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J-GLOBAL ID:202202222751595690   整理番号:22A0004922

結合熱-水文-機械的-損傷(THMD)モデルに基づくメタンハイドレート貯留層における水圧破砕の数値シミュレーション【JST・京大機械翻訳】

Numerical simulations of hydraulic fracturing in methane hydrate reservoirs based on the coupled thermo-hydrologic-mechanical-damage (THMD) model
著者 (8件):
資料名:
巻: 238  号: PC  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: H0631A  ISSN: 0360-5442  CODEN: ENEYDS  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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水圧破砕(HF)は,ハイドレートの経済的生産を達成する有望な技術であることが証明されている。しかし,ハイドレート貯留層のHFに関する研究は,利用可能な限られた情報を有する初期段階にある。特に,ハイドレート貯留層における破壊伝播の機構はよく理解されておらず,更なる研究を必要とする。本研究では,ハイドレート貯留層におけるHFシミュレーションのための新しい結合熱-水文学的-機械的損傷(THMD)モデルを提案した。損傷力学理論は,水圧破壊開始と伝播の判定基準として使用して,ハイドレート相転移によるハイドレート特性の変動は,本THMD結合モデルで考慮した。HFに及ぼすハイドレート飽和,貯留層透過性,破砕流体粘度,および流体注入速度の影響を分析し,ハイドレート貯留層におけるHF中の破壊開始と伝播の機構を初めて明らかにした。結果は,破砕流体が相平衡を破壊し,ハイドレート解離を引き起こし,次に,ハイドレートによって占められた細孔空間を解放し,破壊表面近くの貯留層透過性の増加をもたらすことを示した。さらに,ハイドレートの解離は,堆積物粒子上のセメント化を減少させ,破面近くの凝集の減少を引き起こす。破壊は最小原理場応力の方向に対して垂直に始まり伝播する。水和物の解離は貯留層の物理-機械的性質の不均一性をもたらし,不規則な破面形態をもたらす。破砕流体粘度と注入速度の強化は貯留層細孔圧力を改善し,メタンハイドレート解離を阻害し,破壊長さを増加させるのに有益である。高メタンハイドレート飽和と低浸透率を有するハイドレート貯留層は,HF中に長い断裂を形成する導電性である。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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