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Ce travail a développé un modèle mathématique numérique basé sur la conservation de la masse. Ce modèle développé a été conçu en incorporant et en étudiant l'impact du paramètre directeur - la perméabilité apparente du gaz, la diffusion de Knudsen, le facteur de Forchheimer et l'isotherme de Langmuir pour définir l'adsorption du gaz en fonction de la pression nécessaire à la transition du flux de la matrice à l'entrée de la fracture, puis de la fracture au puits de forage. Le modèle développé a également été utilisé pour étudier l'effet de la contribution de la matrice au mécanisme…mehr

Produktbeschreibung
Ce travail a développé un modèle mathématique numérique basé sur la conservation de la masse. Ce modèle développé a été conçu en incorporant et en étudiant l'impact du paramètre directeur - la perméabilité apparente du gaz, la diffusion de Knudsen, le facteur de Forchheimer et l'isotherme de Langmuir pour définir l'adsorption du gaz en fonction de la pression nécessaire à la transition du flux de la matrice à l'entrée de la fracture, puis de la fracture au puits de forage. Le modèle développé a également été utilisé pour étudier l'effet de la contribution de la matrice au mécanisme d'écoulement non-darcy dans la production de gaz de schiste. Le modèle développé est un outil sensible qui décrit la complexité de la production des réservoirs de gaz de schiste et identifie les régimes d'écoulement pour diverses conditions de production. Les variables sans dimension ou leur produit définissent la production de gaz de schiste, et la dominance de la contribution de la matrice ou de la fracture.
Autorenporträt
Olayinka BoboyeLicenciado en Ingeniería del Petróleo, Universidad de Benín, Benín, NigeriaMáster en Ingeniería del Petróleo, Universidad de Ibadán, Ibadán, Nigeria Oluwatoyin Akinsete Licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería del Petróleo, Universidad de Ibadán, Ibadán, NigeriaProfesor titular de Ingeniería del Petróleo, Universidad de Ibadán, Ibadán, Nigeria