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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48999

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorCARVALHO, Darlan Karlo Elisiário de-
dc.contributor.authorGALINDO, Maria Eduarda Santos-
dc.date.accessioned2023-02-08T22:15:50Z-
dc.date.available2023-02-08T22:15:50Z-
dc.date.issued2021-12-20-
dc.date.submitted2023-02-07-
dc.identifier.citationGALINDO, Eduarda Santos. Simulação numérica do escoamento composicional em reservatórios de petróleo utilizando uma formulação IMPEC e o método MUSCL. 2021. 85 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48999-
dc.description.abstractA simulação numérica de reservatórios de petróleo tem um grande papel na tomada de decisão sobre as estratégias de exploração. Por este motivo, o uso de modelos matemáticos que melhor caracterizem o processo desejado é extremamente importante para a correta previsão das taxas de produção. Os fluidos encontrados nos reservatórios consistem em vários componentes químicos que podem fazer com que o uso de modelos composicionais mais simples, como o tradicional black-oil, não sejam a melhor alternativa para modelar o escoamento. Isto ocorre particularmente para casos onde o fluido presente é volátil, a exemplo do pré-sal brasileiro, ou em processos que envolvem técnicas de recuperação avançada (EOR - Enhanced Oil Recovery). O problema composicional envolve um complexo sistema de equações cuja solução é, até hoje, um desafio. Vários modelos numéricos tem sido propostos buscando lidar com problemas cada vez mais complexos, com menor custo compu- tacional e maior acurácia. Neste trabalho é realizado o estudo e a implementação de uma formulação composicional para modelagem numérica de escoamentos em reservatórios de petróleo com as seguintes premissas: escoamento isotérmico; exis- tem até três fases no reservatório (água-óleo-gás); não há troca de massa entre as fases água e hidrocarbonetos; pressão capilar e dispersão física são desprezadas. Para solução do problema, foi utilizada uma formulação IMPEC (Implícito na Pressão Explícito na Composição) com o uso de Equações de Estado (EOS) para modelagem do comportamento das fases. Nesta formulação, a equação parabólica da pressão é resolvida pelo método de volumes finitos com a clássica aproximação de fluxo por dois pontos (TPFA - Two Point Flux Approximation). Para solução dos termos advectivos da equação de balanço molar, é tradicionalmente utilizado o método de ponderação a montante (FOU - First Order Upwind). Todavia, o FOU é bastante difusivo, suavizando os altos gradientes que podem aparecer na solução, e demanda malhas bastante finas. Visando mitigar esse problema, permitindo o uso de malhas mais grossas sem perder acurácia e reduzindo o custo computacional, técnicas de discretização de alta ordem podem ser aplicadas. Logo, neste trabalho é implementado o método de segunda ordem do tipo MUSCL (Monotonic Upstream-Centered Scheme for Conservation Laws) para solução das leis de conservação hiperbólicas. Para evitar oscilações numéricas, comuns em métodos de alta ordem, a limitadora de Van Leer é aplicada. A integração temporal é realizada com o método explícito Euler de primeira ordem. A análise dos métodos descritos foi feita com problemas 1-D e 2-D da literatura, utilizando malhas estruturadas e cartesianas. Os resultados evidenciaram a maior acurácia do método MUSCL, eficiência e capacidade de detectar choques quando comparado a métodos de primeira ordem, tradicionalmente utilizados nos simuladores de reservatórios de petróleo.pt_BR
dc.format.extent85ppt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectEngenharia mecânicapt_BR
dc.subjectReservatórios de petróleopt_BR
dc.subjectFormulação IMPECpt_BR
dc.subjectMUSCLpt_BR
dc.subjectSimulação Composicionalpt_BR
dc.subjectMétodos de alta ordempt_BR
dc.titleSimulação numérica do escoamento composicional em reservatórios de petróleo utilizando uma formulação IMPEC e o método MUSCLpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9588725364677441pt_BR
dc.degree.levelGraduacaopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9033828541812842pt_BR
dc.description.abstractxThe numerical simulation of petroleum reservoirs has a great role in the decision-making about the exploration strategies. For this reason, the use of mathematical models that better characterize the desired process is extremelly important for the correct pre- diction of the production rates. The petroleum reservoir fluids consist of many chemical components that can make the use of simpler compositional models, such as the tradi- tional black-oil, not the best alternative to model the flow. This occurs, particularlly, for cases where the fluid present is volatile, as is the case of the brazilian pre-salt layer, or in process involving enhanced oil recovery techniques (EOR). The compositional problem involves a complex system of equations whose solution still presents a chal- lenge. Several numerical models have been proposed, seeking to deal with increasingly complex problems with a lower computational cost and a higher accuracy. In this work, the study and implementation of a compositional formulation for numerical modelling the fluid flow in petroleum reservoirs is perfomed with the following assumptions: isothermal flow; there is no mass transfer among the water phase and the hydrocarbon phases; capillary pressure and physical dispersion are neglected. For the problem solution, it has been used an IMPEC (Implicit Pressure Explicit Composition) formulation with the use of Equations of State (EOS) for modelling the phases behavior. In this formulation, the parabolic pressure equation is solved by the finite volume method with the classical Two Point Flux Approximation (TPFA). For the solution of the advective terms in the molar balance equation, it is traditionally used the First Order Upwind method (FOU). However, because FOU is very diffusive, it smears the high gradients that can happen in the solution and demands very fine computational meshes. Foccusing on reducing this problem, allowing the use of coarser meshes with no lost of accuracy and with less computational cost, high-order discretization techniques can be applied. In this work, it is implemented a second-order method called Monotonic Upstream-Centered Scheme for Conservation Laws (MUSCL) for solving the hyperbolic conservation laws. In order to avoid numerical oscillations, which are common in high-order methods, Van Leer’s slope limiter is applied in the reconstruction stage. The time integration is made using the explicit first order Euler method. The analysis of the described methods was made with 1-D and 2-D benchmarks problems proposed in the literature, using cartesian and structured meshes. From the results it is noticeable the better accuracy and efficiency of the MUSCL method when compared to some traditional first order methods used in the petroleum reservoir simulators.pt_BR
dc.subject.cnpqÁreas::Engenharias::Engenharia Mecânicapt_BR
dc.degree.departament::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica pt_BR
dc.degree.graduation::CTG-Curso de Engenharia Mecânicapt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.degree.localRecifept_BR
Aparece nas coleções:(TCC) - Engenharia Mecânica

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