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公开(公告)号:CN116956670A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310879050.0
申请日:2023-07-17
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于TPFA与MFD混合方法的投影嵌入式离散裂缝模型,构建了适用于广泛各向异性两相流动场景的pEDFM框架,该框架明确了为实施MFD设计所需额外添加的压力自由度在基质网格面上的分布,保持基于通用型pEDFM工作流的TPFA中的f‑f连接,提出适用于MFD的低导流裂缝处理方法。推导了有效m‑m、m‑f连接的数值流量计算公式,用TPFA和MFD估计与K‑正交和非K‑正交网格相关的各有效连接上数值流量的混合TPFA‑MFD设计降低计算代价,实现各向异性全渗透率张量情况下基质网格、裂缝网格连续性方程的空间离散。结合各有效m‑f、m‑m连接的流量连续性条件构成全局方程组,采用隐式向后欧拉格式的时间离散格式,利用基于牛顿‑拉夫逊牛顿法的非线性求解器计算压力和含水饱和度的分布。
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公开(公告)号:CN118821518A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410791924.1
申请日:2024-06-19
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , E21B43/16 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于气田开采技术领域,公开了基于通用型pEDFM的裂缝性油藏CO2驱模拟方法,包括以下步骤:S1、建立CO2驱组分模型控制方程;S2、基于通用型pEDFM获得各类网格间连接和传导率,通过构建非相邻连接的方式,将这些连接导入到商业数值模拟软件ECLIPSE中;S3、将ECLIPSE中的CO2驱非线性求解器对组分流模型进行高效鲁棒的求解。本发明采用上述的基于通用型pEDFM的裂缝性油藏CO2驱模拟方法,将通用型pEDFM推广应用到CO2驱,避免了开发相应非线性求解器的工作代价,具有更好的非线性求解收敛速度,能有效适用于复杂裂缝网络情形。
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公开(公告)号:CN118821520A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410792120.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , E21B49/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于气田开采技术领域,公开了基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,包括以下步骤:S1、采用通用型pEDFM计算各类网格间连接的传导率;S2、构建基于通用型pEDFM的商业数模软件CMG等效模型;S3、调用CMG中的非线性求解器对页岩凝析气藏组分模型进行求解。本发明采用上述基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,既保证了通用型pEDFM在计算精度和处理复杂裂缝网络上的优势,又避免了开发额外的高性能非线性求解器的难度,为裂缝性页岩凝析气藏开发提供了理论上综合计算性能最佳的数值模拟工具。
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公开(公告)号:CN116956670B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310879050.0
申请日:2023-07-17
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于TPFA与MFD混合方法的投影嵌入式离散裂缝模型,构建了适用于广泛各向异性两相流动场景的pEDFM框架,该框架明确了为实施MFD设计所需额外添加的压力自由度在基质网格面上的分布,保持基于通用型pEDFM工作流的TPFA中的f‑f连接,提出适用于MFD的低导流裂缝处理方法。推导了有效m‑m、m‑f连接的数值流量计算公式,用TPFA和MFD估计与K‑正交和非K‑正交网格相关的各有效连接上数值流量的混合TPFA‑MFD设计降低计算代价,实现各向异性全渗透率张量情况下基质网格、裂缝网格连续性方程的空间离散。结合各有效m‑f、m‑m连接的流量连续性条件构成全局方程组,采用隐式向后欧拉格式的时间离散格式,利用基于牛顿‑拉夫逊牛顿法的非线性求解器计算压力和含水饱和(56)对比文件Xiang Rao.A generic workflow ofprojection-based embedded discretefracture model for flow simulation inporous media《.Computational Geosciences》.2023,第561-590页.Xiang Rao et.al.Numerical simulationof two-phase heat and mass transfer infractured reservoirs based on projection-based embedded discrete fracture model(pEDFM)《. Journal of Petroleum Scienceand Engineering》.2021,第208卷第1-15页.
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公开(公告)号:CN118821520B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410792120.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , E21B49/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于气田开采技术领域,公开了基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,包括以下步骤:S1、采用通用型pEDFM计算各类网格间连接的传导率;S2、构建基于通用型pEDFM的商业数模软件CMG等效模型;S3、调用CMG中的非线性求解器对页岩凝析气藏组分模型进行求解。本发明采用上述基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,既保证了通用型pEDFM在计算精度和处理复杂裂缝网络上的优势,又避免了开发额外的高性能非线性求解器的难度,为裂缝性页岩凝析气藏开发提供了理论上综合计算性能最佳的数值模拟工具。
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公开(公告)号:CN118821518B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410791924.1
申请日:2024-06-19
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , E21B43/16 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于气田开采技术领域,公开了基于通用型pEDFM的裂缝性油藏CO2驱模拟方法,包括以下步骤:S1、建立CO2驱组分模型控制方程;S2、基于通用型pEDFM获得各类网格间连接和传导率,通过构建非相邻连接的方式,将这些连接导入到商业数值模拟软件ECLIPSE中;S3、将ECLIPSE中的CO2驱非线性求解器对组分流模型进行高效鲁棒的求解。本发明采用上述的基于通用型pEDFM的裂缝性油藏CO2驱模拟方法,将通用型pEDFM推广应用到CO2驱,避免了开发相应非线性求解器的工作代价,具有更好的非线性求解收敛速度,能有效适用于复杂裂缝网络情形。
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公开(公告)号:CN116861753B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310946821.3
申请日:2023-07-28
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于模拟有限差分法的油水两相流线模拟新方法,包括如下步骤:步骤1、基于MFD对各相连续物质的压力值进行计算;步骤2、基于流线对含水饱和度进行计算;步骤3、计算在各向异性、复杂几何情况时相较于传统FV和MFD的计算精度和计算效率。本发明采用上述的一种基于模拟有限差分法的油水两相流线模拟新方法,基于MFD的本发明能够在全渗透率张量和不规则网格情况下取得高精度的压力计算而更准确的估计计算域的渗流速度分布;相较于经典的FV和MFD,在相近网格数量情况下,本发明能够显著降低饱和度计算的耗散误差;随着网格数量的增加,本发明在计算效率上的优势也会更加显著,可应用于复杂油藏计算域并快速获取流线分布。
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公开(公告)号:CN116861753A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310946821.3
申请日:2023-07-28
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于模拟有限差分法的油水两相流线模拟新方法,包括如下步骤:步骤1、基于MFD对各相连续物质的压力值进行计算;步骤2、基于流线对含水饱和度进行计算;步骤3、计算在各向异性、复杂几何情况时相较于传统FV和MFD的计算精度和计算效率。本发明采用上述的一种基于模拟有限差分法的油水两相流线模拟新方法,基于MFD的本发明能够在全渗透率张量和不规则网格情况下取得高精度的压力计算而更准确的估计计算域的渗流速度分布;相较于经典的FV和MFD,在相近网格数量情况下,本发明能够显著降低饱和度计算的耗散误差;随着网格数量的增加,本发明在计算效率上的优势也会更加显著,可应用于复杂油藏计算域并快速获取流线分布。
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