Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta.
Uno de los principales objetivos de las empresas que extraen petróleo es encontrar la forma de aumentar el factor de recobro. Para esto se deben hacer estudios de los efectos de los diferentes métodos de recobro mejorado en el yacimiento y evaluar el comportamiento del yacimiento cuando es sometido...
- Autores:
-
Fuentes Rueda, Angie Daniela
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/40228
- Palabra clave:
- Medios porosos
Yacimientos
Ley de Darcy
Transferencia de calor
Fracturas
Ecuaciones diferenciales parciales
Volúmenes finitos
Doble continuo
Fractura discreta.
Porous media
Deposits
Darcy's Law
Heat Transfer
Fractures
Partial Differential Equations
Finite Volumes
Continuous Double
Discrete Fracture.
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
id |
UISANTADR2_1dd26cf31d6bc390d639bdcbff1aaca8 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/40228 |
network_acronym_str |
UISANTADR2 |
network_name_str |
Repositorio UIS |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
dc.title.english.none.fl_str_mv |
Modeling and numerical simulation of the fluid flow with heat transfer in natural fractured porous media with the continuous double models and discrete fracture. |
title |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
spellingShingle |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. Medios porosos Yacimientos Ley de Darcy Transferencia de calor Fracturas Ecuaciones diferenciales parciales Volúmenes finitos Doble continuo Fractura discreta. Porous media Deposits Darcy's Law Heat Transfer Fractures Partial Differential Equations Finite Volumes Continuous Double Discrete Fracture. |
title_short |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
title_full |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
title_fullStr |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
title_full_unstemmed |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
title_sort |
Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta. |
dc.creator.fl_str_mv |
Fuentes Rueda, Angie Daniela |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Martinez, Manuel de Jesus Fuentes Díaz, David Alfredo |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Fuentes Rueda, Angie Daniela |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Medios porosos Yacimientos Ley de Darcy Transferencia de calor Fracturas Ecuaciones diferenciales parciales Volúmenes finitos Doble continuo Fractura discreta. |
topic |
Medios porosos Yacimientos Ley de Darcy Transferencia de calor Fracturas Ecuaciones diferenciales parciales Volúmenes finitos Doble continuo Fractura discreta. Porous media Deposits Darcy's Law Heat Transfer Fractures Partial Differential Equations Finite Volumes Continuous Double Discrete Fracture. |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
Porous media Deposits Darcy's Law Heat Transfer Fractures Partial Differential Equations Finite Volumes Continuous Double Discrete Fracture. |
description |
Uno de los principales objetivos de las empresas que extraen petróleo es encontrar la forma de aumentar el factor de recobro. Para esto se deben hacer estudios de los efectos de los diferentes métodos de recobro mejorado en el yacimiento y evaluar el comportamiento del yacimiento cuando es sometido a distintos fluidos, presiones, temperaturas, etc. Este trabajo tiene como objetivo modelar y simular los efectos de las fracturas en el comportamiento del flujo de fluido y transferencia de calor en un modelo a escala de un yacimiento de hidrocarburos utilizando los modelos de doble continuo y fractura discreta. Este proyecto expone el desarrollo del software para la resolución de problemas usando la ley de Darcy y la primera ley de la termodinámica. Asimismo, está basado en la adaptación de unas rutinas de cálculo elaboradas por el profesor Dr. David Alfredo Fuentes Díaz, cuyo objetivo es resolver problemas de naturaleza difusiva y convectiva en regímenes tanto estacionarios como transitorios. En este documento, se explican las propiedades y las ecuaciones que rigen el comportamiento del flujo de fluidos en medios porosos con transferencia de calor, así como el procedimiento necesario para adaptar las rutinas de cálculo a este caso específico. Para validar los resultados arrojados por las simulaciones del software desarrollado, se utilizó el software COMSOL Multiphysics. Finalmente, se comparan los resultados arrojados por los dos modelos, el de doble continuo y el de fractura discreta, y en el que se evidenció la discrepancia entre ellos. |
publishDate |
2020 |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2020 2024-03-04T00:44:27Z |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2020 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2020 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-03-04T00:44:27Z |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
format |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40228 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co |
url |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40228 https://noesis.uis.edu.co |
identifier_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
dc.rights.creativecommons.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería Mecánica |
dc.publisher.school.none.fl_str_mv |
Escuela de Ingeniería Mecánica |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
institution |
Universidad Industrial de Santander |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/950dcbe0-8b45-4448-8baf-891888adab84/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d5453a1b-a655-452a-b7f7-64fb12f1f6fc/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/15a5a1c4-628f-46ec-b2fb-fc4144ace4a0/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
f458b2adb9a24af3464f56b9cfc3bf3c e26c2a75fd99297179cffcd8d908de97 0c0960b669b896af2d99bbf33f4b5c06 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
DSpace at UIS |
repository.mail.fl_str_mv |
noesis@uis.edu.co |
_version_ |
1814095223104471040 |
spelling |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Martinez, Manuel de JesusFuentes Díaz, David AlfredoFuentes Rueda, Angie Daniela2024-03-04T00:44:27Z20202024-03-04T00:44:27Z20202020https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40228Universidad Industrial de SantanderUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coUno de los principales objetivos de las empresas que extraen petróleo es encontrar la forma de aumentar el factor de recobro. Para esto se deben hacer estudios de los efectos de los diferentes métodos de recobro mejorado en el yacimiento y evaluar el comportamiento del yacimiento cuando es sometido a distintos fluidos, presiones, temperaturas, etc. Este trabajo tiene como objetivo modelar y simular los efectos de las fracturas en el comportamiento del flujo de fluido y transferencia de calor en un modelo a escala de un yacimiento de hidrocarburos utilizando los modelos de doble continuo y fractura discreta. Este proyecto expone el desarrollo del software para la resolución de problemas usando la ley de Darcy y la primera ley de la termodinámica. Asimismo, está basado en la adaptación de unas rutinas de cálculo elaboradas por el profesor Dr. David Alfredo Fuentes Díaz, cuyo objetivo es resolver problemas de naturaleza difusiva y convectiva en regímenes tanto estacionarios como transitorios. En este documento, se explican las propiedades y las ecuaciones que rigen el comportamiento del flujo de fluidos en medios porosos con transferencia de calor, así como el procedimiento necesario para adaptar las rutinas de cálculo a este caso específico. Para validar los resultados arrojados por las simulaciones del software desarrollado, se utilizó el software COMSOL Multiphysics. Finalmente, se comparan los resultados arrojados por los dos modelos, el de doble continuo y el de fractura discreta, y en el que se evidenció la discrepancia entre ellos.PregradoIngeniero MecánicoOne of the main objectives of companies that extract oil is to find a way to increase the recovery factor. For this, studies of the effects of the different methods of improved recovery in the reservoir should be made and the behavior of the reservoir when it is subjected to different fluids, pressures, temperatures, etc. This work aims to model and simulate the effects of fractures on the behavior of fluid flow and heat transfer in a scale model of a hydrocarbon deposit using the double continuous and discrete fracture models. This project shows the development of software for problem solving using Darcy's law and the first law of thermodynamics. It is also based on the adaptation of calculation routines developed by Professor Dr. David Alfredo Fuentes Díaz, whose objective is to solve problems of diffusive and convective nature in both stationary and transient regimes. In this document, the properties and equations that govern the behavior of fluid flow in porous media with heat transfer are explained, as well as the procedure necessary to adapt the calculation routines to this specific case. To validate the results produced by the simulations of the software developed, the COMSOL Multiphysics software was used. Finally, the results of the two models, the double continuous and the discrete fracture, are compared, and in which the discrepancy between them was evidenced.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicomecánicasIngeniería MecánicaEscuela de Ingeniería MecánicaMedios porososYacimientosLey de DarcyTransferencia de calorFracturasEcuaciones diferenciales parcialesVolúmenes finitosDoble continuoFractura discreta.Porous mediaDepositsDarcy's LawHeat TransferFracturesPartial Differential EquationsFinite VolumesContinuous DoubleDiscrete Fracture.Modelado y simulación numérica del flujo de fluido con transferencia de calor en medios porosos fracturados naturalmente con los modelos de doble continuo y fractura discreta.Modeling and numerical simulation of the fluid flow with heat transfer in natural fractured porous media with the continuous double models and discrete fracture.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf264071https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/950dcbe0-8b45-4448-8baf-891888adab84/downloadf458b2adb9a24af3464f56b9cfc3bf3cMD51Documento.pdfapplication/pdf5016925https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d5453a1b-a655-452a-b7f7-64fb12f1f6fc/downloade26c2a75fd99297179cffcd8d908de97MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf160956https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/15a5a1c4-628f-46ec-b2fb-fc4144ace4a0/download0c0960b669b896af2d99bbf33f4b5c06MD5320.500.14071/40228oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/402282024-03-03 19:44:27.241http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |