稠油热采中THM耦合机制及储层破裂演化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51304230
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0402.油气开采
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Thermal production is an important heavy oil recovery method , which bothers with the complex problems of Thermo-Hydro-Mechanical(THM) coupling effects and reservoir failure processes due to steam injection. In this research, the rock triaxial test is designed to research the rock strength reduction characteristics under high temperature and pressure, and the acoustic emissions experiment is used to analysis the thermal cracking responds of the rock failure. Based on the damage mechanics and the coupling theory of T-H-M, the fully coupling equations of heat transfer, fluid seepage, geomechanics, and reservoir damage are constructed. Finite element method is used to solve the coupling equations, and the coordination problems of grid and coupling parameters between Eulerian and Lagrangian space coordinates. Upscaling thermal recovery simulation methods of heterogenous reservoirs are also researched. Considering the influence of rock strength failure and reservoir fracturing,the dynamic coupling responses of steam chamber evolution and T-H-M dynamic behaviors in space-time are quantitatively analyzed. This research is of great significance for steam injection parameters optimization,and geologic hazard evalution induced by thermal production.
稠油热采高温蒸汽注入过程中的温度-渗流-应力(THM)耦合机制及与储层破裂之间的相互影响是当前热采开发领域中亟待解决的重要基础性课题。本研究旨在综合考虑温度场、渗流场、应力场及储层破裂相互关系的力学框架体系内,通过高温高压岩石力学试验分析岩样的强度损伤本构关系,声发射试验测试破裂事件随温度、压力载荷变化的时序特征;应用损伤力学和THM多场耦合理论,建立温度-渗流-应力-破裂相互耦合作用的系统控制方程;研究耦合模型的有限元数值求解方法,重点解决温度、压力Eulerian坐标与储层变形Lagrangian坐标的统一描述,复杂形状/边界/各向异性油藏热采模拟等问题;研究掌握随蒸汽腔扩展,温度、压力、应力变化与储层破裂之间的动力学响应机制,为稠油热采开发方案优化及热采诱发地质灾害评价预防等研究提供理论基础及技术支持。

结项摘要

稠油热采过程中的温度-渗流-应力(THM)耦合机制及与储层破裂之间的相互影响是当前热采开发领域中亟待解决的重要基础性课题。本课题在综合考虑温度场、渗流场、应力场及储层破裂相互关系的力学框架体系内,针对热采开发中的岩石热破裂特征、温度-渗流-应力-破裂耦合机制及数值求解方法等关键问题,采用多场耦合理论研究、物理试验及数值模拟相结合的方式开展综合研究。内容包括:首先,考虑井筒局部高温与非均匀地应力载荷因素,研制了稠油热采岩层破裂模拟实验装置;利用工业高精度CT扫描仪采集对比实验前后岩样切片图像灰度值变化,分析实验岩样内部裂缝分布。研究表明稠油热采高温-应力耦合环境下可导致岩层产生破裂,地应力、先存微裂缝等因素影响裂缝扩展,裂缝宽度随温度变化的闭合效应显著。第二,应用损伤力学和THM多场耦合理论,建立了温度-渗流-应力-破裂相互耦合作用的系统控制方程,推导了耦合模型的Galerkin有限元等效弱积分形式,采用顺序解耦和参数迭代的方法求解耦合方程,开发了THM耦合有限元数值求解程序;采用破裂损伤单元记录岩层破裂信息、确定裂缝扩展路径,模拟多裂缝起裂、扩展的复杂变化过程。第三、应用研究开发的有限元程序对稠油热采THM耦合机制、THM耦合引发地层稳定性变化、多场耦合作用下的裂缝扩展及泥页岩破裂对SAGD热采开发效果影响等科学/工程问题进行定量评价分析,建立了地质体深部热采开发参数变化(温度/压力/应力/变形/孔渗特征等)与储盖层破裂、油藏开发效果等之间的动态响应机制。研究为稠油热采方案优化及热采诱发地质灾害评价预防等相关问题的解决提供了理论基础和技术支持。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
螺旋射孔参数对地层破裂压力的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    油气井测试
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛世峰;孙春海;于海彬;孙峰
  • 通讯作者:
    孙峰
水平井压裂多裂缝同步扩展数值模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙峰;逄铭玉;张启汉;薛世峰
  • 通讯作者:
    薛世峰
水力裂缝与天然裂缝相互作用与影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    科学技术与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙博;薛世峰;周博
  • 通讯作者:
    周博
油田注水诱发应力场演化及地层活动机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国石油大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    仝兴华;孙峰;周斌;薛世峰
  • 通讯作者:
    薛世峰
定面射孔对压裂初始裂缝形态的影响研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学技术与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐梅荣;逄铭玉;薛世峰;孙峰
  • 通讯作者:
    孙峰

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其他文献

基于局部修复的移动数据点Delaunay三角化快速更新方法
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    计算机辅助设计与图形学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    周元峰;孙峰;王文平;汪嘉业;张彩明
  • 通讯作者:
    张彩明
稀土矿开发过程污染物对土壤生物有效性研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙峰;冯秀娟
  • 通讯作者:
    冯秀娟
抗类瓜氨酸化抗体在系统性红斑狼疮中的意义
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    胡凡磊
不同卸围压速率下深埋大理岩卸荷力学特性试验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
    孙峰;邱士利;周辉;张传庆;冯夏庭
  • 通讯作者:
    冯夏庭
基于直觉模糊二元语义交互式群决策的技术创新项目选择
  • DOI:
    10.12005/orms.2019.0029
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    运筹与管理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周晓光;肖喻;孙峰
  • 通讯作者:
    孙峰

其他文献

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孙峰的其他基金

深层页岩热流固耦合致裂机制的实验及数值模拟研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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