Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYothin Tongpenyai-
dc.contributor.advisorNeveux, Alain-
dc.contributor.authorRuengsak Panichakul-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Graduate School-
dc.date.accessioned2008-08-18T06:55:46Z-
dc.date.available2008-08-18T06:55:46Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.isbn9746386522-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7803-
dc.descriptionThesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 1997en
dc.description.abstractTo investigate the validity of the material balance or the p/z plot method when applied to single and multi-layered gas reservoirs. For all cases studied, a reservoir is assumed to be a volumetric dry gas reservoir. In this study, applicability of the pseudo-steady state equation (PSSE) in estimating p was also investigated. A reservoir simulator was used in the study to generate p and other parameters needed for generating a p/z plot. All the obtained parameters (including GIIP and reserves) from the simulator were considered as actual values. Both p's obtained from the simulation and the PSSE were used in generating p/z plots. Resulting GIIP's obtained from p/z plots generated from p's from the simulator or actual p's, and from p's from the PSSE were compared to the actual value obtained from volumetric calculation of the simulator. Effects of parameters which cause high deviation of calculated p from the PSSE were also studied. For a single-layered reservoir with two wells, separated-well and combined-well methods were applied. For a two-layered reservoir with one well, flow rate allocation, and separated-layer and combined-layer methods were studied and applied. For a two-layered reservoir with two wells, separated-layer and separated-well, separated-layer and combined-well, combined-layer and separated-well, and combined-layer and combined-well methods were applied. For a three-layered reservoir with one well, both separated-layer and combined-layer methods were applied. Finally, application of the material balance method to real data was carried out.en
dc.description.abstractalternativeการศึกษานี้ได้นำวิธีการ material balance หรือ p/z plot มาประยุกต์ใช้กับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นชั้นเดียวและหลายชั้น พร้อมทั้งยังได้ศึกษาถึงผลของการนำวิธีการดังกล่าวมาใช้อีกด้วย สำหรับทุกๆ กรณีที่ศึกษา แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติจะถูกกำหนดให้มีลักษณะเป็นแหล่งกักเก็บแบบเปิด โดยทั้งหมดจะกล่าวถึงเฉพาะก๊าซชนิดแห้ง (dry gas) เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงการใช้สมการ pseudo-steady state หรือ PSSE ในการประมาณค่าความดันเฉลี่ย (p) แบบจำลองแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติ (reservoir simulator) ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างค่า p และปัจจัย (parameter) ที่จำเป็นอื่นๆ ในการสร้างกราฟ p/z โดยค่าทุกอย่างที่ได้รับจาก simulator จะเปรียบเสมือนเป็นค่าจริง ค่า p ที่ได้จากทั้ง simulator และ PSSE จะถูกนำไปใช้ในการสร้างกราฟ p/z ค่าปริมาณก๊าซสะสมที่สภาวะเริ่มต้น (GIIP) ที่ได้จากกราฟ p/z ทั้งกรณีของการใช้ค่า p จาก simulator และกรณีของการใช้ p จาก PSSE จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่า GIIP ที่แท้จริงที่ได้จากการคำนวณเชิงปริมาตร (volumetric calculation) ของ simulator นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงผลของปัจจัยบางตัวที่ทำให้ค่า p ที่คำนวณได้จาก PSSE มีความคลาดเคลื่อนสูง สำหรับในกรณีของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็นชั้นเดียวโดยมีหลุมผลิต 2 หลุม วิธีการคิดแบบแยกหลุมและแบบรวมหลุมได้ถูกนำมาใช้ ในส่วนของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็น 2 ชั้น และมีหลุมผลิตหลุมเดียวนั้น ในการศึกษานี้วิธีการแบ่งอัตราการไหลของก๊าซ (flow rate allocation) รวมไปถึงวิธีการคิดแบบแยกชั้นและแบบรวมชั้นได้ถูกนำมาใช้ สำหรับในกรณีของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็น 2 ชั้น และมีหลุมผลิต 2 หลุม วิธีการคิดแบบแยกชั้นแยกหลุม แบบแยกชั้นรวมหลุม แบบรวมชั้นแยกหลุม และแบบรวมชั้นรวมหลุมได้ถูกนำมาใช้ ส่วนกรณีของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็น 3 ชั้น และมีหลุมผลิตหลุมเดียวนั้น วิธีการคิดแบบแยกชั้นและแบบรวมชั้นก็ถูกนำมาใช้ด้วยเช่นกัน ในตอนท้ายของการศึกษานี้ ได้นำเอาวิธีการ material balance มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงen
dc.format.extent655646 bytes-
dc.format.extent214292 bytes-
dc.format.extent541668 bytes-
dc.format.extent306085 bytes-
dc.format.extent352607 bytes-
dc.format.extent482842 bytes-
dc.format.extent2457216 bytes-
dc.format.extent1113744 bytes-
dc.format.extent1076881 bytes-
dc.format.extent300105 bytes-
dc.format.extent1981327 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenes
dc.publisherChulalongkorn Universityen
dc.rightsChulalongkorn Universityen
dc.subjectGas reservoirsen
dc.subjectGas fieldsen
dc.titleReserve evaluation for multi-layered gas reservoirs using material balance methodsen
dc.title.alternativeการหาปริมาณสำรองสำหรับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีหลายชั้น โดยวิธีการสมดุลเชิงสสารen
dc.typeThesises
dc.degree.nameMaster of Engineeringes
dc.degree.levelMaster's Degreees
dc.degree.disciplinePetroleum Engineeringes
dc.degree.grantorChulalongkorn Universityen
dc.email.advisortyothin@netserv.chula.ac.th-
dc.email.advisorNo information provided-
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruengsak_Pa_front.pdf640.28 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch1.pdf209.27 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch2.pdf528.97 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch3.pdf298.91 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch4.pdf344.34 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch5.pdf471.53 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch6.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch7.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch8.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_ch9.pdf293.07 kBAdobe PDFView/Open
Ruengsak_Pa_back.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.