Il presente lavoro di tesi descrive un contributo allo sviluppo di un software (GReS - General Reservoir Simulator), scritto in Matlab, in grado di simulare problemi di giacimento accoppiati multi-fisici. Si tratta di un lavoro che si inserisce nell'ambito dello sviluppo complessivo della piattaforma di calcolo GReS, la cui base è già stata elaborata dal gruppo di Analisi Numerica del Dipartimento ICEA. In particolare, i contenuti di questa tesi si concentrano sul processo di sviluppo e implementazione del modulo responsabile dei primi algoritmi di accoppiamento tra il problema meccanico e il problema di flusso. L'obiettivo di questo applicativo è quello di configurarsi come uno strumento open-source di riferimento per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi metodi numerici per la soluzione di problemi multi-fisici accoppiati in mezzi porosi, nonché per la simulazione numerica di problemi ingegneristici reali riguardanti la produzione e lo stoccaggio di fluidi nel sottosuolo. Questi processi sono alla base di importanti applicazioni che si inseriscono nell'ambito della transizione energetica alle fonti rinnovabili e che trovano sempre più interesse nella comunità scientifica.
GReS: General Reservoir Simulator - Sviluppo di un simulatore generale per problemi di giacimento accoppiati multifisici
MORETTO, DANIELE
2022/2023
Abstract
Il presente lavoro di tesi descrive un contributo allo sviluppo di un software (GReS - General Reservoir Simulator), scritto in Matlab, in grado di simulare problemi di giacimento accoppiati multi-fisici. Si tratta di un lavoro che si inserisce nell'ambito dello sviluppo complessivo della piattaforma di calcolo GReS, la cui base è già stata elaborata dal gruppo di Analisi Numerica del Dipartimento ICEA. In particolare, i contenuti di questa tesi si concentrano sul processo di sviluppo e implementazione del modulo responsabile dei primi algoritmi di accoppiamento tra il problema meccanico e il problema di flusso. L'obiettivo di questo applicativo è quello di configurarsi come uno strumento open-source di riferimento per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi metodi numerici per la soluzione di problemi multi-fisici accoppiati in mezzi porosi, nonché per la simulazione numerica di problemi ingegneristici reali riguardanti la produzione e lo stoccaggio di fluidi nel sottosuolo. Questi processi sono alla base di importanti applicazioni che si inseriscono nell'ambito della transizione energetica alle fonti rinnovabili e che trovano sempre più interesse nella comunità scientifica.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/50849