors from neighboring development elements. The proposed mathematical model takes into account well interference. The aim of the work is to determine the heating time of the inter-well area, considering the interference of injectors, using a numerical solution of the multidimensional heat equation.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Materials and methods. Two-dimensional and three-dimensional problems of thermal conductivity are considered, the temperature in the injection well is considered to vary linearly due to heat losses. Results. The temperature dynamics in one of the producing wells is calculated taking into account the influence of not only the nearest injection wells, but also several injection wells from neighboring development elements. It is shown that the temperature dynamics in the producer for two-dimensional and three-dimensional formulations of the problem correspond to each other, so the temperature distribution in the reservoir does not depend on the angular coordinate. The heating time of the zone between the injector and producer is determined as the time, when oil becomes sufficiently mobile to provide an inflow to the producer.
338 ## - Примечание, относящееся к информации о финансировании
Финансирующая организация Российский фонд фундаментальных исследований
Номер проекта 20-45-720002
453 ## - Перевод
Заглавие Calculation of temperature distribution in a reservoir at the initiation stage of steam-assisted gravity drainage
Сведения, относящиеся к заглавию translation from Russian
Первые сведения об ответственности A. Ya. Gilmanov, A. P. Shevelev
Место публикации Tomsk
Имя издателя TPU Press
Дата публикации 2015-
-- 2022
Автор Gilmanov, Alexander Yanovich
453 ## - Перевод
Заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 ## - Перевод
Заглавие Vol. 333, № 5
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\379616
Заглавие Т. 333, № 5
Обозначение тома [С. 108-115]
Дата публикации 2022
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин распределение
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин температура
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин теплофизика
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин численные методы
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин конечно-разностные схемы
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин трехмерные задачи
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин пласты
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин парогравитационный дренаж
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин инициация
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин temperature distribution
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин steam-assisted gravity drainage
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин thermophysics
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин numerical methods
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин explicit finite-difference scheme
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин three-dimensional problem
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность
Начальный элемент ввода Гильманов
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. Я.
Расширение инициалов личного имени Александр Янович
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Шевелёв
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. П.
Расширение инициалов личного имени Александр Павлович
-- z02712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский государственный университет
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\4661
-- z01700
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский государственный университет
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\4661
-- z02701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20220616
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/71698/1/bulletin_tpu-2022-v333-i5-10.pdf
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.18799/24131830/2022/5/3489
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 347686
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.