3) Счет в третьей, седьмой и восьмой областях
В расчетных узлах данных областей ставятся интерфейсные условия, следовательно в данных узлах присутствует разрыв давлений хотя бы одной из фаз и для корректного расчета, так же предлагается перейти к записи уравнения неразрывности в интегральной форме. Приведем алгоритм расчета для третьей области (для седьмой и восьмой алгоритм аналогичен)
Рассмотрим расчетный узел интерфейса (Рис. 10). Уравнение неразрывности в этом случае примет вид:
Где
Рис.10 Расчетный узел интерфейса
Так как
В данном уравнении
Когда
Где
Из формул (3.7) и (3.9) получаем:
Раскладывая данную функцию в ряд Тейлора до слагаемого с первой производной и подставляя в (3.16), а так же используя тот факт, что обе жидкости слабосжимаемы, приходим к разностному уравнению:
Где:
Далее, подставляя
Так как для обеспечения интерфейсного условия достаточно разрывности давления одной из фаз, полагаем
4) Счет в четвертой, пятой, шестой, девятой и десятой областях
Расчетные узлы данных областей лежат на границе раздела сред и свойства сред в данных узлах усредняются, но при этом присутствует разрыв в проницаемости сред k, который тоже можно усреднить, но в данной работе предлагается перейти к интегральной записи уравнения непрерывности, так же как и в предыдущих пунктах. Алгоритм построение разностного уравнения для нахождения
Так как рассмотрены все точки расчетной области и следовательно построен алгоритм расчета значений насыщенности фаз по насыщенностям на двух предыдущих слоях по времени.
Алгоритм устойчиво считает при
§5. Результаты расчетов
1. Просачивание пятна загрязнения в однородной среде
Рассматривается двумерная задача о просачивании DNAPL в резервуар, заполненный водой.
Параметры среды:
Среда | Единицы измерения | |
m | 0.4 | – |
k | 6,64·10–11 | м2 |
Swr | 0.09 | – |
λ | 3.86 | – |
Pd | 755 | Па |
μ1 = 0.001 кг/(м·с); μ2 = 0.0009 кг/(м·с);
ρ1 = 1000 кг/м3; ρ2 = 1460 кг/м3;
В середине верхней границе поставлен источник q = 5·10–8 кг/с.
а) начальные условия.
б) граничные условия
(боковые границы):
(верхняя граница):
(нижняя граница):
Размер расчетной области - 30x50 расчетных узлов(по y и x соответственно)
Размер узла 0.1м x 0.1м
На рисунках 11 а, б и в показано распределение насыщенности DNAPL в различные моменты времени.
Рис.11a Распределение насыщенности DNAPL в момент времени 720сек.
Рис.11 б Распределение насыщенности DNAPL в момент времени 2160 сек.
Рис.11 в Распределение насыщенности DNAPL в момент времени 3600 сек.
Среда | Линза | Единицы измерения | |
m | 0.4 | 0.4 | – |
k | 6,64·10–11 | 7,15·10–12 | м2 |
Swr | 0.09 | 0.12 | – |
λ | 3.86 | 2.49 | – |
Pd | 755 | 2060 | Па |
μ1 = 0.001 кг/(м·с); μ2 = 0.0009 кг/(м·с);
ρ1 = 1000 кг/м3; ρ2 = 1460 кг/м3;
В середине верхней границе поставлен источник q = 5·10–7 кг/с.
а) начальные условия.
б1) граничные условия (условия не протекания)
(боковые границы):
(верхняя граница):
(нижняя граница):
Размер расчетной области - 50x71 расчетных узлов(по y и x соответственно)
Размер узла 0.1м x 0.1м
На рисунках 13 а, б и в показано распределение насыщенности DNAPL в различные моменты времени.