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1 EMMAH - Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes

Abstract : We investigated dispersion in homogeneous porous media grain packs by nuclear magnetic resonance NMR measurements and random walk simulations in pore networks. We measured water molecules displacements during a time interval tΔ by NMR measurements, which allows us to obtain propagators and charateristic cumulants of displacements such as the mean square displacement σ. The evolution of the cumulant σ as a function of time tΔ σ2 ∝ taΔ is a very sensitive test of Gaussian behaviour compared to the analysis of the shape of propagators. In a homogeneous 30μm grain pack and low Peclet numbers 15 < Pe < 45, we observed weak super dispersion in saturated conditions a = 1.17 and gradually stronger super-dispersionas the water saturation decreases up to a = 1.5 for 42 % during steady-state oil-water two phase flow. Insaturated conditions, propagators and breakthrough curves are Gaussian or nearly Gaussian, whereas in two phase conditions, propagators are non symmetric and breakthrough curves show thick tails at long time. Weshow that the anomalous dispersion observed is better explained by Lévy stable laws asymetric for longitudina ldispersion, and symetric for transverse dispersion than by Gaussian laws. Random walk simulations were performed in a pore network constructed using high resolution images of the grain pack. They allow us to obtain the same informations than the NMR, with walkers submitted to diffusive and advective effects. The simulations show the existence of an anomalous stagnation not observed in experiments, highlighting the oversimplification of the pore network that prevent reproducing some aspects of the velocity field detected by NMR. However, the simulations indicate similarly a super-dispersion at long time in saturated conditions

Résumé : La dispersion dans des milieux poreux homogènes empilements de grains a été étudiée par des mesures par résonance magnétique nucléaire RMN et des simulations de marches aléatoires dans un réseau de pores. La RMN permet de mesurer l’ensemble des déplacements des molécules d’eau durant un temps tΔ, et d’obtenir propagateurs et moments caractéristiques. L’évolution temporelle du second moment σ σ2 ∝ taΔ permet de caractériser de manière précise le régime de dispersion des molécules Gaussien ou anormal. Des mesures pour des écoulements de 15 < Pe < 45 dans un empilement de grains de 30μm ont permis d’observer une dispersion anormale faiblement super-dispersive a = 1.17 en écoulement saturé et une augmentation progressive du caractère super-dispersif avec la diminution de la saturation en eau jusqu’à a = 1.5 pour 42 %lors d’une co-injection stationnaire eau-huile. En écoulement saturé, les propagateurs et courbes de percée sont quasi-gaussiennes, tandis qu’en écoulement insaturé, les propagateurs sont asymétriques et les courbes de percée présentent des trainées aux grands temps. Dans ces conditions, on montre que la dispersion anormale observée est mieux décrite par des lois stables de Lévy que par des lois gaussiennes. Des simulations de marche aléatoire ont été réalisées dans un réseau de pores extrait d’un milieu poreux réel par imagerie microscanner.Elles permettent d’obtenir les mêmes informations que la RMN, les marcheurs se déplaçant par advection et diffusion. Ces simulations montrent l’existence d’une stagnation non observée dans les expériences, montrant que la simplification du réseau poreux est trop importante et empêche de reproduire certains aspects du champ de vitesses détecté par la RMN. Toutefois, l’évolution temporelle du second moment a également un caractère super-dispersif à temps long à 100 % de saturation

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Keywords : Pore network Unsaturated porous media Random walk Anomalous dispersion Nuclear magnetic resonance

Mots-clés : Dispersion anormale Résonance magnétique nucléaire Milieux poreux insaturés Marche aléatoire Réseau de pores





Autor: Valentin Guillon -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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