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文档简介

1、油藏数值模拟(第十二讲),主讲人:廖新维,中国石油大学(北京),课 程 例 子,右图是某一油藏A-1的构造等值图。该油藏是一个略微西倾的白垩纪砂岩油藏,构造中的最大落差大约为60ft。油层最厚的部分在B-3区域内,厚度大约为4050ft,产层平均厚度为20ft。,右图是油藏A-1的沿纵轴(西南东北剖面)和沿东西轴(东西剖面)的两个构造剖面。,课 程 例 子,油藏A-1砂体表现出很好的油藏性质,其平均孔隙度为22%,渗透率变化范围为250mD到300mD之间。右图是通过岩心分析和试井资料分析得到的孔隙度和渗透率分布图。,课 程 例 子,建立如右图所示x-y直角坐标系。x轴对应西南东北方向,y轴对

2、应东南西北方向。,课 程 例 子,建立如右图所示的二维非均匀块中心有限差分网格示意图。,左图所示是二维矩形网格系统的三维示意图。,右图所示是网格近似处理后所得到的沿西东和西南东北方向的两个横剖面图。,课 程 例 子,右图是五口井的位置。从图中可以看出每个网格块中最多只有一口井,而且这些井大致位于其所在网格块的中心,此外井块与井块没有相邻。,课 程 例 子,y,x,j,i,油藏网格块编号,课 程 例 子,网格块在x方向的尺寸(ft),课 程 例 子,网格块在y方向的尺寸(ft),课 程 例 子,距构造顶部深度(ft),课 程 例 子,网格块厚度(ft),课 程 例 子,x方向的渗透率(md),课

3、 程 例 子,y方向的渗透率(md),课 程 例 子,孔隙度(小数),课 程 例 子,油气水三相流动的井数据,课 程 例 子,油藏油水两相相对渗透率及毛管压力数据,课 程 例 子,油藏油气两相相对渗透率及毛管压力数据,课 程 例 子,油藏油藏流体PVT数据,课 程 例 子,油藏气体组分数据,课 程 例 子,油气水三相流动的初始条件和其它的油藏参数,课 程 例 子,如图中油藏中有五口井,所有这些井都假设表皮系数为0。相关的条件和参数如前面各表。确定出各模拟期末油、气、水三相的压力分布和饱和度分布,并给出五口井在100天内的生产数据报告(给出流量、流压、网格块压力和饱和度)(以10天为一时间阶段)

4、,并对模拟结果进行分析。,y,x,j,i,课 程 例 子,第一步 启动Eclipse及运行Office 第二步 在Office界面中新建工程 第三步 在Office界面中启动Data建模 第四步 输入模型基本参数(Case Definition) 第五步 输入网格参数(Grid) 第六步 输入流体高压物性参数(PVT) 第七步 输入相对渗透率曲线(SCAL) 第八步 输入油藏初始参数(Initialization) 第九步 输入生产动态参数(Schedule) 第十步 选取输出格式(Sumary) 第十一步 运行计算(Run) 第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report)

5、,Eclipse模拟过程步骤的界面演示,第一步 启动Eclipse及运行Office,第一步 启动Eclipse及运行Office,第二步 在Office界面中新建工程,第二步 在Office界面中新建工程,第三步 在Office界面中启动Data建模,第四步 输入模型基本参数(Case Definition),分别在General、Reservoir、PVT等输入相应的基本参数。,第四步 输入模型基本参数(Case Definition),分别在General、Reservoir、PVT等输入相应的基本参数。,第四步 输入模型基本参数(Case Definition),分别在General、

6、Reservoir、PVT等输入相应的基本参数。,第四步 输入模型基本参数(Case Definition),分别在General、Reservoir、PVT等输入相应的基本参数。,第四步 输入模型基本参数(Case Definition),分别在General、Reservoir、PVT等输入相应的基本参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的

7、参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第五

8、步 输入网格参数(Grid),分别在Geometry和Properties等输入相应的参数。,第六步 输入流体高压物性参数(PVT),分别在图中所示的窗口中输入岩石和流体的PVT的参数。,第六步 输入流体高压物性参数(PVT),分别在图中所示的窗口中输入岩石和流体的PVT的参数。,第六步 输入流体高压物性参数(PVT),分别在图中所示的窗口中输入岩石和流体的PVT的参数。,第六步 输入流体高压物性参数(PVT),分别在图中所示的窗口中输入岩石和流体的PVT的参数。,第六步 输入流体高压物性参数(PVT),分别在图中所示的窗口中输入岩石和流体的PVT的参数。,第七步 输入特殊岩心测试参数(SCA

9、L),分别在图中所示的窗口中输入油水和油气相渗曲线及毛管力曲线。,第七步 输入特殊岩心测试参数(SCAL),分别在图中所示的窗口中输入油水和油气相渗曲线及毛管力曲线。,第七步 输入特殊岩心测试参数(SCAL),分别在图中所示的窗口中输入油水和油气相渗曲线及毛管力曲线。,第八步 输入油藏初始参数(Initialization),在图中所示的窗口中输入油藏初始参数。,第八步 输入油藏初始参数(Initialization),在图中所示的窗口中输入油藏初始参数。,第八步 输入油藏初始参数(Initialization),在图中所示的窗口中输入油藏初始参数。,第八步 输入油藏初始参数(Initiali

10、zation),在图中所示的窗口中输入油藏初始参数。,第八步 输入油藏初始参数(Initialization),在图中所示的窗口中输入油藏初始参数。,第九步 输入生产动态参数(Schedule),分别在图中所示的窗口中定义井、添加井的限制条件等。,第九步 输入生产动态参数(Schedule),分别在图中所示的窗口中定义井、添加井的限制条件等。,第九步 输入生产动态参数(Schedule),分别在图中所示的窗口中定义井、添加井的限制条件等。,第九步 输入生产动态参数(Schedule),分别在图中所示的窗口中定义井、添加井的限制条件等。,第十步 选取输出格式(Sumary),分别在图中选择输出控

11、制参数。,第十步 选取输出格式(Sumary),分别在图中选择输出控制参数。,第十一步 运行计算(Run),对所建立的模型进行运行计算。,第十一步 运行计算(Run),对所建立的模型进行运行计算。,第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Repor

12、t),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),第十二步 运行结果显示与报告(Result and Report),如图中油藏中有五口井,所有这些井都假设表皮系数为0。相关的条件和参数如前面各表。确定出各模拟期末油、气、水三相的压力分布和饱和度分布,并给出五口井在100天内的生产数据报告(给出流量、流压、网格块压力和饱和度)(以10天为一时间阶段),并对模拟结果进行分析。,y,x

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