亮点
•HT-ATES(140°C),高流量(100千克秒)−1)在分层地热储层中
•液压性能超越了热储存的常见热性能
•流体性质变化用于稳健估计物理状态和效率
•热扰动场几何形状与反复热量的相关性
•液压性能依赖于渗透率和流体性质变化
摘要
通过数值分析捕捉控制高温含水层热能储存(HT-ATES)热液响应的驱动物理过程,并预测分层储层配置下的系统性能。结合热水力数值模型受下白垩纪/上侏罗纪地热储层(北高山前陆盆地)几何和物理特性限制,并进一步涵盖场地适宜的操作方案,为HT-ATES在储层中的应用提供了预测性评估。通过改变油藏区水力性质的空间分布、井筛长度或省略流体性质的变化,推断出对计算物理状态场的影响。计算预测热锋传播具有明显区域的异质分布,并主导强迫对流。除了常见的热回收率评估外,我们的方法还通过生产率和注入率指数进一步解析HT-ATES系统的液压性能。结果表明,低渗透区水力贡献的改善会降低估计热性能。正在形成的热扰动的几何特征反弹支持了这一分析。水力性能主要由油藏的传输性控制,并叠加流体性质变化带来的额外效应,这些效应在模拟中诱导出瞬态分量。忽略流体性质变化的计算会对初级状态场产生物理不一致的预测,从而导致热性能和水力性能估计存在差异。因此,我们证明了即使没有影响性的自由对流模式,考虑流体性质变化对HT-ATES应用的相关性。编译 陈讲运
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