亮點(diǎn)
?HT-ATES(140°C),高流量(100千克秒)?1)在分層地?zé)醿?chǔ)層中
?液壓性能超越了熱儲(chǔ)存的常見熱性能
?流體性質(zhì)變化用于穩(wěn)健估計(jì)物理狀態(tài)和效率
?熱擾動(dòng)場幾何形狀與反復(fù)熱量的相關(guān)性
?液壓性能依賴于滲透率和流體性質(zhì)變化
摘要
通過數(shù)值分析捕捉控制高溫含水層熱能儲(chǔ)存(HT-ATES)熱液響應(yīng)的驅(qū)動(dòng)物理過程,并預(yù)測分層儲(chǔ)層配置下的系統(tǒng)性能。結(jié)合熱水力數(shù)值模型受下白堊紀(jì)/上侏羅紀(jì)地?zé)醿?chǔ)層(北高山前陸盆地)幾何和物理特性限制,并進(jìn)一步涵蓋場地適宜的操作方案,為HT-ATES在儲(chǔ)層中的應(yīng)用提供了預(yù)測性評估。通過改變油藏區(qū)水力性質(zhì)的空間分布、井篩長度或省略流體性質(zhì)的變化,推斷出對計(jì)算物理狀態(tài)場的影響。計(jì)算預(yù)測熱鋒傳播具有明顯區(qū)域的異質(zhì)分布,并主導(dǎo)強(qiáng)迫對流。除了常見的熱回收率評估外,我們的方法還通過生產(chǎn)率和注入率指數(shù)進(jìn)一步解析HT-ATES系統(tǒng)的液壓性能。結(jié)果表明,低滲透區(qū)水力貢獻(xiàn)的改善會(huì)降低估計(jì)熱性能。正在形成的熱擾動(dòng)的幾何特征反彈支持了這一分析。水力性能主要由油藏的傳輸性控制,并疊加流體性質(zhì)變化帶來的額外效應(yīng),這些效應(yīng)在模擬中誘導(dǎo)出瞬態(tài)分量。忽略流體性質(zhì)變化的計(jì)算會(huì)對初級狀態(tài)場產(chǎn)生物理不一致的預(yù)測,從而導(dǎo)致熱性能和水力性能估計(jì)存在差異。因此,我們證明了即使沒有影響性的自由對流模式,考慮流體性質(zhì)變化對HT-ATES應(yīng)用的相關(guān)性。編譯 陳講運(yùn)
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