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Foam front advance during improved oil recovery: similarity solutions at early times near the top of the front
Indexado
WoS WOS:000409383700021
Scopus SCOPUS_ID:85029510918
DOI 10.1017/JFM.2017.541
Año 2017
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



The pressure-driven growth model is used to determine the shape of a foam front propagating into an oil reservoir. It is shown that the front, idealised as a curve separating surfactant solution downstream from gas upstream, can be subdivided into two regions: a lower region (roughly parabolic in shape, and consisting primarily of material points which have been on the foam front continuously since time zero) and an upper region (consisting of material points which have been newly injected onto the foam front from the top boundary). Various conjectures are presented for the shape of the upper region. A formulation which assumes that the bottom of the upper region is oriented in the same direction as the top of the lower region is shown to fail, as (despite the orientations being aligned), there is a mismatch in location: the upper and lower regions fail to intersect. Alternative formulations are developed which allow the upper region to curve sufficiently so as to intersect the lower region. These formulations imply that the lower and upper regions (whilst individually being of a convex shape as seen from downstream) actually meet in a concave corner, contradicting the conventional hypothesis in the literature that the front is wholly convex. The shape of the upper region as predicted here and the presence of the concave corner are independently verified via numerical simulation data.

Revista



Revista ISSN
Journal Of Fluid Mechanics 0022-1120

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Disciplinas de Investigación



WOS
Mechanics
Physics, Fluids & Plasmas
Scopus
Sin Disciplinas
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Grassia, P. Hombre Univ Strathclyde - Reino Unido
Universidad Católica de Temuco - Chile
University of Strathclyde - Reino Unido
2 Lue, L. - Univ Strathclyde - Reino Unido
University of Strathclyde - Reino Unido
3 TORRES-ULLOA, CARLOS Hombre Universidad Católica de Temuco - Chile
4 Berres, Stefan Hombre Universidad Católica de Temuco - Chile

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Origen de Citas Identificadas



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Citas Identificadas: 12.5 %
Citas No-identificadas: 87.5 %

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Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA

Citas Identificadas: 12.5 %
Citas No-identificadas: 87.5 %

Financiamiento



Fuente
FONDECYT
CONICYT Chile folio

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Agradecimientos



Agradecimiento
P.G. acknowledges sabbatical stay funding from CONICYT Chile folio 80140040. P.G., C.T.-U. and S.B. acknowledge funding from FONDECYT project no. 1120587.

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