Estudio fluidodinámico en la inyección de nanopartículas de óxido de aluminio y de óxido de silicio para diferentes formas de poros en recobro mejorado aplicando dinámica de fluidos computacional (CFD)
dc.contributor.advisor | González Silva, Germán | |
dc.contributor.advisor | Prieto Jiménez, Natalia | |
dc.contributor.author | Pineda Bautista, Cindy Dayanna | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T03:21:46Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-06T03:21:46Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Las operaciones de recobro mejorado en la industria de los hidrocarburos ayudan a aumentar la vida productiva del yacimiento y elevar el porcentaje de aceite recuperado, pero por lo general son muy costosas y presentan desafíos técnicos por las duras condiciones de los yacimientos. La aplicación de nanotecnología en estos procesos ha mostrado ventajas, por lo tanto, en este trabajo se estudia el comportamiento fluido dinámico en la inyección de dos nanofluidos con partículas de óxido de sílice y óxido de aluminio en recobro mejorado utilizando Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Se determinan las propiedades de los fluidos y las geometrías de grano a utilizar en el modelamiento computacional para recrear los procesos de inyección de los nanofluidos en medios porosos. El modelamiento matemático, las condiciones de frontera y las condiciones de operación general de la simulación son determinados en base a la literatura. Los resultados se comparan con los datos experimentales obtenidos de la inyección de nanofluidos en una placa porosa; y se determina por medio de los contornos de fracción volumétrica de las diferentes placas que para la misma geometría independiente del nanofluido utilizado, presenta una tendencia especifica de canales de flujo, con diferencia en los valores finales de recobro hasta del 10%. El nanosílice en todas las geometrías presenta una digitación viscosa moderada, mientras que el nanoaluminio presenta, de manera general para todas las geometrías, un frente de inyección más estable y eficiente. | |
dc.description.abstractenglish | The Enhanced Oil Recovery (EOR) in the industry of the hydrocarbons, is the responsible of expand productive life of field and increase the oil recovery, but, in general, this operation is high cost and it has technical challenges on the reservoir. The application of nanotechnology on EOR shown be favorable, therefore, this investigation studies the fluid dynamics behavior in the injection of two nanofluids with particles of silica oxide and aluminum oxide on EOR using Computational Fluids Dynamics (CFD). The properties of the fluids and grain geometries to be used in computational modeling are determined to recreate the injection processes of the nanofluids. The mathematical modeling, the boundary conditions and the general operating conditions of the simulation are determined. The results are compared with the experimental data and analize the contours of volumetric fraction of the different geometries and independent of the nanofluid used, presents a specific tendency of flow channels, and for this reason, they show final values of recovery with a difference of 10%. The nanosilica in all the geometries presents a moderate viscous fingering, while the nanoaluminium presents for all the geometries stable and efficient injection front. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Nanofluidos | |
dc.subject | Eor | |
dc.subject | Nanotecnología | |
dc.subject | Óxido De Sílice | |
dc.subject | Óxido De Aluminio | |
dc.subject | Modelamiento Cfd. | |
dc.subject.keyword | Nanofluids | |
dc.subject.keyword | Eor | |
dc.subject.keyword | Nanotecnhology | |
dc.subject.keyword | Silica Oxide | |
dc.subject.keyword | Aluminum Oxide | |
dc.subject.keyword | Cfd. | |
dc.title | Estudio fluidodinámico en la inyección de nanopartículas de óxido de aluminio y de óxido de silicio para diferentes formas de poros en recobro mejorado aplicando dinámica de fluidos computacional (CFD) | |
dc.title.english | Fluid-dynamic study of the enhanced recovery by aluminum oxide and silica oxide nanoparticles injection through different pore arrays applying CFD. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
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