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登錄驅(qū)替模擬
關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2021-09-01

驅(qū)替模擬的實例教程
提供采用相場方法模擬多孔介質(zhì)中驅(qū)替的算例,可在此基礎(chǔ)上學(xué)會多孔介質(zhì)中的驅(qū)替模擬,得到水驅(qū)油(或其他兩相)后多孔介質(zhì)中的殘余油分布,計算采出程度隨時間的變化關(guān)系。附圖中分別給出了多孔介質(zhì)為水濕和油濕條件下,多孔介質(zhì)中的殘余油分布,案例鏈接附后。
提供基于comsol中相場方法模擬多孔介質(zhì)兩相驅(qū)替(水氣、油水等等)的算例(也可以定做水平集驅(qū)替的算例),可在此基礎(chǔ)上學(xué)會利用comsol軟件進(jìn)行兩相流驅(qū)替的模擬,拓展研究,具體參考算例附后。
附贈基于相場方法模擬驅(qū)替時的毛管數(shù)計算方法和飽和度計算方法
提供comsol中相場方法模擬毛細(xì)管中驅(qū)替的案例,可以掌握如何采用相場方法模擬驅(qū)替,具體案例附后。
本模擬為煤層注氣驅(qū)替瓦斯,采用pde模塊模擬瓦斯擴(kuò)散、滲流過程,參考文獻(xiàn)為注氣驅(qū)替煤層瓦斯時效特性影響因素分析,有意購買者請聯(lián)系QQ1045343728.
comsol注二氧化碳驅(qū)替瓦斯 ¥100
然而我國煤層滲透率普遍較低,不利于甲烷的抽排,注入二氧化碳驅(qū)替甲烷可以顯著提高采收率。因此,從環(huán)保、安全和能源的角度來講,注入二氧化碳驅(qū)替煤層甲烷的開展具有重要意義。
基于 Darcy 滲流理論、Fick 擴(kuò)散理論、擴(kuò)展Langmuir 吸附理論以及氣體狀態(tài)方程,構(gòu)建了氣體連續(xù)運動耦合方程,利用 Comsol Multiphysics 有限元數(shù)值模擬軟件進(jìn)行了不同注氣壓力和不同滲透率條件下的注二氧化碳驅(qū)替甲烷數(shù)值模擬。數(shù)值模擬結(jié)果與實驗結(jié)果趨勢吻合,驅(qū)替效果良好。注氣壓力和滲透率顯著影響驅(qū)替效率,注氣壓力提高導(dǎo)致二氧化碳突破出氣口和置換完成的時間縮短;滲透率越低置換所需時間越長,驅(qū)替進(jìn)展越緩慢。
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驅(qū)替模擬的最新內(nèi)容
在模擬驅(qū)替之前,首先在NVT系綜下對于孔隙內(nèi)烷烴進(jìn)行1 ns平衡模擬,模擬真實儲層孔隙內(nèi)烷烴吸附的效果。在CO2流體的左側(cè)放置一塊壓力板,對該板設(shè)置驅(qū)替速度,以驅(qū)動狹縫孔內(nèi)流體向右前方運動。系統(tǒng)溫度始終保持330 K,時間步長設(shè)置為1 fs。每1000步記錄數(shù)。有機(jī)孔隙模型如圖4.3所示,甲烷、辛烷、二十烷以及CO2分子顏色分別標(biāo)記為黃、紅、藍(lán)和粉色。
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