Физическое и математическое моделирование распределения температуры по длине нефтематеринской породы при микроволновом облучении

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Приведены результаты физического и математического моделирования распределения температуры в образце нефтематеринской породы при одностороннем микроволновом облучении. Исследования выполнены при частоте излучения 2.45 ГГц. Математическая модель валидирована по результатам физического моделирования диэлектрического нагрева нефтематеринской породы до 115°С. Проведены прогнозные расчеты в масштабах реального объекта. Приведенные результаты показывают объемный характер нагрева образца при микроволновом облучении. Определены интенсивности диэлектрического нагрева нефтематеринской породы при температурах пиролиза керогена, а также глубина проникновения электромагнитного поля при пиролизе керогена.

About the authors

Р. Зиннатуллин

Башкирский государственный университет

Author for correspondence.
Email: rasulz@yandex.ru
Россия, Башкортостан, г. Уфа

А. Мусин

Башкирский государственный университет

Email: bulatusman@mail.ru
Россия, Башкортостан, г. Уфа

И. Гайсин

Башкирский государственный университет

Email: bulatusman@mail.ru
Россия, Башкортостан, г. Уфа

Б. Усманов

Башкирский государственный университет

Author for correspondence.
Email: bulatusman@mail.ru
Россия, Башкортостан, г. Уфа

References

  1. Sultanguzhin R., Kovaleva L., Zinnatullin R. Radio Frequency and Microwave Impact on Source Rock // 2019 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW). IEEE. 2019. P. 1. https://doi.org/10.1109/RSEMW.2019.8792780
  2. Kovaleva L., Zinnatullin R., Musin A., Kireev V., Karamov T., Spasennykh M. Investigation of Source Rock Heating and Structural Changes in the Electromagnetic Fields Using Experimental and Mathematical Modeling // Minerals. 2021. V. 11. № 9. 991.
  3. Zhu J., Yang Zh., Li X., Qi Sh., Jia M. Application of Microwave Heating with Iron Oxide Nanoparticles in the in-situ Exploitation of Oil Shale // Energy Sci. Eng. 2018. V. 6. № 5. P. 548.
  4. Зиннатуллин Р.Р., Ковалева Л.А., Султангужин Р.Ф. Исследование диэлектрических свойств водонефтенасыщенных горных пород и их нагрева в электромагнитном поле // ТВТ. 2019. Т. 57. № 1. С. 143.
  5. Ковалева Л.А., Зиннатуллин Р.Р., Мусин А.А., Благочиннов В.Н., Валиев Ш.М., Муллаянов А.И. Способ разработки обведенных залежей нефти СВЧ электромагнитным воздействием (варианты). Патент на изобретение RU № 2555731. Опубл. 10.07.2015. Бюл. № 19.
  6. Давлетбаев А.Я., Ковалева Л.А., Насыров Н.М. Исследование процессов тепломассопереноса в многослойной среде при нагревании смешивающегося агента с одновременным электромагнитным воздействием // ТВТ. 2009. Т. 47. № 4. С. 605.
  7. Zinnatullin R.R., Sultanguzhin R.F. Studying Dielectric Properties of Oil Shale // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1675. 012102.
  8. Solnyshkina O.A., Batyrshin E.S., Pityuk Y.A. Investigation of Hydrodynamic Flows in Micromodels of Double Porosity Media // Fluid Dynamics. 2021. V. 56. № 4. P. 451.
  9. Бычков А.Ю., Калмыков Г.А., Бугаев И.А., Калмыков А.Г., Козлова Е.В. Экспериментальные исследования получения углеводородных флюидов из пород баженовской свиты при гидротермальном воздействии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2015. № 4. С. 34.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (69KB)
3.

Download (175KB)
4.

Download (91KB)

Copyright (c) 2023 Р.Р. Зиннатуллин, А.А. Мусин, И.В. Гайсин, Б.А. Усманов

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies