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J-GLOBAL ID:202202261007862589   整理番号:22A0973254

多層ガスハイドレート貯留層の長期減圧生産の数値評価とその水圧破砕応用【JST・京大機械翻訳】

Numerical Evaluation of Long-Term Depressurization Production of a Multilayer Gas Hydrate Reservoir and Its Hydraulic Fracturing Applications
著者 (11件):
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巻: 36  号:ページ: 3154-3168  発行年: 2022年 
JST資料番号: E0805B  ISSN: 0887-0624  CODEN: ENFUEM  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,多層ガスハイドレート貯留層モデルを南シナ海(SHCS)のShenhu地域の地質条件に基づいて実行し,長期減圧中の貯留層の生産性能を予測した。水圧破砕技術を導入して生産を促進し,ハイドレート貯留層の生産挙動に及ぼすその正/負の影響を評価した。結果は,ハイドレート解離が低貯留層における圧力伝播と流体流によって厳しく制約されることを示した。生産中,井戸ガス生産の約半分は海水中の溶存ガスと堆積物に含まれる遊離ガスからであった。大量の二次ハイドレートはハイドレート層Iと水和物層の界面近傍に集まる。下層の自由ガスは貯留層生産に役立ち,そこでは,累積井ガス生産が下層の自由ガスを欠く貯留層に比べて~59%増加した。一方では,水圧破砕はハイドレート解離を著しく促進し,特にハイドレート層の中央部に実装された長距離破壊に対して,生産能力を増加させた。一方,破砕帯における高い透過性は堆積層中の水のための便利なチャネルも提供する。水圧破砕の後,貯留層の生産効率は,より多くの間隙水の関与のため,まだ低い。将来,水圧破砕と他の補助手段の組合せは,ハイドレート貯留層を開発すると考えられる。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
採油,採ガス一般  ,  採収法  ,  気体燃料の製造 

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