Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "embedment" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Laboratoryjne obrazowanie wielkości wgniatania ziaren podsadzki w ścianę szczeliny
Laboratory imaging of the size of the propagation of proppant grains into the fracture wall
Autorzy:
Masłowski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1835081.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
wgniatanie podsadzki
hydrauliczne szczelinowanie
podsadzka
płyn szczelinujący
złoża niekonwencjonalne
embedment
hydraulic fracturing
proppant
fracturing fluid
unconventional reservoirs
Opis:
Autor przedstawił laboratoryjną symulację oraz obrazowanie wielkości zjawiska wgniatania ziaren materiału podsadzkowego w ścianę szczeliny (ang. embedment). Zjawisko embedment występuje po wykonanym zabiegu hydraulicznego szczelinowania złoża (po zaciśnięciu się górotworu). W artykule przedstawiono tematykę związaną z uszkodzeniem powierzchni szczeliny spowodowanym wgniataniem ziaren materiału podsadzkowego w jej ścianę. Ma ono negatywny wpływ na przepływ węglowodorów ze skały do podsadzonej podsadzką szczeliny oraz na utrzymanie jej rozwartości po zaciśnięciu się górotworu. Opracowaną metodykę obrazowania wielkości zjawiska wgniatania podsadzki zweryfikowano testami laboratoryjnymi. Badania wykonano dla lekkiej podsadzki ceramicznej 30/50 o rozmiarze ziaren rzędu 0,600–0,300 mm oraz płynu szczelinującego na bazie naturalnego polimeru liniowego o koncentracji 3,6 kg/m3 . Technologia ta stosowana jest często do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych typu łupkowego shale gas oraz piaskowców typu tight gas. Badania wykonano dla wstępnie nasyconej płynem szczelinującym skały pochodzącej ze złoża niekonwencjonalnego, charakteryzującej się podwyższoną zawartością minerałów ilasto-mułowcowych. Podsadzka była umieszczona pomiędzy dwoma kształtkami skalnymi, a jej koncentracja powierzchniowa wynosiła 2,44 kg/m2 . Do badań przyjęto temperaturę 70°C oraz naprężenie ściskające 48,3 MPa. Czas zadanego oddziaływania naprężenia ściskającego na warstwę podsadzki wynosił 6 godz. Wyznaczono całkowitą średnią głębokość wgnieceń podsadzki w ściany szczeliny, która wynosiła 0,1028 mm, a całkowita średnia szerokość wgnieceń ziaren podsadzki w ściany szczeliny wynosiła 0,3056 mm. Całkowite procentowe uszkodzenie powierzchni ściany szczeliny przez ziarna podsadzki było rzędu 38,7%. Wynik laboratoryjnego obrazowania wielkości wgniatania ziaren materiału podsadzkowego w ścianę szczeliny (zjawisko embedment) może stanowić wstępną ocenę efektywności podsadzenia szczeliny w zabiegach hydraulicznego szczelinowania na etapie ich projektowania.
The author presented a laboratory simulation and imaging of the size of the phenomenon of embedding the grains of proppant into the fracture wall (embedment). The appearance of the embedment occurs after the hydraulic fracturing of the hydrocarbons reservoir (after closing of the rock mass). The article presents the subject matter related to the damage of the fracture wall surface caused by the embedding of grains of backfilling material into the fracture wall. It has a negative effect on the flow of hydrocarbons from the rock to the proppant-packed fracture and to maintain the width openness after the closing of the rock mass. The developed methodology for imaging the size of the embedment phenomenon was verified by laboratory tests. The tests were performed for a lightweight ceramic 30/50 with a grain size of 0.600–0.300 mm and a fracturing fluid linear polymer 30 # (guar) with a concentration of 3.6 kg/m3 . This technology is often used for fracturing unconventional shale gas deposits and tight gas sandstones. The tests were conducted for initially soaked rock coming from an unconventional deposit with fracturing fluid, characterized by an increased content of clay-mud minerals. The proppant was placed between two cylindrical rock cores. The surface concentration of the proppant was 2.44 kg/m2 . The time of exposure of proppant grains to compressive stress of a value 48.3 MPa for 6 hours at 70°C. The total average depth of embedding the proppant grains into the fracture wall was 0.1028 mm. The total average width of embedding the proppant grain into the fracture wall was 0.3056 mm. The total percentage damage of the fracture wall surface by the proppant grains was 38.7%. The result of the laboratory imaging of embedding the proppant grains into the fracture wall (phenomenal embedment) may be one of the preliminary assessments of the effectiveness of hydraulic fracturing at the design stage.
Źródło:
Nafta-Gaz; 2019, 75, 8; 458-464
0867-8871
Pojawia się w:
Nafta-Gaz
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Laboratoryjna symulacja wgniatania ziaren podsadzki w formację złożową typu tight gas
Laboratory simulation of proppant embedment into a tight gas formation
Autorzy:
Masłowski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1834400.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
wgniatanie podsadzki
hydrauliczne szczelinowanie
materiał podsadzkowy
płyn szczelinujący
złoża niekonwencjonalne
proppant embedment
hydraulic fracturing
proppant
fracturing fluid
unconventional reservoirs
Opis:
This paper presents the issue of damage to the fracture wall surface, after hydraulic fracturing of the hydrocarbons reservoir. It is caused by proppant embedment into the fracture wall and the impression of rock material from the fracture wall surface. These phenomena have a negative effect on the flow of hydrocarbons from the rock to the fracture and on maintaining the width of fracture after the closing of the rock mass, when the pressure drops below the fracturing pressure. The developed methodology for imagining the size of the embedment phenomenon and the rock material impression was verified by laboratory tests. The tests were performed for Rotliegend sandstone (tight gas formation) from Polish unconventional reservoirs. It was characterized by a quartz content of 73.3%. The tests were conducted for an initially soaked rock (crosslinked natural polymer). The fracture was packed with proppant ceramics ISP 20/40 with grain size from 0.850 mm to 0.425 mm and the surface concentration of the proppant was 4.88 kg/m2 . The laboratory simulation of the embedment phenomenon was performed for compressive stress of 86.5 MPa for 6 hours at 127°C. Based on the imagining of the core faces (fracture walls) in 3D and their analyses, the total average depth of proppant embedment into the fracture walls was 0.091 mm and the total average height of the rock material squeezed out was 0.077 mm. The total decrease of the fracture width packed with proppant grains was 0.168 mm. The average damage of the fracture surface by the proppant grains was 31.5%. The test procedure applied might be used in the evaluation of the susceptibility of reservoir rock to the embedment phenomenon and the rock material squeezed out, as well as for the selection of frac fluid and proppant for fracturing of hydrocarbon reservoirs.
Źródło:
Nafta-Gaz; 2020, 76, 4; 261-269
0867-8871
Pojawia się w:
Nafta-Gaz
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bearing capacity of embedded and skirted E-shaped footing on layered sand
Autorzy:
Nazeer, S.
Dutta, R. K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2055759.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni w Gliwicach
Tematy:
skirted and embedded E-shaped footing
E-shaped footing
finite element analysis
bearing capacity
layered sandstone
skirt depth
embedment depth
thickness of upper layer
friction angle
stopa fundamentowa
analiza elementów skończonych
nośność podłoża
piaskowiec warstwowy
grubość warstwy wierzchniej
kąt tarcia
Opis:
Purpose: The purpose of this study is to investigate the ultimate bearing capacity of the embedded and skirted E-shaped footing resting on two layered sand using finite element method. The analysis was carried out by using ABACUS software. Design/methodology/approach: The numerical study of the ultimate bearing capacity of the embedded and skirted E-shaped footing resting on layered sand and subjected to vertical load was carried out using finite element analysis. The layered sand was having an upper layer of loose sand of thickness H and lower layer was considered as dense sand of infinite depth. The various parameters varied were the friction angle of the upper (30° to 34°) and lower (42° to 46°) layer of sand, the skirt depth (0B, 0.25B, 0.5B and 1B), the embedment depth (0B, 0.25B, 0.5B and 1B) and the thickness (0.5B, 2B and 4B) of the upper sand layer, where B is the width of the square footing. Findings: The ultimate bearing capacity was higher for the skirted E-shaped footing followed by embedded E-shaped footing and unskirted E-shaped footing in this order for all combinations of variables studied. The improvement in the ultimate bearing capacity for the skirted E-shaped footing in comparison to the embedded E-shaped footing was in the range of 0.31 % to 61.13 %, 30.5 % to 146.31 % and 73.26 % to 282.38% corresponding to H/B ratios of 0.5, 2.0 and 4.0 respectively. The highest increase (283.38 %) was observed at φ1 =30° and φ2 =46° corresponding to H/B and Ds/B ratio of 4.0 and 1.0 respectively while the increase was lowest (0.31 %) at φ1 =34° and φ2 =46° at H/B ratio of 0.5 and Ds/B ratio of 0.5. For the skirted E-shaped footing, the lateral spread was more as in comparison to the embedded E-shaped footing. The bearing capacity of the skirted footing was equal the sum of bearing capacity of the surface footing, the skin resistance developed around the skirt surfaces and tip resistance of the skirt with coefficient of determination as 0.8739. The highest displacement was found below the unskirted and embedded E-shaped footing, and at the skirt tip in the case of the skirted E-shaped footing. Further, the displacement contours generated supports the observations of the multi-edge embedded and skirted footings regarding the ultimate bearing capacity on layered sands. Research limitations/implications: The results presented in this paper were based on the numerical study conducted on E shaped footing made from a square footing of size 1.5 m x 1.5 m. However, further validation of the results presented in this paper, is recommended using experimental study conducted on similar size E shaped footing. Practical implications: The proposed numerical study can be an advantage for the architects designing similar types of super structures requiring similar shaped footings. Originality/value: No numerical study on embedded and skirted E shaped footing resting on layered sand (loose over dense) were conducted so far. Hence, an attempt was made in this article to estimate the bearing capacity of the same footings.
Źródło:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering; 2021, 108, 1; 5--23
1734-8412
Pojawia się w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies