Skip to content
共建倡议
积分规则
网站注册
建议反馈
积分奖励
初学必读
Learn CMG
Learn CMG
分享、交流CMG数值模拟软件使用经验
Primary Navigation Menu
Menu
  • 首页
  • 问答中心
  • 技术讲义
  • 视频教程
  • 软件模块
    • CMOST AI人工智能辅助历史拟合及优化软件
    • STARS热采及化学驱模拟器
    • GEM组分及非常规模拟器
    • IMEX黑油及非常规模拟器
    • WinProp相态模拟软件包
    • Builder前处理模块
    • Results后处理模块
    • CoFlow油藏和生产系统综合模拟软件
  • 操作指南
  • 关键字
  • 科技视角
  • 应用技巧
  • 应用案例
  • 综合资料
  • 新闻动态
  • 我的收藏
  • 重置密码

2023年成都用户会资料9:二氧化碳埋存地质力学及地球化学耦合模拟

09二氧化碳埋存地质力学及地球化学耦合模拟
2024-01-23
By: admin
On: 2024年1月23日
In: 综合资料
Tagged: *CCUS, 地球化学, 地质力学
Previous Post: 2023年成都用户会资料8:基于溶剂注入的稠油开采模拟技术
Next Post: 2023年成都用户会资料10:CMG能源转型及地热开采模拟解决方案

发表评论 取消回复

要发表评论,您必须先登录。

相关内容

  • IMEX黑油模拟器介绍
  • 314. 深部咸水层二氧化碳注入引起的盐沉淀和动力学矿物反应对井吸水能力影响模拟
  • 48. 水溶解和地球化学对页岩气储层CO2注入的影响 (发表于Natural杂志)
  • 22. 在围压和渗透率作为孔隙尺寸函数的条件下地质力学及相态变化对非常规油气开发效果的影响
  • 139. 二氧化碳封存含水层管理
  • 2023年成都用户会资料3:页岩油藏压窜模拟及压裂裂缝设计
  • 2018SPE年会材料:CMG云计算技术-快速、便捷及高效
  • 精选短文(6):历史拟合我们究竟要改什么(五)之地质模型
  • 2022版Results中的流量分配及等值图显示功能(Video)
  • 565. 低渗透高含水油藏CO₂驱油与地质封存协同影响因素数值模拟研究
  • 6. 通过盐水抽采进行CCUS压力管理及羽流控制:南德克萨斯州Devine现场试验
  • 关于地热机遇与挑战的讨论
  • 116. 圣胡安盆地利用CO2封存提高煤层气采收率的经济可行性研究
  • 282. CO2封存点储层分析:实验指导下的矿场规模模拟
  • 2018 SPE年会材料:多精度水力压裂模拟方法
  • CMG 新Logo:Bold-大胆创新,勇于进取
  • 428. 欠开发油田CO2储存和提高石油采收率(EOR)的技术经济分析(SPE-218254)
  • 2024 CCUS会议材料(12):利用机器学习技术预测/评估残余油带中CO2提高采收率和存储效率
  • 245. 墨西哥湾海上CO2封存可行性技术参数评估报告
  • 中国在碳捕集与封存(CCUS)领域的全面进展(附英文报告全文)
  • CMG 2022.30版人工裂缝模拟新功能
  • The importance of speed in reservoir simulation with IMEX
  • 2024 CCUS会议材料(2):相对渗透率滞后和毛管力对咸水层CO2封存过程中捕集机制的影响
  • 207. 页岩储层压裂液运移的地球化学模拟
  • 190. 含水层地质特征对CO2封存的影响(GEM)

站内搜索

关于我们

本网站由北京中科合力科技发展有限责任公司开发,旨在给CMG用户提供一个平台来交流软件使用过程中遇到的具体问题,从而帮助大家更快更好地使用这套软件。CMG数值模拟软件是由加拿大计算机模拟软件集团(Computer Modelling Group ltd.)开发的油藏数值模拟软件,用来模拟各种复杂地质条件下油气水在地下的运移、物理化学过程。CMG软件在石油领域有着广泛的用户,目前全世界近61个国家的601家公司及科研机构在使用CMG软件。

电话:010-82837947/48, CMG技术支持QQ群:306307768, CMG中国技术支持邮箱:CMGChina@qq.com

登录

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Cleantalk Pixel