Eclipse软件大全003

发布时间:2021-06-06

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Eclipse软件在油田加密调整 Eclipse软件在油田加密调整 方案决策中的应用初探

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报 告 内 容一、软件简介 二、应用实例 三、个人浅见

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一、 软件简介1、软件名称 、

Eclipse Schlumberger公司 公司

油藏建模 (Petrel) )

数值模拟 (Eclipse) )

生产管理 (OFM) )

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2、结构及功能

集成操作 平台Office 平台 后处理器FloViz、SimOpt、Graf等 FloViz、SimOpt、Graf等

前处理器FloGrid、PVTi、SCAL、 FloGrid、PVTi、SCAL、 Schedule、VFPi等 Schedule、VFPi等 (E100,E300,FrontSim) (E100,E300,FrontSim)

油藏模拟器可以完成油气藏流体在储层内流动, 可以完成油气藏流体在储层内流动,从井底到井口全过程的数值模拟 研究工作。 可以提高油气田开发方案、调整挖潜方案的编制水平, 研究工作。 可以提高油气田开发方案、调整挖潜方案的编制水平,为油气 田高效合理开发和科学管理提供技术保障和科学依据。 田高效合理开发和科学管理提供技术保障和科学依据。4

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3、油藏数值模拟原理油藏数值模拟研究工作有严格的科学依据可循, 油藏数值模拟研究工作有严格的科学依据可循,即描述地下流体渗 流规律的微分方程: 流规律的微分方程:Kk ro

运动方程 Vo =

(φρ o S o ) 连续性方程 (ρ oVo ) = t

µo

[ P (γo

o

+ γ gd ) D

]

渗流基本微分方程 辅助方程

Kk ρ (φρ o S o ) ro o ( p o γ og D ) = µ t o

数学 模型

油藏 模拟器

借助计算 机求解

离散化形 成数值模型5

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4、操作流程地质模型建立 GEOFRAME PETREL

软件操作流程数 据 分 析 工 具网格模型建立 Flogrid 相 态 PVTi 相渗和毛管压力 SCAL 井史生产数据 Schedule 井筒水动力 VFPi

数值模拟

分析

ECLIPSE Frontsim 项目管理 数据编辑 生成报告 2D/3D显示

Office Floviz

ECLIPSE Office

井史生产数据 FINDER OFM

试井分析 Weltest

历史拟合

(Simopt)

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使用心得

模型导入与数据编辑的几种方式: 模型导入与数据编辑的几种方式:1 、 在 Office平台中的 “ Data” Office 平台中的“ 平台中的 菜单下逐项填写(适于诸如模型定义等简单参数) 义等简单参数) Case Definition

PVT

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适于从现场直接获取的需要转换处理的数据) 2、借助对应的前处理器编辑数据(适于从现场直接获取的需要转换处理的数据)

3、在数据文件*.DATA中直接编辑(适于模型后期的完善修改或需批量处理的数据) 在数据文件* DATA中直接编辑 适于模型后期的完善修改或需批量处理的数据) INCLUDE关键字 关键字 *_ggo.INC,*_ghdr.INC,*_gopp.INC,*_gpro.INC; , , , ; *_init.INC;*_pvt.INC;*_reg.INC;*_scal.INC; ; ; ; ; *_sch.INC;_sum.I

NC; ; ;8

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关键字 RUNSPEC(必须) 必须) GRID(必须) 必须) EDIT(选择) 选择) PROPS(必须) 必须) REGIONS(选择) 选择) SOLUTION(必须) 必须)网格区的原始条件。 网格区的原始条件。

简述) 内 容(简述)作业题目、维数、网格数目、运算键、目前相态等。 作业题目、维数、网格数目、运算键、目前相态等。 网格尺寸或位置,每个网格的岩石物性(孔隙度,绝对渗透率等) 网格尺寸或位置,每个网格的岩石物性(孔隙度,绝对渗透率等)。 对计算的孔隙体积,网格中心点深度和传导率等进行修改。 对计算的孔隙体积,网格中心点深度和传导率等进行修改。 油层岩石和流体性质(密度、粘度、相对渗透率、毛管压力等) 油层岩石和流体性质(密度、粘度、相对渗透率、毛管压力等)随压 为计算流体物性、饱和度特性、原始条件(平衡压力和平衡饱和度) 为计算流体物性、饱和度特性、原始条件(平衡压力和平衡饱和度), 对油藏原始条件的确定: 对油藏原始条件的确定:a)用规定的流体接触面深度到可能的流体

力、饱和度、组份变化表。 饱和度、组份变化表。 流体储量(流体储量和区内流动)所需对计算网格分区。 流体储量(流体储量和区内流动)所需对计算网格分区。 高度(平衡)计算; 从上一次运算建立的重启文件中读出; 高度(平衡)计算;或b)从上一次运算建立的重启文件中读出;或c)用户自己确定每一个

SUMMARY(选择) 选择)则不产生汇总文件。 则不产生汇总文件。

在每一个时间步长后,确定的数据被编入汇总文件中。 在每一个时间步长后,确定的数据被编入汇总文件中。如果必要的

话在每次运算结束后输出某种类型成果的图形(如含水量与时间关系曲线) 若这部分省略, 话在每次运算结束后输出某种类型成果的图形 (如含水量与时间关系曲线 )。若这部分省略,

SCHEDULE(必须) 必须)

确定模拟作业的动态(产量、注水量控制和限制) 确定模拟作业的动态(产量、注水量控制和限制)和给定需要输出

模拟结果的时间。 部分中同样还能确定垂向流动的动态曲线和油管模拟参数。 模拟结果的时间。在Schedule部分中同样还能确定垂向流动的动态曲线和油管模拟参数。 部分中同样还能确定垂向流动的动态曲线和油管模拟参数9

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模拟运行

结果查看图表查看2D/3D 图表查看

报告浏览10

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二、 应用实例结合《三叠系已开发油藏井网适应性及后期加密调整潜力与时机研究》 结合《三叠系已开发油藏井网适应性及后期加密调整潜力与时机研究》项目

1、案例简介针对五里湾一区ZJ60井区,

研究合理的加密调整时机。 针对五里湾一区ZJ60井区,研究合理的加密调整时机。 ZJ60井区五里湾一区ZJ60井区1998 五里湾一区ZJ60井区1998 ZJ60井区 480×165m 年 采 用 480×165m 矩 形 井 网 全面投 入开发 , 主力产 层长 2007年底该井区油井 621 。 至 2007 年底该井区油井 开井49 口 日产油水平251 251t 开井 49口 , 日产油水平 251t , 49 单井日产油能力5 单井日产油能力 5.3t ,综合含 17. 采油速度1 68% 水 17.4% , 采油速度 1.68% , 采出程度15. 采出程度 15.4% ; 注水井开井 15 17口 单井日注32 32m 17 口 , 单井日注 32m3 , 月注 采比2 采比2.3。油 /水 井数 (口) 50 40 30 20 10 0 日 600 500 注 400 水 300 (m3) 200 100 1200 动 1300 液 1400 面 1500 (m) 1600 400 日产 300 液/ 200 油 100 水平 0 (t) 8 7 单井 6 日产 5 液/油 4 能力 3 (t) 50 40 含 30 水 20 10 (%) 0 1 2000 5 9 1 2001 5 9 1 2002 5 9 1 2003 5 9 1 2004 5 9 1 2005 5 9 1 2006 5 9 1 2007 5 9

ZJ60井区综合开采曲线 ZJ60井区综合开采曲线 60

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2003年以来局部实施加密,在水井排上加密油井, 2003年以来局部实施加密,在水井排上加密油井,动用水井排上的 年以来局部实施加密 死油区。井网形式由矩形井网转变为菱形反九点井网。 死油区。井网形式由矩形井网转变为菱形反九点井网。

480×165m

原采油井

原注水井

加密油井

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2、模拟流程剖 2区 油 水 相 渗 归 一 化 曲 线1

30 0Kro Krw fw

100 80 60 40 20

Kr

0. 8

24 0 18 0

0. 6

12 00. 4

6 00. 2

0 0.0

Sw0.2 0 .4 0. 6 0.8 1.0

0 0 19 5 19 19 1 199 199 2 07 2001 2 03 2 1 2 11 20 9 20 960 9703 980 811 909 000 05 002 0030 003 040 0507 井日液 口产 井日油 口产 含 水

地质模型粗化 后静态数据体

油藏物理参数

生产动态资料

现场测试资料

Eclipse(对应的模拟器) (对应的模拟器)区块,单井) 历史拟合(区块,单井)

是否满意? 是否满意? 是 方案设计与优选 调整意见13

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(1)模型建立 (1)模型建立模型结点数:35×40×23= 模型结点数:35×40×23=32200 网格步长:平面:70×50m 纵向: 网格步长:平面:70×50m,纵向:1.5~5m 模拟起止时间:1997年 模拟起止时间:1997年5月~2007年10月(1月为一个时间步长) 2007年10月 月为一个时间步长) 井数:油井44口 水井17口 井数:油井44口,水井17口 44 17 模型:三维三相黑油模型E 模型:三维三相黑油模型E100

NTG

InitSoil

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PermX

Poro

PVT

SACL

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(2)历史拟合ZJ60区数值模拟拟合指标

区块压力拟合

拟合指标 地质储量( 地质储量(104t) 阶段末地层压力(MPa) 阶段末地层压力(MPa) 阶段末累产油( 4 阶段末累产油(10 t) 阶段末含水(%) 阶段末含水(%)4

实际值 456.3 12.42 78.329 12.22

计算值 477.6 12.54 78.345 12.43

相对误差(%) 相对误差(%) 4.6

9 0.97 0.02 1.73

区块日产油拟合

区块含水拟合

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使用心得 储量拟合力求准确的方法问题:软件中储量FOIP FOIP实际表示 问题:软件中储量FOIP实际表示 的是所有网格中的含油量,只要 就会参与统计。 So>0 , 就会参与统计 。 但在实际的 储量计算中,这部分属于无效储层。 储量计算中 , 这部分属于无效储层 。 解决方法: 用关键字FIPNUM 定 解决方法 : 用关键字 FIPNUM定 FIPNUM 义储量区域: 义储量区域: 每个小层定义为一个区域 根据油层判识标准, 根据油层判识标准 ,按各小层油 层比例计算各小层符合实际的地质 储量。 储量。FIPNUM值 模拟小层编号 FIPNUM 值 lay1 1 lay2 2 lay3 3 lay4 4 lay5 5 lay6 6 lay7 7 lay8 8 lay9 9 lay10 10 lay11 11 lay12 12 lay13 13 lay14 14 lay15 15 lay16 16 lay17 17 lay18 18 lay19 19 lay20 20 lay21-23 21 总计 地质储量( 含油量( 含油量 ( 10 4 t) 地质储量 ( 10 4 t) 36.7336 1.8367 58.5213 2.9261 77.7310 7.7731 81.2917 16.2583 68.4520 27.3808 58.1048 40.6733 6.8870 2.7548 3.5912 1.4365 2.2826 0.9130 3.3250 1.3300 30.8105 24.6484 41.1813 37.0631 47.6772 42.9095 48.5833 43.7250 40.0156 36.0140 49.5061 44.5555 26.4226 23.7803 34.9975 31.4978 33.7670 30.3903 34.7211 31.2490 71.3341 28.5336 477.6492 855.9362

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使用心得 压裂缝处理技术Y

不等距数模网格: 不等距数模网格 : 平面数 模网格设计为平行于最大主应 力方向网格间距较小, 沿着最 力方向网格间距较小 , 大主应力方向网格步长适当加 宽。 分级高渗条带等效: 分级高渗条带等效 : 压裂 井周围沿着主应力方向5 井周围沿着主应力方向 5 ~ 9 个 网格分等级增加渗透率。 网格分等级增加渗透率。 表皮因子: 表皮因子 : 表征储层改善 效果。 效果。K×2 × K×4 × K×6 × X O X

最大主应 力方向

Y

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ZJ60含水拟合 含水拟合

柳80-52含水拟合 含水拟合

柳82-47含水拟合 含水拟合

柳84-47含水拟合 含水拟合

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(3)预测方案设计比选ZJ60井区剩余油饱和度分布图 ZJ60井区设计加密井位图

在剩余油分布规律研究的基础上,确定加密井位,设计多套方案(分 剩余油分布规律研究的基础上,确定加密井位,设计多套方案( 别在含水10% 20% 40% 60% 80%时加密)进行预测。 别在含水10%,20%,40%,60%,80%时加密)进行预测。 1020

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数模初步结论: 数模初步结论: 综合考虑,矩形井网如果要实施加密, 综合考虑 ,矩形井网如果要实施加密,合理的加密 时机选择在含水20% 40% 范围内。 时机选择在含水 20% ~ 40% 范围内 。 并且要结合剩余油 20 分布研究成果,避免在已经水淹的部位布井。 分布研究成果,避免在已经水淹的部位布井。

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