Simulação numérica da injeção de dióxido de carbono em reservatórios de metano incluindo acoplamento poço-reservatório

Autores

  • Yuri Brandão dos Santos Joia Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  • Elisio da Costa Nhuta Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  • Mayksoel Medeiros de Freitas Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  • Grazione de Souza Universidade do Estado do Rio de Janeiro https://orcid.org/0000-0002-4840-4472
  • Helio Pedro Amaral Souto Universidade do Estado do Rio de Janeiro https://orcid.org/0000-0002-4107-6322

DOI:

https://doi.org/10.14295/vetor.v34i2.18379

Palavras-chave:

Simulação de reservatórios, Reservatórios de metano, Injeção de dióxido de carbono, Acoplamento poço-reservatório

Resumo

A injeção de dióxido de carbono em reservatórios de gás natural é uma metodologia para a recuperação de hidrocarbonetos que tem a vantagem de contribuir com o sequestro de gás carbônico capturado a partir das ações humanas. Neste trabalho, estudou-se por meio de simulação numérica de reservatórios o escoamento bidimensional no plano xy em um reservatório de metano submetido à injeção de CO2. O método Control Volume-Finite Difference (CVFD) foi aplicado na discretização das equações governantes do escoamento, sendo utilizado o método de Picard como técnica de linearização das equações algébricas não lineares obtidas no processo de discretização. A solução numérica é obtida, em termos das incógnitas pressão da fase gás e fração molar de dióxido de carbono, pelo uso de uma decomposição de operadores e de um método iterativo de solução de sistemas lineares. Os resultados foram obtidos para as geometrias (i) slab e (ii) um quarto de five-spot, com a utilização de uma técnica de acoplamento poço-reservatório.

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Referências

N. Böttcher, A. K. Singh, O. Kolditz, e R. Liedl, “Non-isothermal, compressible gas flow for the simulation of an enhanced gas recovery application,” Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 236, pp. 4933–4943, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cam.2011.11.013

Y. Wang, C. Vuik, e H. Hajibeygi, “Analysis of hydrodynamic trapping interactions during full-cycle injection and migration of CO2 in deep saline aquifers,” Advances in Water Resources, vol. 159, p. 104073, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2021.104073

EPA. (2024) Environmental protection agency, importance of methane. https://www.epa.gov/gmi/importance-methane.

——. (2024) Environmental protection agency, overview of greenhouse gases. https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gasescarbon-dioxide.

Z. Chen, L. Li, Y. Su, J. Liu, Y. Hao, e X. Zhang, “Investigation of CO2 -EOR and storage mechanism in injection-production coupling technology considering reservoir heterogeneity,” Fuel, vol. 368, p. 131595, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.131595

G. Bai, J. Su, S. Fu, X. Li, X. Zhou, J. Wang, Z. Liu, e X. Zhang, “Effect of CO2 injection on the gas desorption and diffusion kinetics: An experimental study,” Energy, vol. 288, p. 129921, 2024. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129921

T. Ertekin, J. H. Abou-Kassem, e G. R. King, Basic Applied Reservoir Simulation, ser. SPE Textbook Series 7. Richardson: Society of Petroleum Engineers, 2001.

M. Abdelaal e M. Zeidouni, “Injection data analysis using material balance time for CO2 storage capacity estimation in deep closed saline aquifers,” Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 208, p. 109385, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109385

E. Zhao, Z. Jin, G. Li, K. Zhang, e Y. Zeng, “Numerical simulation of CO2 storage with enhanced gas recovery in depleted tight sandstone gas reservoirs,” Fuel, vol. 371, p. 131948, 2024. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.131948

Z. Chen, Reservoir Simulation – Mathematical Techniques in Oil Recovery. Philadelphia, USA: Society of Industrial and Applied Mathematics, 2007.

N. Ezekwe, Petroleum Reservoir Engineering Practice. Westford, USA: Prentice Hall, 2010.

T. H. Ahmed, Reservoir Engineering Handbook. Houston, USA: Gulf Professional Publishing, 2001.

K. Neeraj, “Compressibility factors for natural and sour reservoir gases by correlations and cubic equations of state,” Dissertação de mestrado, Texas Tech University, Lubbock, USA, 2004.

D. Peng e D. B. Robinson, “A new two-constante equation of state,” Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, vol. 15, no. 1, pp. 59–64, 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1021/i160057a011

Y. Wu e S. Sun, “Equivalence of two models in single-phase multicomponent flow simulations,” Computer and Mathematics with Applications, no. 71, pp. 1303–1316, 2016. Disponível em: https:

//doi.org/10.1016/j.camwa.2016.02.008

G. Soave, “Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state,” Chemical Engineering Science, vol. 27, pp. 1197–1203, 1972. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0009-2509(72)80096-4

J. G. S. Debossam, J. D. S. Heringer, P. T. Honório, Jr., G. Souza, e H. P. A. Souto, “Simulação numérica de escoamento monofásico com dois componentes em reservatórios de petróleo,” em XX Encontro Nacional de Modelagem Computacional, Nova Friburgo, Brasil, 2017.

J. Lohrenz, B. C. Bray, e C. R. Clark, “Calculating viscosities of reservoir fluids from their compositions,” Journal of Petroleum Technology, 1964.

A. J. Rosa, R. S. Carvalho, e J. A. D. Xavier, Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Rio de Janeiro, Brasil: Interciência, 2006.

Y. B. S. Joia, “Simulação numérica do escoamento bidimensional considerando injeção de dióxido de carbono em reservatórios de metano,” Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Relatório técnico, 2024.

J. G. S. Debossam, J. D. S. Heringer, G. Souza, e H. P. A. Souto, “Numerical simulation of single-phase flow in naturally fractured oil reservoirs,” Coupled Systems Mechanics, vol. 8, no. 2, pp. 129–146, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.12989/csm.2019.8.2.129

Y. Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2a ed. USA: Society of Industrial and Applied Mathematics, 2003.

Z. Chen e Z. Youqian, “Well flow models for various numerical methods,” International Journal of Numerical Analysis and Modeling, vol. 6, no. 3, pp. 375–388, 2009.

D. Peaceman, “Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation,” Society of Petroleum Engineers Journal, vol. 18, no. 3, pp. 183–194, 1978. Disponível em: https://doi.org/10.2118/6893-PA

D. W. Peaceman, “Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation with nonsquare grid blocks and anisotropic permeability,” Society of Petroleum Engineers Journal, vol. 23, no. 3, pp. 531–543, 1983. Disponível em: https://doi.org/10.2118/10528-PA

R. L. Burden e J. D. Faires, Numerical Analysis, 9a ed. Boston, USA: Cengage Learning, 2011.

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Publicado

2024-12-18

Como Citar

Brandão dos Santos Joia, Y., da Costa Nhuta, E., Medeiros de Freitas, M., de Souza, G., & Amaral Souto, H. P. (2024). Simulação numérica da injeção de dióxido de carbono em reservatórios de metano incluindo acoplamento poço-reservatório. VETOR - Revista De Ciências Exatas E Engenharias, 34(2), e18379. https://doi.org/10.14295/vetor.v34i2.18379

Edição

Seção

Seção Especial XXVII ENMC/XV ECTM

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