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https://bdm.unb.br/handle/10483/16658
Título: | Simulação do fenômeno do cone de gás em reservatório de petróleo utilizando o MRST e controle por planicidade diferencial |
Autor(es): | Miranda, Marco Emílio Rodrigues |
Orientador(es): | Fortaleza, Eugenio |
Assunto: | Engenharia do petróleo Petróleo Fenômeno do cone de gás |
Data de apresentação: | Dez-2016 |
Data de publicação: | 19-Abr-2017 |
Referência: | MIRANDA, Marco Emílio Rodrigues. Simulação do fenômeno do cone de gás em reservatório de petróleo utilizando o MRST e controle por planicidade diferencial. 2016. vi, 42 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Resumo: | Dentro do escopo de simulação de reservatório de petróleo que estejam sob o efeito do fenômeno do cone de gás, esse trabalho apresenta um comparativo entre um dos métodos numéricos do MRST (MATLAB Reservoir Simulation Toolbox) e o Método de Elementos de Contorno, juntamente com dados experimentais presentes na literatura. Além dos resultados de todo esse conjunto, apresenta-se uma análise acerca dos efeitos da discretização e da variação do passo de tempo à nível de simulação. Depois de validado, o MRST é utilizado como ferramenta tanto para identificação de um modelo não-linear, que representa a dinâmica do fenômeno do cone de gás, como para o desenvolvimento de uma lei de controle a partir da teoria de planicidade diferencial que estabiliza a posição do nó central da interface entre os fluidos presentes no reservatório. |
Abstract: | Within the scope of oil reservoir simulation, which apply effort on gas cone phenomenon, this paper offers a comparison between two numerical methods: MRST (MATLAB Reservoir Simulation Toolbox) and BEM (Boundary Elements Method), in addition with data from experiments found at other papers. Furthermore to the results, is presented a brief analysis about the effects of discretization and time step variation at simulation level. After validation, MRST is used as a tool to identify a nonlinear model that represents the dynamics of the gas cone phenomenon and to develop a control law from flatness control theory that stabilizes the position of the central node
of the interface between fluids present in the reservoir. |
Informações adicionais: | Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, 2016. |
Aparece na Coleção: | Engenharia Mecatrônica
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