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Scission of polymers in extensional flows, bridging the gap between single contraction and porous mediaux

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Scission des polymères dans les écoulements extensionnels, d'une contraction unique aux milieux poreux L'épuisement des réserves de pétrole et l'augmentation des besoins énergétiques des forces démographiques croissantes,nécessitent d'optimiser les méthodes de récupération du pétrole. L'une de ces méthodes dans l'injection de polymère avec des solutions de polymère viscoélastique est une technique de récupération d'huile améliorée chimique (EOR). L'efficacité de la récupération d'huile par injection de polymère est fortement limitée par la dégradation mécanique et chimique des polymères. Dans notre travail, nous parvenons à prédire la dégradation des polymères lorsqu'ils sont injectés à travers des dispositifs de contraction et un milieu poreux. Dans un premier temps, nous utilisons des géométries de contraction hyperbolique uniques. En analysant des passages successifs sur ce dispositif de contraction unique, nous avons développé un modèle universel qui prédit quantitativement la scission. Nous avons trouvé ce modèle indépendant des propriétés physiques de la solution, mais dépendant du Hencky strain imposé par la géométrie.Lorsque le modèle a été étendu à plusieurscontractions en série, nous avons observé que la déformation vraie imposée à la solution de polymère est différente de la déformation théoriquement imposée par celle de la géométrie. Dans une étape suivante, le modèle prédisant la scission des dispositifs de contraction unique a été étendu aux milieux poreux. Nous montrons que ce modèle est applicable aux milieux poreux et peut même prédire la dégradation (ou la scission) des polymères dans des conditions de réservoir (écoulements radiaux).
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Scission of polymers in extensional flows, bridging the gap between single contraction and porous mediaux
Description:
Scission des polymères dans les écoulements extensionnels, d'une contraction unique aux milieux poreux L'épuisement des réserves de pétrole et l'augmentation des besoins énergétiques des forces démographiques croissantes,nécessitent d'optimiser les méthodes de récupération du pétrole.
L'une de ces méthodes dans l'injection de polymère avec des solutions de polymère viscoélastique est une technique de récupération d'huile améliorée chimique (EOR).
L'efficacité de la récupération d'huile par injection de polymère est fortement limitée par la dégradation mécanique et chimique des polymères.
Dans notre travail, nous parvenons à prédire la dégradation des polymères lorsqu'ils sont injectés à travers des dispositifs de contraction et un milieu poreux.
Dans un premier temps, nous utilisons des géométries de contraction hyperbolique uniques.
En analysant des passages successifs sur ce dispositif de contraction unique, nous avons développé un modèle universel qui prédit quantitativement la scission.
Nous avons trouvé ce modèle indépendant des propriétés physiques de la solution, mais dépendant du Hencky strain imposé par la géométrie.
Lorsque le modèle a été étendu à plusieurscontractions en série, nous avons observé que la déformation vraie imposée à la solution de polymère est différente de la déformation théoriquement imposée par celle de la géométrie.
Dans une étape suivante, le modèle prédisant la scission des dispositifs de contraction unique a été étendu aux milieux poreux.
Nous montrons que ce modèle est applicable aux milieux poreux et peut même prédire la dégradation (ou la scission) des polymères dans des conditions de réservoir (écoulements radiaux).

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