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A fracture flow permeability and stress dependency simulation applied to multi-reservoirs, multi-production scenarios analysis
Geothermal Energy ( IF 4.2 ) Pub Date : 2019-08-23 , DOI: 10.1186/s40517-019-0141-8
Baptiste Lepillier , Alexandros Daniilidis , Nima Doonechaly Gholizadeh , Pierre-Olivier Bruna , Juliane Kummerow , David Bruhn

The use of the subsurface and the exploitation of subsurface resources require prior knowledge of fluid flow through fracture networks. For nuclear waste disposal, for the enhancement of hydrocarbon recovery from a field, or the development of an enhanced geothermal system (EGS), it is fundamental to constrain the fractures and the fracture network. This study is part of the GEMex project, an international collaboration of two consortia, one from Europe and one from Mexico. The research is based on exploration, characterization and assessment of two geothermal systems located in the Trans-Mexican volcanic belt, Los Humeros and Acoculco. In Acoculco, two wells reached very high temperatures, but did not find any fluids. For that reason, the Acoculco Caldera is foreseen as an EGS development site, hoping to connect existing wells to a productive zone. This implies that the fluid flow through the geothermal reservoir would be mainly fracture dominated. This study investigates the dependency of fracture permeability, constrained by fracture lengths and apertures, with stress field conditions. Simulations are computed in 2D, using COMSOL Multiphysics $$^{\textregistered }$$ Finite Elements Method Software, populated with mechanical data obtained in the rock physics laboratory and with dense discrete fracture networks generated from 1D scanline surveys measured in Las Minas analogue outcrops for Acoculco reservoir. The method offers a prediction for multiple scenarios of the reservoir flow characteristics which could be a major improvement in the development of the EGS technology.

中文翻译:

裂缝流动渗透率和应力相关性模拟在多储层,多生产情景分析中的应用

地下的使用和地下资源的开采需要流体流过裂缝网络的先验知识。对于核废料处置,为了提高从现场的碳氢化合物采收率或开发增强的地热系统(EGS),约束裂缝和裂缝网络至关重要。这项研究是GEMex项目的一部分,该项目是由两个财团组成的国际合作,一个来自欧洲,另一个来自墨西哥。这项研究是基于对位于墨西哥横贯火山带的两个地热系统Los Humeros和Acoculco的勘探,表征和评估的基础。在Acoculco,两口井的温度都很高,但没有发现任何流体。因此,预计Acoculco Caldera是EGS的开发基地,希望将现有的油井连接到生产区。这意味着流过地热储层的流体将主要以裂缝为主。这项研究调查了裂缝渗透率受裂缝长度和孔隙以及应力场条件的依赖性。使用COMSOL Multiphysics $$ ^ {\ textregistered} $$有限元方法软件在2D中进行模拟计算,其中填充了岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头中测量的1D扫描线勘测生成的密集离散裂缝网络用于Acoculco水库。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。这意味着流过地热储层的流体将主要以裂缝为主。这项研究调查了裂缝渗透率受裂缝长度和孔隙以及应力场条件的依赖性。使用COMSOL Multiphysics $$ ^ {\ textregistered} $$有限元方法软件在2D中进行模拟计算,其中填充了岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头中测量的1D扫描线勘测生成的密集离散裂缝网络用于Acoculco水库。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。这意味着流过地热储层的流体将主要以裂缝为主。这项研究调查了裂缝渗透率受裂缝长度和孔隙以及应力场条件的依赖性。使用COMSOL Multiphysics $$ ^ {\ textregistered} $$有限元方法软件在2D中进行模拟计算,其中填充了岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头中测量的1D扫描线勘测生成的密集离散裂缝网络用于Acoculco水库。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。受裂缝长度和孔以及应力场条件的约束。使用COMSOL Multiphysics $$ ^ {\ textregistered} $$有限元方法软件在2D中进行模拟计算,其中填充了岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头中测量的1D扫描线勘测生成的密集离散裂缝网络用于Acoculco水库。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。受裂缝长度和孔以及应力场条件的限制。使用COMSOL Multiphysics $$ ^ {\ textregistered} $$有限元方法软件在2D中进行模拟计算,其中填充了岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头中测量的1D扫描线勘测生成的密集离散裂缝网络用于Acoculco水库。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。包含在岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头针对Acoculco油藏测量的一维扫描线勘测中生成的密集离散裂缝网络。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。包含在岩石物理实验室中获得的机械数据以及在Las Minas模拟露头针对Acoculco油藏测量的一维扫描线勘测中生成的密集离散裂缝网络。该方法为储层流动特征的多种情况提供了预测,这可能是EGS技术发展的重大改进。
更新日期:2019-08-23
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