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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorGUIMARÃES, Leonardo José do Nascimento-
dc.contributor.authorMELO, Daniel Araújo Farias de-
dc.date.accessioned2019-11-05T18:34:14Z-
dc.date.available2019-11-05T18:34:14Z-
dc.date.issued2019-08-23-
dc.identifier.citationMELO, Daniel Araújo Farias de. Metodologia numérica para obtenção das propriedades equivalentes de reservatórios naturalmente fraturados utilizando elementos finitos com descontinuidades incorporadas. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35123-
dc.description.abstractO escoamento de fluidos e suas consequências no comportamento geomecânico de reservatórios naturalmente fraturados permanece como um grande desafio para indústria petrolífera. O comportamento do fluxo de fluidos nesses reservatórios é diferente dos sistemas convencionais e ainda não é muito bem entendido, pois apresenta complexidade inerentes à interação da matriz porosa com a rede de fraturas. O desenvolvimento efetivo e aumento da recuperação de hidrocarbonetos nessas formações demandam um melhor entendimento do comportamento do fluxo nesse sistema. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo simular numericamente o problema hidromecânico de fechamento de fraturas em reservatórios naturalmente fraturados, gerado pela produção do reservatório, visando o entendimento do comportamento das propriedades hidráulicas e mecânicas efetivas, com finalidade de geração de dados para utilização do método de pseudoacoplamento em simuladores comerciais. Dessa forma, foram geradas seis seções bidimensionais, com diferentes intensidades de fraturas, a partir de uma célula 3D representativa do pré-sal brasileiro, fornecida pela PETROBRAS. O modelo é baseado na lei constitutiva elástica não linear postulada por Bandis et al. (1983), a qual relaciona a tensão normal com deslocamentos normais às fraturas, na poroelasticidade linear para a matriz e o fluxo monofásico é governado pela Lei de Darcy. A simulação foi realizada sob condições edométricas. Para solução numérica do problema foi utilizado o código de elementos finitos CODE_BRIGHT. As fraturas foram incorporadas à malha de elementos finitos a partir da Aproximação Contínua de Descontinuidades Fortes Incorporadas. O comportamento do reservatório foi analisado para duas leis de permeabilidade das fraturas, sendo uma lei experimental e uma lei teórica. Foi possível observar que a lei experimental é extremamente sensível às variações de tensões e logo as fraturas deixam de se comportar como canal de fluxo, diferentemente do observado para a lei teórica, no qual as fraturas apresentam uma diminuição suave de permeabilidade com a despressurização. As fraturas não demostraram influenciar significativamente o comportamento mecânico do meio, assim, também foi proposta a simulação dos cenários partindo de um método semi-analítico, o qual apresentou comportamento semelhante ao método totalmente acoplado com um menor custo computacional.pt_BR
dc.description.sponsorshipFACEPEpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectEngenharia Civilpt_BR
dc.subjectMétodo dos elementos finitospt_BR
dc.subjectReservatórios naturalmente fraturadospt_BR
dc.subjectFechamento de fraturaspt_BR
dc.subjectModelo de fraturas discretaspt_BR
dc.subjectDescontinuidades incorporadaspt_BR
dc.subjectPseudoacoplamentopt_BR
dc.titleMetodologia numérica para obtenção das propriedades equivalentes de reservatórios naturalmente fraturados utilizando elementos finitos com descontinuidades incorporadaspt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9068133975222089pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/3821425977868488pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Engenharia Civilpt_BR
dc.description.abstractxThe fluid flow and its consequences on the geomechanical behavior of naturally fractured reservoirs remains a challenge for the oil industry. The fluid flow behavior in these reservoirs is different from conventional systems and it is not yet well understood due to the complex matrix-fracture interaction. Effective development and increased hydrocarbon recovery in these formations requires a better understanding of its flow behavior. In this context, this work aims to numerically simulate the hydromechanical problem of fracture closure in naturally fractured reservoirs, due to reservoir production, aiming to understand the behavior of the effective hydraulic and mechanical properties, with the purpose of generating data for the use of the pseudocoupling method in commercial simulators. Therefore, six two-dimensional sections with different fracture intensities were generated from a 3D cell representing the Brazilian pre-salt, supplied by PETROBRAS. The model is based on the nonlinear elastic constitutive law postulated by Bandis et al. (1983), which relates normal stress to normal displacements of fractures, linear poroelasticity for the matrix and single-phase flow is governed by Darcy's Law. The simulation was performed under oedometric conditions. The finite element code CODE_BRIGHT was used for numerical solution. Fractures were incorporated into the finite element mesh with the Continuous Approximation of Embedded Strong Discontinuities. The reservoir behavior was analyzed by two fracture permeability laws, an experimental law and a theoretical law. It was observed that the experimental law is extremely sensitive to stress variations and therefore the fractures no longer behave as a flow channel, unlike that observed for the theoretical law, in which fractures presents a slight decrease in permeability with depressurization. Fractures did not show significant influence on the mechanical behavior of the media. Thus, it was also proposed to simulate the scenarios based on a semi-analytical method, which presented behavior similar to the fully coupled method with a lower computational cost.pt_BR
Aparece en las colecciones: Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil

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