La recuperación de petróleo, incluido el convencional y el viscoso, puede mejorarse significativamente mediante la inundación con soluciones de polímeros. Este método de inundación química puede aumentar la producción de petróleo, y puede mejorar la eficiencia de macrodesplazamiento y la eficiencia de microbarrido. En este estudio, establecemos modelos físicos que incluyen los modelos sin salida y complejos basados en el patrón de la red de poros grabada en el vidrio, utilizando el solver snappyHexMesh en OpenFOAM. Estos modelos capturan la complejidad y la topología de la geometría de los medios porosos. Establecemos un modelo matemático para flujos transitorios de polímeros viscoelásticos utilizando simulaciones de dinámica de fluidos computacional, y estudiamos las distribuciones de presión y velocidad para diferentes escenarios de elasticidad y diferentes procesos de inundación. Los resultados demuestran que la diferencia de presión aumenta a medida que disminuye el tiempo de relajación, antes de que el flujo alcance su estado estacionario. Para un flujo estacionario, la elasticidad puede dar lugar a una diferencia de presión adicional, que aumenta con el incremento de la elasticidad. Por lo tanto, las características de la diferencia de presión varían antes y después de que el flujo se vuelva estacionario; este fenómeno es muy importante. Los contornos de velocidad se vuelven más espaciados con el aumento de la elasticidad. Esto sugiere que la elasticidad de las soluciones poliméricas contribuye a la eficacia del microbarrido. Los resultados del estudio proporcionan la base teórica necesaria para los experimentos de laboratorio y el desarrollo de métodos para la inundación de polímeros y pueden ser útiles para el diseño y la selección de polímeros para la inundación de polímeros.
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