Notat: Analytisk løsning

Like dokumenter
(a) Alternativt lineært eller radielt system, (b) Innlesing av nye data ved tid tqchg: qo(1), qo(mx), delmin, delmax, dtmult, dpmax, pconst, tqchg.

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN, MAT 1001, HØSTEN (x + 1) 2 dx = u 2 du = u 1 = (x + 1) 1 = 1 x + 1. ln x

hvor s er målt langs strømningsretningen. Velges Darcy enheter så har en

ResTek1 Løsning Øving 11

Strøm av olje og vann i berggrunnen matematisk model, simulering og visualisering

ResTek1 Løsning Øving 11

TMA4123/TMA4125 Matematikk 4M/4N Vår 2013

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I MATEMATIKK 4N/D (TMA4125 TMA4130 TMA4135) Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag

, tilsvarende terskeltrykket p d

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

Løsningsforslag til eksamen i TFY4170 Fysikk 2 Fysikk 2 Lørdag 8. august 2005

TMA4120 Matte 4k Høst 2012

x 2 = x 1 f(x 1) (x 0 ) 3 = 2 n x 1 n x 2 n 0 0, , , , , , , , , , , 7124

x 2 = x 1 f(x 1) (x 0 ) 3 = 2 x 2 n n x 1 n 0 0, , , , , , , , , , , 7124

TMA4110 Matematikk 3 Høst 2010

ResTek1 Løsning Øving 12

Punktladningen Q ligger i punktet (3, 0) [mm] og punktladningen Q ligger i punktet ( 3, 0) [mm].

TMA4100 Matematikk1 Høst 2009

Prøveeksamen i MAT 1100, H-03 Løsningsforslag

Løsningsforslag til eksamen i TFY4170 Fysikk 2 Tirsdag 9. desember 2003

Strøm av olje og vann i berggrunnen matematisk model, simulering og visualisering

A.5 Stasjonære og ikke-stasjonære tilstander

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene.

Forelesning nr.8 INF 1410

Oppgave 1. Skisse til løsning Eksamen i Reservoarteknikk 1 4. juni, a) p c = 2σ/R hvor R = R 1 = R 2.

Fasit eksamen i MAT102 4/6 2014

FYS1120 Elektromagnetisme

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I TFY4155 ELEKTROMAGNETISME FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME Tirsdag 31. mai 2005 kl

Løsning til øving 8 for FY1004, høsten 2007

TMA4135 Matematikk 4D Høst 2014

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2013

UNIVERSITETET I BERGEN

Innføring i RESERVOARSIMULERING

MAT Vår Oblig 2. Innleveringsfrist: Fredag 23.april kl. 1430

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2016

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I, løsning øving 4 1 LØSNING ØVING 4

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: K. Rottmann: Matematisk Formelsamling Lommekalkulator med tomt minne

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I, løsning øving 8 1 LØSNING ØVING 8

Differensjalligninger av førsteorden

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 10

Eksamen i emnet M117 - Matematiske metodar Mandag 29. mai 2000, kl Løysingsforslag:

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

Løsningsforslag til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010

e x = 1 + x + x2 2 + R 2(x), = e 3! ( 1) n x n = n! n=0 y n+1 = y 0 + f(t, y n (t)) dt 1 dt = 1 + x (1 + t) dt = 1 + x x2

UNIVERSITETET I BERGEN

Eksamen i Klassisk feltteori, fag TFY 4270 Onsdag 26. mai 2004 Løsninger

BYFE DAFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 5 Innleveringsfrist Fredag 15. april 2016 kl 14 Antall oppgaver: 8

Forelesningsnotater ECON 2910 VEKST OG UTVIKLING, HØST Litt om endogen vekstteori

Løsningsforslag til øving 8

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 1

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019

Skinndybde. FYS 2130

EKSAMEN I FAG TMA4220 NUMERISK LØSNING AV PARTIELLE DIFFERENSIALLIGNINGER VED HJELP AV ELEMENTMETODEN

EKSAMEN I MA0002 Brukerkurs B i matematikk

1. (a) Finn egenverdiene og egenvektorene til matrisen A =

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen i SIF5036 Matematisk modellering Onsdag 12. desember 2001 Kl

NTNU. TMA4100 Matematikk 1 høsten Løsningsforslag - Øving 12. Avsnitt Ved Taylors formel (med a = 0) har vi at. 24 For x < 0 har vi at

TFY Løsning øving 5 1 LØSNING ØVING 5. Krumning og stykkevis konstante potensialer

Løsningsforslag for Eksamen i MAT 100, H-03

MA1410: Analyse - Notat om differensiallikninger

Løsning til øving 23 for FY1004, våren 2008

Eksamen i ELE Matematikk valgfag Torsdag 18. mai Oppgave 1

TMA4240 Statistikk 2014

EKSAMEN I SIF4018 MATEMATISK FYSIKK mandag 28. mai 2001 kl

Løsningsforslag til Øving 6 Høst 2016

Løsningsforslag Eksamen M100 Høsten 1998

Eksamen i TMA4123/TMA4125 Matematikk 4M/4N

Løsningsforslag eksamen i TMA4123/25 Matematikk 4M/N

Løsningsforslag AA6524 Matematikk 3MX Elever AA6526 Matematikk 3MX Privatister eksamensoppgaver.org

TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Løsning øving 1 1 LØSNING ØVING 1

Siden vi her har brukt første momentet i fordelingen (EX = EX 1 ) til å konstruere estimatoren kalles denne metoden for momentmetoden.

Løsningsforslag til øving 5

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

y = x y, y 2 x 2 = c,

Fasit MAT102 juni 2016

Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B, høsten 2006 Løsninger til oppgavesett 5, s. 1. Oppgave 1

Løsningsførslag i Matematikk 4D, 4N, 4M

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantemekanikk, Torsdag 16. august 2018

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4105 Matematikk 2 vår 2013

Innføring i RESERVOARSIMULERING. Svein M. Skjæveland og Jann-Rune Ursin

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Løsningsforslag Eksamen 26. mai 2008 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Fasit til eksamen i emnet MAT102 - Brukerkurs i matematikk II Mandag 21.september 2015

TMA4125 Matematikk 4N

MAT Grublegruppen Notat 8

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Elever/Privatister - 7. desember eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag. Oppgave 1 Gitt matrisene ] [ og C = A = 4 1 B = 2 1 3

LP. Kap. 17: indrepunktsmetoder

Transkript:

Notat: Analytisk løsning I dette notatet er utledet en analytisk løsning på det problemet som simuleres i øving 1: Strøm av en svakt kompressibel fase (olje) gjennom et horisontalt, endimensjonalt, reservoar med grensebetingelser at trykket er det samme i alle blokker ved tid t da det samtidig startes injeksjon i blokk mx og produksjon fra blokk 1. Det er laget et Fortran9-program, anal.f9 med inndat og utdat som kan brukes til å beregne tallsvar fra den analytiske løsningen. Disse filene er vedlagt. Detaljering av problemstillingen Gitt simuleringsligningen Ckb µ P φ db P dp t...(1) hvor µckφdbdp er konstanter. Anta at b i strømningsleddet med god tilnærmelse kan betraktes som konstant, kfr. oppgave 1 og i eksamenssettet fra desember 1995. Da får en P φµ db Ckb dp Vi definerer nå 1 φµ db Ckb dp c 1 P t...() og med C 6387 har en samme enheter som i simuleringsprogrammet. Ligningen blir da P 1 P c 1 t...(3) Problemstillingen er da: I et en-dimensjonalt reservoar med lengde og konstant tverrsnitt A, startes det ved tiden t samtidig injeksjon og produksjon i hver sin ende med like stor og konstant rate Q. Dette kan løses på følgende måte: a) Utled den stasjonære (tidsuavhengige) løsningen p s, av Ligning (3). Bruk Darcy s lov som grensevilkår og følgende trinn: Sett P t Generell løsning av (3) er p s xµ a 1 x a a 1 bestemmes fra Darcy s lov 1

a bestemmes ved at p s Lµ P i hele tiden på grunn antisymmetri om dette midtpunktet, P i er initielt trykk. En finner at p s xµ P i q x Lµ, q Qµ, q er et negativt tall. 1171kAb b) Innføres p xtµ P xtµ p s xµ vil en se at ligning 3 blir p 1 p c 1 t...(4) c) Grensevilkårene blir nå i) p tµ, ii) p Ltµ, ii) p xµ q x Lµ. d) Ligning 4 kan nå løses ved å bruke metoden med separasjon av variable ved å gjennomføre følgende trinn: Sett p xtµ f xµg tµ Generell løsningen er hvor a, b og λ er konstanter. Grensevilkår i) og ii) gir løsningen p xtµ acos λxµ bsin λxµµexp λ c 1 tµ p n a n cos xµexp µ c 1 tµ Denne løsningen tilfredstiller ikke grensevilkår iii). Grensevilkår iii) tilfredstilles ved å sette slik at kravet iii) medfører: a n p xtµ p n n 8Lq µ

Den fullstendige løsningen blir da: P xtµ P i q x Lµ 8Lq Testing P xtµ p xtµ p s xtµ n cos xµ µ exp µ c 1tµ (5) Det vedlagte Fortranprogrammet regner ut trykket P xtµ for et vilkårlig trykkpunkt x og tid t. Innfilen inndat inneholder de samme data som i øving 1 og med 6 ft, Q 1STB/D etc. a) Sammenlign trykket i blokk 1 etter 4 tidssteg fra øving, med trykket P 5ftt µ fra ligning 5, med t 1879 1 3 dager. b) Vis at numerisk løsning, trykket i blokk 1, nærmer seg analytisk løsning dersom i) Antall blokker økes til, beregn P 15ft1879 1 3 ) ii) Antall tidssteg økes fram til omtrent samme tidspunkt ved å redusere delmin og dtmult. Når delmin settes lik.1 1 4 og dtmult settes lik 1. er det tilstrekkelig å inkludere 1 tidssteg (dvs. stmax=1 ). Detaljer i analytisk løsning Stasjonær løsning lim t P xtµ p s xµ P t Fra Darcy s lov: Dette gir p s µ p s p s a 1 x a Qµ 1171kAb q a 1 p s xµ qx a p s Lµ P i µ a P i ql p s xµ P i q x Lµ 3

Omformet ligning Sett Siden og får en direkte p 1 p c 1 t P 1 P c t 1 p P p s xµ p p 1 s xµµ c 1 t p p s xµµ p s p s xµ t...(6) Nye grensevilkår i) p tµ P tµ q q q siden Darcy s lov gjelder ved utløpet x for alle t og P tµ q ii) iii) p Ltµ P i P i q L Lµ p xµ P i P i q x Lµ q x Lµ 4

Løsning ved separasjon av variable. I ligning 6 prøver vi med p xtµ f xµg tµ og får f ¼¼ xµ g tµ 1 c 1 f xµġ tµ f ¼¼ xµ 1 f xµ ġ tµ c g tµ λ 1 hvor λ er en konstant uavhengig av x og t. f ¼¼ og ġ er hhv. den andre deriverte av f mhp. x og den tidsderiverte av g. Dermed har en først Generell løsning av denne ligningen er f ¼¼ xµ λ f xµ f xµ acosλx bsinλx Tilsvarende får en for den tidsavhengige funksjonen: Med generell løsning ġ tµ λ c 1 g tµ g tµ exp λ c 1 tµ Setter en sammen f og g får en den generelle trykkløsningen Grensevilkår i og ii p xtµ acosλx bsinλxµexp λ c 1 tµ På denne generelle løsning må en nå anvende grensevilkårene i), ii) og iii) for å bestemme konstantene abλ som gir b. p xtµ aλ sinλx bλ cosλxµexp λ c 1tµ p tµ bλ exp λ c 1 tµ p Ltµ acosλlexp λ c 1 tµ λl π nπ n 1 λ 5

Grensevilkår iii p xµ acos x q x Lµ som er en initialbetingelse er ikke oppfylt for noen konstant a. Vi prøver derfor med p xtµ p n xtµ n p n xtµ a n cos xµexp µ c 1 tµ Siden hver p n tilfredstiller ligningen og de homogene grensevilkårene i) og ii) vil også p gjore det. Fra grensevilkår iii) får vi a n cos xµ q x Lµ...(7) n Vi multipliserer nå denne ligningen med cos xµ og integrerer over x fra til ved først å innføre nye variable u x dx du Ligning 7 blir da v x n k 1µπ k 1µπ a n cosvcosu du q Vi ser først på venstre side av ligningen: k 1µπ cosvcosu du 1 k 1µπ u Lµcosu du.. (8) cos u vµ cos u vµµdu for u v eller k n for u v og dermed blir venstre siden n k 1 a n π δ nk a k 6

Høyre side av ligning 8 blir k 1µπ q ucosu du q k 1µπ Lcosu du q k 1µπ cosu usinu Setter en så venstre side lik høyre side får en: ßÞ Ð 4Lq a k 4Lq Oppsummert gir dette a k 8Lq P i q x Lµ 8Lq P xtµ p s xµ p xtµ p s xµ k p k k cos xµ µ exp µ c 1 tµ 7