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文档简介

1、会计学1CMG简介解析实用简介解析实用油藏数值模拟软件对比油藏数值模拟软件对比三大应用软件系列水驱水驱三次采油三次采油蒸汽驱蒸汽驱EclipseEclipseVIPVIPWorkBencWorkBench hVIPVIPUtchemUtchem CMG CMGSSI-THERMSSI-THERM第1页/共81页油藏数值模拟软件对比黑油模型软件黑油模型软件 序号序号项目项目VIPCMGWORKBENCHECL1角点网格角点网格一般一般一般一般无无成熟成熟2水平井水平井水平井井筒无压水平井井筒无压降(线源法)降(线源法)水平井井筒有水平井井筒有压降(离散井压降(离散井筒法)筒法)水平井井筒无水平井

2、井筒无压降(线源法)压降(线源法)水平井井筒水平井井筒有压降(离有压降(离散井筒法)散井筒法)3裂缝描述裂缝描述较方便较方便较方便较方便方便方便较方便较方便4区域划分区域划分不允许交叉不允许交叉不允许交叉不允许交叉不允许交叉且不允许交叉且有数量限制有数量限制允许交叉允许交叉5流体追踪流体追踪API示踪示踪API追踪追踪API和盐水追和盐水追踪踪6岩石性质岩石性质压实压实压实压实7相对渗透相对渗透率率方向相对方向相对渗透率渗透率方向相对方向相对渗透率渗透率8前处理前处理方便方便一般一般方便方便方便方便9后处理后处理较强较强一般一般一般一般强强10三维图形三维图形强强较强较强一般一般强强总体评价总

3、体评价优优第2页/共81页 黑油模型的特殊功能黑油模型的特殊功能角点网格技术角点网格技术各种类型的局部网格加密技术各种类型的局部网格加密技术斜断层处理方法斜断层处理方法不同岩石类型划分方法不同岩石类型划分方法不同类型不同类型PVTPVT参数划分方法参数划分方法饱和度标定技术饱和度标定技术储层物性时变处理技术储层物性时变处理技术天然裂缝和人工压裂裂缝模型描述技术。天然裂缝和人工压裂裂缝模型描述技术。 八八项项建建模模技技术术第3页/共81页三次采油软件三次采油软件 序号序号项目项目VIPCMGECL1聚液粘度依赖聚液粘度依赖聚合物浓度、盐聚合物浓度、盐浓度剪切速度浓度剪切速度聚合物浓度聚合物浓度

4、聚合物浓度,盐聚合物浓度,盐浓度浓度2吸附依赖吸附依赖聚合物浓度、盐聚合物浓度、盐浓度、渗透率浓度、渗透率聚合物浓度聚合物浓度渗透率渗透率聚合物浓度聚合物浓度3剪切降粘剪切降粘可逆可逆可逆可逆4渗透率减小依赖渗透率减小依赖聚合物浓度、盐聚合物浓度、盐浓度、渗透率浓度、渗透率渗透率渗透率聚合物浓度聚合物浓度5聚合物组分扩散聚合物组分扩散有有有有6复合驱复合驱聚合物、表活剂聚合物、表活剂7阳离子交换阳离子交换有有总体评价总体评价优优第4页/共81页VIP-PolymerVIP-Polymer软件的特殊功能软件的特殊功能 地下粘度保留率的分析技术地下粘度保留率的分析技术炮眼剪切粘度损失校正技术炮眼剪

5、切粘度损失校正技术跟踪分析及驱油效果评价技术跟踪分析及驱油效果评价技术多孔介质中的流变性分析技术多孔介质中的流变性分析技术后续水驱段塞延缓突破时间研究技术后续水驱段塞延缓突破时间研究技术五大主要技术第5页/共81页热采软件热采软件 序号序号项目项目SSI-THERMCMG1井筒处理井筒处理无垂直井筒流动无垂直井筒流动考虑井筒流动考虑井筒流动水平井段无压降水平井段无压降水平井段有压降水平井段有压降无热损失无热损失有热损失有热损失2组分处理组分处理考虑组分的扩散与吸附考虑组分的扩散与吸附3网格加密网格加密矩形网格矩形网格矩形或圆柱网格矩形或圆柱网格4网格系统网格系统矩形网格矩形网格角点网格角点网格

6、5相对渗透率相对渗透率曲线应用曲线应用多条相对渗多条相对渗透率曲线透率曲线逐网格块标定相对逐网格块标定相对渗透率曲线端点渗透率曲线端点6采油过程采油过程多种化学添加剂与蒸汽同多种化学添加剂与蒸汽同注,混相驱、井筒循环、注,混相驱、井筒循环、套管采油的套管采油的SAGD方法方法总体评价总体评价优优第6页/共81页CMG-STARCMG-STAR热采模拟软件的特殊功能热采模拟软件的特殊功能 稠油热采水平井井筒离散方法稠油热采水平井井筒离散方法蒸汽驱辅助重力泄油(蒸汽驱辅助重力泄油(SAGDSAGD)模拟技术)模拟技术火烧油层模拟技术火烧油层模拟技术常规水驱后期转蒸汽驱模拟常规水驱后期转蒸汽驱模拟蒸

7、汽热水混采模拟蒸汽热水混采模拟第7页/共81页CMGCMG软件主要功能软件主要功能CMG公司公司第8页/共81页ECLIPSEECLIPSE软件主要功能软件主要功能Schlumberger公司公司第9页/共81页VIPVIP软件主要功能软件主要功能Landmark公司公司第10页/共81页l数值模拟数据文件(前处理建模)l历史拟合l结果分析(后处理)l动态预测l开发报告编写每一步每一步的目的的目的?油藏数值模拟软件油藏数值模拟软件(CMG)(CMG)应用应用第11页/共81页第12页/共81页第13页/共81页第14页/共81页第15页/共81页网格及模拟层的划分网格及模拟层的划分模拟区域的选

8、择模拟区域的选择 明确数模所研究的区域,确定模拟的明确数模所研究的区域,确定模拟的范围,井数、范围,井数、层位和数模的时间层位和数模的时间长短长短模拟层的划分模拟层的划分 纵向上进行网格划分,也就是纵向上进行网格划分,也就是确定数模的层位和层确定数模的层位和层数数,数模时所考虑的层位与生产层位有较大区别,在划,数模时所考虑的层位与生产层位有较大区别,在划分时应考虑以下几点:分时应考虑以下几点:第16页/共81页 在能够说明问题的前提下,在能够说明问题的前提下,尽量少用纵向网格尽量少用纵向网格,因为纵,因为纵向层数对网格节点数影响较大向层数对网格节点数影响较大 对层间对层间有较厚隔层有较厚隔层,

9、分隔状况良好的生产层位,应适当,分隔状况良好的生产层位,应适当进行分开划分,以准确描述其层内流体分布;对有一定进行分开划分,以准确描述其层内流体分布;对有一定隔层,但隔层,但分隔不明显分隔不明显,且大面积连通的层位可考虑将两,且大面积连通的层位可考虑将两层合并处理;对层合并处理;对分布较小的小砂体分布较小的小砂体,且与其它层位储量,且与其它层位储量差别比较大的小层,可考虑将其平加到其相邻层位上去差别比较大的小层,可考虑将其平加到其相邻层位上去,这样对结果影响不大,这样对结果影响不大 对对层位较厚的大层层位较厚的大层,由于韵律性不同,层内流体分布不,由于韵律性不同,层内流体分布不同,应将其分开。

10、上下层之间的联系靠垂向渗透率来控同,应将其分开。上下层之间的联系靠垂向渗透率来控制,一般取平面渗透率的制,一般取平面渗透率的1/5到到1/10第17页/共81页 网格划分包括两个方面:网格划分包括两个方面:网格方向及网格尺寸网格方向及网格尺寸。 因为一般模型都考虑的封闭边界,所以因为一般模型都考虑的封闭边界,所以网格边界应网格边界应尽量与封闭的天然边界一致尽量与封闭的天然边界一致,如断层、尖灭、油水,如断层、尖灭、油水边界、井排方向等,这样做可以减少无效网格的数边界、井排方向等,这样做可以减少无效网格的数目,同时也可以较精确地描述边界形态。目,同时也可以较精确地描述边界形态。 网格的定向应尽量

11、网格的定向应尽量包含全部井位及将来可能进行的包含全部井位及将来可能进行的加密井加密井,须取全取准。,须取全取准。网格方向应注意考虑以下几点:网格方向应注意考虑以下几点:第18页/共81页 网格取向还应考虑:网格取向还应考虑:流体流动的方向和油藏内天流体流动的方向和油藏内天然势梯度的方向然势梯度的方向,对于不同的网格系统,其动态,对于不同的网格系统,其动态可能会不同,尤其在流度比不利的情况下,更应可能会不同,尤其在流度比不利的情况下,更应注意网格所造成的影响,也可用数学上的方法来注意网格所造成的影响,也可用数学上的方法来解决。解决。 应考虑应考虑网格方向与渗透率主轴相平行网格方向与渗透率主轴相平

12、行 应应尽量减少无效网格数目尽量减少无效网格数目第19页/共81页网格尺寸应考虑:网格尺寸应考虑: 考虑考虑机器能力,选取网格尺寸机器能力,选取网格尺寸。网格越小,节点。网格越小,节点数越多,数越多,CPU所需量越高,费用、时间也就越多所需量越高,费用、时间也就越多,同时还应考虑模型节点所能承受的能力,同时还应考虑模型节点所能承受的能力 精细油藏模拟时,精细油藏模拟时,应使用足够多的网格,应使用足够多的网格,使其能使其能准确反映油藏结构和参数在空间中的变化规律,准确反映油藏结构和参数在空间中的变化规律,不能以大网格掩盖了其间的变化,如小尖灭、小不能以大网格掩盖了其间的变化,如小尖灭、小构造和小

13、砂体构造和小砂体第20页/共81页 在在研究流体运动规律时,必须使用较多的网格研究流体运动规律时,必须使用较多的网格,以便能,以便能够控制和跟踪流体界面的流动。若采用的网格太粗,就够控制和跟踪流体界面的流动。若采用的网格太粗,就会使网格饱和度变化平均化,不能刻划出流体的变化趋会使网格饱和度变化平均化,不能刻划出流体的变化趋势势避免尺寸大小突变避免尺寸大小突变,相邻网格尺寸比小于,相邻网格尺寸比小于23,否则会,否则会带来很大的截断误差带来很大的截断误差网格尺寸应与井位相适应网格尺寸应与井位相适应,保证一个网格内只能有一口,保证一个网格内只能有一口井。两口井之间至少有一个空网格井。两口井之间至少

14、有一个空网格井井密集区和主要模拟区应该适当增加网格数目密集区和主要模拟区应该适当增加网格数目,井周围,井周围通常用密网格,其他地区可用稀网格通常用密网格,其他地区可用稀网格第21页/共81页3,13,23,33,32,11,1第22页/共81页XY1,17,1XYZ第23页/共81页第24页/共81页第25页/共81页第26页/共81页模拟小模拟小层层油砂体油砂体地质储量地质储量(104t)1E2d2324.22E2d23310.03E2d23415.74E2d2364.55E2d23731.6合计合计 66纵向纵向江苏油田真江苏油田真1212断块断块E E2 2d d2 23 3第27页/共

15、81页平面平面第28页/共81页三维图三维图第29页/共81页第30页/共81页第31页/共81页第32页/共81页第33页/共81页第34页/共81页第35页/共81页l数值模拟数据文件(前处理建模)l历史拟合l结果分析(后处理)l动态预测l开发报告编写每一步每一步的目的的目的?第36页/共81页1.历史拟合的概念历史拟合的概念第37页/共81页第38页/共81页 历史拟合的目的是比较客观地认识油田的过去历史拟合的目的是比较客观地认识油田的过去和现状,为开发动态预测打下基础。和现状,为开发动态预测打下基础。历史拟合方法历史拟合方法 直接求解直接求解 试凑法试凑法 自动历史拟合自动历史拟合第3

16、9页/共81页历史拟合指标历史拟合指标 历史拟合包括全油藏的拟合和单井历史拟合包括全油藏的拟合和单井的拟合,注意拟合的指标有:的拟合,注意拟合的指标有:储量储量、压力、压力、产量产量、含水率和气油比含水率和气油比第40页/共81页参数调整原则参数调整原则 不同参数的不同组合会得到相同的计算结不同参数的不同组合会得到相同的计算结果。为了避免参数修改的任意性,在历史拟合果。为了避免参数修改的任意性,在历史拟合开始前必须开始前必须确定各参数的可调范围确定各参数的可调范围,判断参数判断参数来源是否可靠来源是否可靠,确定的参数一般不修改,或只,确定的参数一般不修改,或只在较小范围内修改;不确定的参数允许

17、修改,在较小范围内修改;不确定的参数允许修改,可在较大范围内修改。可在较大范围内修改。 具体应用时应根据实际情况而定具体应用时应根据实际情况而定2.可调参数及调参范围可调参数及调参范围第41页/共81页 渗透率渗透率第42页/共81页孔隙孔隙度度有效厚有效厚度度 油层测井解释的有效厚度与取芯资料对比,油层测井解释的有效厚度与取芯资料对比,一般偏高一般偏高3030左右,主要是钙质层和泥质夹层左右,主要是钙质层和泥质夹层没有完全扣除,因此可调范围为没有完全扣除,因此可调范围为-30%-30%0 0。 油层孔隙度变化范围不大。因此孔隙度视油层孔隙度变化范围不大。因此孔隙度视为确定参数,不做修改,或允

18、许改动范围在为确定参数,不做修改,或允许改动范围在3 3。第43页/共81页第44页/共81页初始流体饱和度初始流体饱和度第45页/共81页第46页/共81页历史拟合的一般操作方法历史拟合的一般操作方法 数值模拟的数值模拟的第一步是对油藏的地质储量作出拟合第一步是对油藏的地质储量作出拟合,因,因为地质储量是一个比较敏感的参数,一般上报储量会并确为地质储量是一个比较敏感的参数,一般上报储量会并确定下来,以后的各种开发指标均以此地质储量为准。当地定下来,以后的各种开发指标均以此地质储量为准。当地质储量有差别时,质储量有差别时,应先对输入的参数做检查,看是否存在应先对输入的参数做检查,看是否存在较大

19、误差较大误差地质储量地质储量相关参数:饱和度、有效厚度、孔隙度、压缩系数等相关参数:饱和度、有效厚度、孔隙度、压缩系数等第47页/共81页模拟模拟层层油砂体油砂体实际储量(实际储量(104t)计算储量(计算储量(104t)误差(误差()1E2d2324.23.9256.52E2d23310.09.6343.73E2d23415.716.2143.34E2d2364.54.1208.45E2d23731.632.5733.1合计合计 6666.4660.7储量第48页/共81页压力拟合压力拟合第49页/共81页 1010.51111.51212.51313.5140100020003000400

20、05000时间(d)压力(MPa)第一次拟合值实测值压缩系数扩大1.5倍如下图所示,若将岩石的压缩系数扩大为原如下图所示,若将岩石的压缩系数扩大为原来的来的1.5倍将实现最终拟合。倍将实现最终拟合。第50页/共81页第51页/共81页 从上图中可以看出,从整个变化趋势上看,拟合压力从上图中可以看出,从整个变化趋势上看,拟合压力低于观察压力,但两条曲线几乎平行,这是典型的油藏低于观察压力,但两条曲线几乎平行,这是典型的油藏渗透率给低了的情况,若将油藏渗透率给低了的情况,若将油藏渗透率增加为原来的渗透率增加为原来的1.51.5,则可以实现最终拟合。,则可以实现最终拟合。第52页/共81页 从上图中

21、可以看出,计算压力值低于观察值且继续发从上图中可以看出,计算压力值低于观察值且继续发散,这是典型的由于远离井区的渗透率和孔隙度给定的散,这是典型的由于远离井区的渗透率和孔隙度给定的过低造成的结果,在此情况下可保持过低造成的结果,在此情况下可保持油藏渗透率不变油藏渗透率不变,将将水层的渗透率提高到原来的水层的渗透率提高到原来的1.51.5倍倍,就可以实现拟合。,就可以实现拟合。第53页/共81页第54页/共81页含水率拟合含水率拟合第55页/共81页见水过见水过早早见水滞见水滞后后水相相对渗透率曲线调整水相相对渗透率曲线调整第56页/共81页第57页/共81页指标指标实际值实际值计算值计算值相对

22、误差相对误差累产油累产油(104t)20.92921.1591.1%累注水累注水(104m3)64.158564.90501.2%综合含水综合含水(%)93.091.122.0%采出程度采出程度(%)31.7131.830.4%地层压力地层压力(MPa) 21.08开发指标第58页/共81页区块日产油020406080100120140051015202530时间(a )日产油(m 3 / d)实际值计算值第59页/共81页0510152025051015202530时间(a )累产油(1 0 4 t)实际值计算值区块累产油第60页/共81页05010015020025030005101520

23、2530时间(a )日注水(m 3 / d)实际值计算值区块日注水第61页/共81页区块累注水010203040506070051015202530时间(a )累注水(1 0 4 m3)计算值实际值第62页/共81页区块含水率0102030405060708090100051015202530时间(a )含水率()实际值计算值第63页/共81页01020304050607080901000.05.010.015.020.025.030.0时间(a )含水率()计算值实际值单井含水真6第64页/共81页l数值模拟数据文件(前处理建模)l历史拟合l结果分析(后处理)l动态预测l开发报告编写每一步每

24、一步的目的的目的?第65页/共81页 只有通过对拟合结果的分析,才能确定只有通过对拟合结果的分析,才能确定出需要进行调整的方案。其分析的主要内容出需要进行调整的方案。其分析的主要内容是,根据是,根据剩余油饱和度剩余油饱和度分布,分析剩余油的分布,分析剩余油的控制状况及所在位置,由控制状况及所在位置,由层间开发指标层间开发指标分析分析各层动用状况,对层内剩余油饱和度进行研各层动用状况,对层内剩余油饱和度进行研究,寻找水淹规律,由究,寻找水淹规律,由剩余储量分布,水淹剩余储量分布,水淹分布分布提供新的井点,提出各种提高采收率方提供新的井点,提出各种提高采收率方案。案。历史拟合结果分析历史拟合结果分析第66页/共81页第67页/共81页第68页/共81页第69页/共81页第70页/共81页l数值模拟数据文件(前处理建模)l历史拟合l结果分析(后处理)l动态预测l开发报告编写每一步每一步的目的的目的?第71页/共81页 进行数值模拟研究的最终目的都是为了进行数值模拟研究的最终目的都是为了对油田未来的动态进行预测。历史拟合结束对油田未来的动态进行预测。历史拟合结束之后通过分析油层综合开采状况、压力与流之后通过分析油层综合开采状况、压力与流体饱和度分布状况等,总结以往开发的经验体饱和度分布状况等,总结以往开发的经验,发现

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