ECLIPSE 高级油藏数值模拟器

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Schlumberger ECLIPSE软件

Schlumberger ECLIPSE软件

Schlumberger ECLIPSE软件
斯伦贝谢ECLIPSE模拟油气藏工程和工程软件由斯伦贝谢技术
服务公司所有,为罐内流动方程提供最完整、最现代化的数值解决方案,用于预测和适应不同类型的正常和罐的动态行为历史。

异常是石油和天然气。

斯伦贝谢ECLIPSE仿真在过去三十年中凭借其非凡的能力、高速、并行方程求解等,在竞争软件中排名最高。

随着70多个国家的800多家公司使用该软件,斯伦贝谢ECLIPSE Simulation已成为一款无法与专业石油工程师互动的软件。

近年来,软件已成为大型工业企业模拟油气藏的标准软件。

此外,到目前为止,已有1500多篇SPE文章涉及该软件,这表明它在学术界和工业界具有极其重要的意义。

在本版本中,模拟功能扩展到包括黑油、合成、加热和流动方法。

化学方法的模拟在本次发布中也发生了许多变化,增加了许多功能。

此外,该软件与控制软件的交互也得到了扩展。

ECLIPSE 油藏数值模拟基础操作手册

ECLIPSE 油藏数值模拟基础操作手册

4
ECLIPSE 数值模拟基础操作手册
Office 操作练习 结果如下图:
Schlumberger
5 选择 View Edit History...来显示应用到属性关键字的所有编辑步骤。 注意:Edit | Delete Edit History 将所有编辑整合为一个关键字。 所有部分都需要一个 GRID 文件,用以显示模型建立过程中的分区和属性数 据。.GRID 和.EGRID 是非格式化的二进制几何文件,而.FGRID 和.FEGRID 为 ASCII 格式化几何文件。输出文件的格式可以在 Run Manager 中设置。 6 为了确保 GRID 文件作为输出文件的一部分,点击 Keyword Types 里面 的 Operational Keywords。 7 确信 GRIDFILE 在该列表中。 8 选择 GRID Keyword Section: Edit | Insert Keyword. 9 在相同的列表中,加入 INIT 关键字来输出静态属性数据,该文件后缀名 为 .INIT 和 .FINIT。 10 点击 Apply。 11 点击 File | Close 退出 Grid Keywords 面板。 12 点击 Grid Section: File | Save... 来保存几何数据。 13 选择 Grid Section: GridView | From Keywords 为 2D 和 3D 显示生成几何 文件。 14 点击 YES 来生成 GRIDFILE。 15 选择 Grid Section: GridView | 3D 来查看模拟网格的 3D 形态。 16 关闭 3D Viewer 窗口。 17 选择 Grid Section: File | Close 退出。
模型描述

Eclipse油藏数值模拟软件基本操作讲解总PPT课件

Eclipse油藏数值模拟软件基本操作讲解总PPT课件

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开井时率
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要点: 1.加输出内容的关键 词。
选择输出项
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Data –Summary
添加输出关键字
注释
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Data –Summary
关键字 FOPR/FWPR/WIR/FGPR/FGIR/FGSR /FWCT/FGOR/FTPRFGS/FTPRIWT/F TIRIWT/FAQRWOPR /WWPR/WWIR /WGPR
Eclipse油藏数值 模拟软件基本操作讲解
山东省油气勘探开发工程技术技术研究中心
1
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT
2
新建一个office
3
4
点击Data
5
模型设置
6
General
551720 6801007 2000.00 2000.00
551720 6801007 3057.79 3057.79
551720 6801007 3078.62 3078.62
551720 6801007 3099.45 3099.45
551720 6801007 3120.29 3120.29
34
点击Schedule
35
Schedule
要点 一.导入数据
1.准备 生产历史数据文件(*.vol)、 措施数据文件(*.ev)、 井斜数据文件(*.cnt & *.dev) 网格数据文件(*.grid) 属性数据文件(*.init)

Eclipse油藏数值模拟软件基本操作讲解总

Eclipse油藏数值模拟软件基本操作讲解总

Schedule
点击Run
新建Schedule
单位制式
保存
导入井史数据
选择井史数据
查看
生产历史数据,可编辑
如果已经有数据加载进来, 对应选项后面会有一个加号
开井时率
要点: 1.加输出内容的关键 词。
选择输出项
Data –Summary
520.12
01 01 1995 800.120 320.00
320.12
01 01 1997 0
0
0
*NAME PROD2
01 01 1990 180.659 0.487104 220.985
01 01 1995 200
30
150
01 01 1997 0
0
0
Schedule
一.


措施数据文件(*.ev)
选择petrel导出的粗化模型
点击Grid Keywords
属性
点击运算
显示三维模型
保存网格
点击添加PVT
点击添加PVT
点击Insert Keywords
输入相关属性值
点击添加关键字
输入属PVTO性值
需要添加的关键字
descriptions
Keywords
Dry Gas PVT Properties Live Oil PVT Properties Water PVT Properties Rock Properties Fluid Gravities at Surface Conditions
551720 6801007 2000.00 2000.00
551720 6801007 3057.79 3057.79

基于Eclipse实现油藏数值模拟自动控制的方法

基于Eclipse实现油藏数值模拟自动控制的方法

A TO C IN关键字 的定义 是 : 当油 田满 足某 条 件 时 激发 另一事 件¨-] 关键 字后可 跟 4个记 录 , 5。该 1 每个
记录用 “ ” / 结束 , 全部 数据用 关键字 E D C I N A TO结 束 。其语法 如下 :
( ) h co a . 1 T eat nnme i
cu yuigE l s ew rs T epat a api t nso s hth ehdw i ss h ew r C I N mp ayh s ci ek y o . h rccl p la o w a tem to hc ue eky odA TO X i as l n p d i ci h t h t s i e
( ) h uni hc etge n o d i pl s 2 T eqa tyt w i t gr gcn io ap e. t o hh r i i tn i
Ab ta t B s d o h p l a in su y wo n w to sa e pe e t d t o t lr s ro rn me c lsmu ain r n a tmai s r c : a e n te a p i t td ,t e meh d r r s n e c n r e e v i u r a i l t u u o t c o o o i o ・
0 引 言
E ls 是斯伦 贝谢 (el br r 公司开发的 cpe i Sh m e e) u g
套 油藏数 值模 拟软 件 , 目前 公认 的长 于黑 油 、 是 组 分模拟 , 速度较快 , 比较稳定的数值模拟软件 剖。在

1 利用关键字 AC I NX实现 自动控 制 TO

Eclipse油藏模拟计算与图形工作站配置方案

Eclipse油藏模拟计算与图形工作站配置方案

油藏数值模拟与图形工作站配置方案Eclipse与油藏数值模拟计算油藏数值模拟是用数值计算方法研究油气藏中多相流体渗流规律的技术,它用数学模型重现实际的油藏动态,通过流体力学的方法重现油田开发的实际过程。

它的基本原理是把生产、注入动态作为确定值,通过调整模型的不确定因素使计算的确定值(生产动态)与实际吻合。

其数学模型,是通过一组方程组,在一定假设条件下,描述油藏真实的物理过程。

在大规模并行油藏模拟计算应用方面,斯伦贝谢公司的Eclipse的油藏模拟器(包括黑油模拟器、组分模拟器、热采模拟器、优化模拟器、附加选项组件)具有强大功能、出众的可扩展性和通用计算方法,并且能在多种平台上运行,ECLIPSE与Petrel的结合能够提供数值模拟的前期预处理、模拟、后期处理的完整工作流模式,油藏模型模拟计算规模从几十万个单元到几千万个单元,运行平台主要是在专业多核图形工作站和分布式集群。

为了应对面临的挑战,满足企业对油藏模拟的不断增长的计算需求,数值模拟的硬件平台成了发展的最关键的因素, 油藏模拟的计算模型主要是对稀疏矩阵方程的迭代求解,另外对内存带宽的要求非常高,并需要大缓存支持,数据访问的带宽尽可能的大, 因此油藏数值模拟计算是对浮点运算性能和内存访问带宽和容量有强烈要求二.XASUN图形工作站硬件架构XASUN最新推出T560、EX560系列图形工作站,采用intel最新Xeon E5处理器性能较上一代大幅提升,主要体现在:CPU 采用intel Xeon E5处理器,相较上一代Xeon 5600系列,核心数从6核心增为8核心,三级缓存从12MB增为20MB, 并新增支持256位的AVX(高级矢量扩展)指令集,以及相对应的较高宽度矢量处理单元—加速浮点计算密集型应用,该技术使用最小的核心面积实现了双倍的浮点吞吐量。

对那些注重浮点计算性能和并行处理能力的高性能计算发挥出更强的威力。

内存支持插槽数从12个增为16个,内存容量最高达到512GB内存容量,为了加快处理器读取大量内存的速度,CPU与内存通道从2*3条增到2*4条,内存规格从DDR3 1333升到DDR3 1600,每个通道带宽是12.8GB/s 系统IO方面 E5改善大量数据的传输效率,利用Data Direct I/O(DDIO)、Integrated I/O(IIO)等技术,并搭建PCIe 3.0支持功能,QPI从一条提升到三 XASUN图形工作站配置方案由于采用了更加先进架构,处理器的数据处理流量最高增加至3倍,延迟时间可减少3成,同时存储带宽、内存、网络系统带宽得到大幅提升,XASUN图形工作站对系统IO非常敏感的油藏模拟应用,是迄今最理想之选。

Eclipse油藏数值模拟经验

Eclipse油藏数值模拟经验

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
添加水体(Initialization)
在图中所示的窗口中输入水体参数。
第十步
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。
第十一步
选取输出格式(Sumary)
(4)初始流体饱和度和初始压力: 认为是确定参数。必要时允许小范围内修改。
油藏数值模拟工作流程
数据文件准备
初始化计算 生产史拟合 动态预测
结果输出
设定动态控制模式
控制模式的自动切换
含水率上升, BHP下降。
此后,也
BHP
产油量
—18,000天, 产水量稳定 下降。
结束
可调参数
1、岩石数据: a.渗透率 b.孔隙度 c.厚度 d.饱和度 2、流体数据: a.压缩性 b.PVT数据 3、相对渗透率数据
4、单井完井数据: a.表皮效应 b. 井底流动压力
参数的可调范围 1
(1)孔隙度: 如果油层大量岩心分析资料表明,油层部分孔隙度在 19%到21%之间,平均为±20%,变化范围不大。则把孔 隙度视为确定参数,不做修改,或允许改动范围在±3% (2)渗透率: 渗透度在任何油田都是不定参数。这不仅是由于测 井解释的渗透率值和岩心分析值误差较大,而且根据渗 透率的特点,井间的渗透率分布也是不确定的。因此对 渗透率的修改,允许范围较大,可放大或缩小2~3倍或 更多。
油藏数值模拟工作流程
数据文件准备
初始化计算 生产史拟合 动态预测
结果输出
数模工作的主要成果
Eclipse操作流程
第一步

Eclipse100油藏数模软件使用手册

Eclipse100油藏数模软件使用手册

Eclipse100油藏数模软件使用手册Eclipse 100 油藏数模软件使用手册二OO四年十月目录1 Eclipse 油藏模拟软件特点............................................. 1 1.1 Eclipse软件91年A版本的新进展概况.............................. 1 1.2 Eclipse100软件特点 (1)2 数据文件综述............................................................... 12 2.1 RUNSPEC部分......................................................... 15 2.2 GRID部分...............................................................19 2.3 EDIT部分...............................................................24 2.4 PROPS部分............................................................ 25 2.5 REGIONS部分......................................................... 31 2.6 SOLUTION部分 (32)2.7 SUMMARY(汇总)部分................................................ 35 2.8 SCHEDULE部分 (42)3 关键字描述(按字母顺序排列).......................................... 47 ACTNUM 活节点的识别......................................................47 ADD 在当前BOX中指定的数组加一个常数 (48)ADDREG 给某一流动区域内指定的数组加一个常数..................49 ADDZCORN 给角点深度数组加一个常数....................................49 APIGROUP 给API追踪中的油PVT表分组.................................51 APIVD API追踪平衡的深度与原油比重(API)的关系 (51)AQANTRC 指定分析水层的示踪剂浓度………………………………51 AQUANCON 定义分析水层的相关数据…………………………………52 AQUCON 数值化水层与油藏的连接…………………………………53 AQUCT 说明Carter—Tracy水层的特征数据……………………54 AQUFET Tetkovich水层说明数据…………………………………55 AQUFETP 说明Fetkovich水层的特征数据…………………………56 AQUNUM 给一个网格块赋值一个数值化水层………………………57 AQUTAB Carter—Tracy水层的影响函数表………………………58 BDENSITY 盐水地面密度………………………………………………59 BOUNDARY定义在打印网格表中显示的网格范围..................... 59 BOX 重新定义当前输入的BOX.......................................60 CECON 生产井射开节点的经济极限 (61)COLLAPSE 识别在压缩VE选择中可压塌的单元...........................62 COLUMNS 设置输入数据文件的左右范围................................. 62 COMPDAT 井完井段说明数据 (63)COMPFLSH 井射孔段的闪蒸转化比………………………………………65 COMPIMB 井射开网格的渗吸表号.............................................67 COMPINJK 用户定义的注入井相对渗透率....................................68 COMPLUMP 为自动修井而将射开网格归在一起 (69)COMPRP 重新标定井射开节点的饱和度数据........................... 70 COMPVE 垂直平衡(V.E.)运行时,井射孔深度的重设定............72 COORD 坐标线 (75)COORDSYS 坐标系统信息.........................................................76 COPY 从一个数组拷贝数据到另一数组.............................. 77 COPYBOX 从一个BOX向另外一个拷贝一组网格数据.................. 77 CRITPERM 对VE节点压缩的渗透率标准....................................78 DATE 输出日期到汇总文件................................................79 DATES 模拟者事先指定报告日期..........................................79 DATUM 基准面深度,用于深度校正压力的输出 (80)BEBUG 控制检测输出………………………………………………80 DENSITY 地面条件下流体密度……………………………………… 81 DEPTH 网块中心深度……………………………………………… 82 DIFFC 每一个PVT区域的分子扩散数据……………………… 82 DIFFDP 在双重介质运行中,限制分子扩散……………………… 83 DIFFMMF 基质一裂缝的扩散乘子…………………………………… 83 DIFFMR R方向的扩散乘子……………………………………………83 DIFFMTHT θ方向扩散系数乘子…………………………………………84 DIFFMX X方向的扩散乘子……………………………………………84 DIFFMY Y方向的扩散乘子……………………………………………85 DIFFMZ Z方向的扩散乘子…………………………………………85 DIFFR R方向的扩散系数...................................................86 DIFFTHT θ方向的扩散系数................................................ 86 DIFFX X方向扩散系数......................................................87 DIFFY Y方向扩散系数......................................................87 DIFFZ Z方向扩散系数 (88)DPGRID 对裂缝单元使用基质单元的网格数据........................ 88 DR R方向网格的大小...................................................88 DRSDT 溶解GOR的增加的最大速度.......................................89 DRV R 方向网格大小(矢量) .......................................... 89 DRVDT 挥发油的OGR的增加的最大速度................................. 90 DTHETA θ方向的网格大小................................................... 90 DTHETAV 网格的角度大小(向量) .......................................... 91 DX X方向的网格大小................................................ 91 DXV X方向网格大小(向量).............................................91 DY Y方向网格大小......................................................92 DYV Y方向网格大小(向量).............................................92 DZ Z方向网格大小......................................................92 DZMTRX 基质块的垂直尺寸 (93)DZMTRXV 基质岩体块的垂直尺寸(向量)................................. 93 DZNET 净厚度............................................................... 93 ECHO 接通重复输出开关 (94)EDITNNC 改变非相邻连接......................................................94 EHYSTR 滞后作用参数和模型选择..................... .................. 95 END 标志SCHEDULE部分的结束....................................95 ENDBOX 将BOX恢复到包含全部网格.......................................95 ENDNUM 端点标定与深度区域号 (95)ENKRVD 相对渗透率端点与深度关系表................................. 96 ENPTVD 饱和度端点与深度关系表..........................................97 EQLNUM 平衡区号数 (98)EQUALS 在目前的BOX中设置数组为常数.............................. 99 EQUIL 平衡数据详述................................................... 99 EXTRAPMS 对表的外插请求预告信息 (101)FIPNUM 流体储量区域号…………………………………………… 102 GCONINJE 对井组井/油田注入率的控制/限制………………………102 GCONPRI 为“优先”而设的井组或油田产量限制………………………104 GCONPROD 井组或油田的产率控制或限制…………………………… 104 GCONSALE 井组或油田的售气控制产率……………………………… 107 GCONSUMP 井组的气消耗率和引进率……………………………… 109 GCONTOL 井组控制目标(产率)允许差额……………………………110 GECON 井组或油田的经济极限数据……………………………… 111 GLIFTLIM 最大井组人工举升能力.......................................... 112 GRAVITY 地面条件下的流体密度 (113)GRIDFILE 控制几何文件网格的容量.................................... 113 GRUPRIG 给井组配置修井设备............................................. 113 GRUPTREE 建立多级井组控制的树状结构.................................114 GSEPCOND 井组设置分离器................................................... 115 IMBNUM 渗吸饱和度函数据区域号....................................... 115 IMB NUMMF 基质—裂缝渗吸区域号.......................................... 116 IMPES 建立IMPES求解过程.......................................... 117 IMPLICIT 重建全隐式求解...... .......................................... 117 INCLUDE 包含数据文件名...................................................117 INIT 要求输出初始文件..........................................118 INRAD 径向模型的内径................................................ 118 KRG 标定气相对渗透率的端点....................................... 118 KRNUM 方向性相对渗透率表格数.................................... 119 KRNUMMF 基岩—裂缝流动饱和度表号.................................... 120 KRO 标定油相对渗透率端点 (120)KRW 标定水相对渗透率端点.......................................... 121 LOAD 调入一个SAVE文件以便执行一个快速重起动............... 122 MESSAGES 重设置打印和停止限定的信息................................. 123 MINPV 设置活动网格的最小孔隙体积....................................124 MINPVV 建立一个有效网格的最小孔隙空间........................... 124 MISCNUM 混合区数目...................................................... 125 MONITOR 请求实时显示输出 (125)MULTIPLY 当前定义区中的数组............................................. 126 MULTR R方向传导率乘子............................................. 126 MULTTHT THETA方向传导率乘子............ ..............................127 MULTX X方向传导率乘子................................................ 127 MULTY Y方向传导率乘子................................................ 127 MULTZ Z方向传导率乘子 (128)NEWTON 输出迭代计数到汇总文件…………………………………128 NEWTRAN 标定使用块拐角传导率……………………………………128 NEXTSTEP 建立下一时间步最大值……………………………………129 NNC 非相邻连接的直接输入……………………………………129 NOECHO 关闭输出的响应………………………………………… 130 NOGGF 压缩网格几何模型文件……………………………………130 NODPPM 非双孔的渗透率乘子………………………………………130 NOWARN 压制ECLIPSE警报信息…………………………………… 130 NTG 厚度净毛比………………………………………………… 130 OILAPI 初始原油API值,以便API示踪选择………………………131 OLDTRAN 标定块中心传导率……………………………………………131 OLDTRANR 标定任意一块中心传导率………………………………… 131 OPTIONS 开启特别程序选择………………………………………… 132 OUTRAD 径向模型外半径…………………………………………… 134 OVERBURD 岩石负载压力表……… ……………………………………135 PERMR R方向绝对渗透率………………………………………… 135 PERMTHT θ方向绝对渗透率................................................ 136 PERMX X方向绝对渗透率................................................136 PERMY Y方向绝对渗透率...... .................................... 136 PERMZ Z方向绝对渗透率................................................137 PINCH 建立尖灭层上下的连接....................................137 PINCHOUT 建立尖灭层上下的连接.......................................138 PMAX 模拟中的最大压力.............................................138 PMISC 与压力有关的可混性表.......................................138 PORO 网格孔隙度......................................................139 PORV 网格孔隙体积...................................................140 PRESSURE 初始压力...................................................... 140 PRIORIT Y 为井的优先级选项设置系数.................................140 PRVD 原始压力与深度关系表.......................................142 PSEUDOS 为PSEUDO包要求输出的数据.............................. 142 PVCO 含气原油PVT性质.............................................142 PVDG 干气的PVT性质(无挥发油) .............................. 144 PVDO 死油的PVT性质(无挥发气) .............................. 145 PVTG 湿气的PVT性质(有挥发油) .............................. 145 PVTNUM PVT区数目 (146)PVTO 活性油的PVT^性质(有溶解气) ...........................147 PVTW 水PVT性质......................................................148 PVTWSALT 含盐的水PVT函数.............................................149 QDRILL 在钻井队列中安置井..........................................150 RESTART 设置重启动......................................................151 RESVNUM 对一给定油藏输入角点坐标数据 (153)ROCK 岩石压缩系数...................................................153 ROCKNUM 岩石压实表格区数.............................................154 ROCKTAB 岩石压实数据表 (154)ROCKTABH 滞后岩石压实数据表..........................................155 RPTGRID 从GRID部分输出控制....................................... 156 RPTONLY 摘要输出的常规限制 (158)RPTPROPS 控制PROPS部分的输出.......................................158 RPTREGS 控制REGIONS部分的输出....................................159 RPTRST 输到RESTART文件的控制 (159)RPTRUNSP 控制RUNSPEC部分的数据输出..............................160 RPTSCHED 控制SCHEDULE 部分的输出................................. 160 RPTSMRY 控制SUMARY部分的输出 (163)RPTSOL 控制SOLUTION部分的输出....................................163 RS 初始溶解气油比...................................................165 RSCONST 为死油设置的一个常数Rs值 (165)RSCONSTT 为每一个死油PVT表设置的一个常数Rs值............... 166 RSVD 用于平衡选择的RWJ深度关系表..............................166 RUNSUM 所需的SUMMARY数据的制表输出..............................167 RV 初始挥发油气比...................................................167 RVCONST 为干气设置的一个常数Rv值................................. 167 RVCONSTT 为每个干气PVT表设置一个常数Rv值........................168 RVVD 用于平衡选择的Rv与深度关系表..............................168 SALT 初始盐浓度......................................................169 SALTVD 用于平衡的盐浓度与深度关系.................................169 SAVE 用于快速重启文件而需输出的SAVE文件 (170)SCALELIM 设置饱和度表的标度限制.......................................170 SDENSITY 在地面条件的混相气密度.......................................170 SEPVALS 分离测试的Bo和Rs值 (171)SGAS 初始气饱和度………………………………………………173 SGCR 临界气饱和度的标度………………………………………173 SGFN 气体饱和度函数……………………………………………174 SGL 原生气饱和度的标度…………………………………… 175 SGOF 气/油饱和度函数与气饱和度…………………………… 176 SGU 最大气饱和度的饱和度表的标度…………………………177 SIGMA 双重孔隙基岩—裂缝的连结………………………………178 SIGMAV 双重孔隙度基岩—裂缝的连结(向量) …………………178 SLGOF 气/油饱和度函数与液体饱和度………………………… 179 SOF2 油饱和度函数(2相) ………………………………………180 SOF3 油饱和度参数(3相) ………………………………………181 SOGCR 临界的气中含油饱和度的标度……………………………182 SOMGAS STONE1模型中含油饱和度最小值........................... 183 SOMWAT STONE1模型中最小油饱和度值 (184)SORWMIS 混相残余油饱和度数表..........................................185 SOWCR 标度临界水中含油的饱和度值.................................186 S PECGRID 网格特性的详细说明.............................................187 STOG 油气表面张力与压力.............................................187 STONE1 三相油相对渗透率模型 (188)STONE2 三相油相对渗透率模型..........................................188 STOW 油水表面张力与对应压力.......................................188 SWAT 初始水饱和度.............................................189 SWATINIT 标定毛管压力的初始水饱和度.....................190 SWCR 临界水饱和度的标度 (190)SWFN 水饱和度函数.............................................191 SWL 原生水饱和度的标定....................................192 SWLPC 仅对毛管压力曲线标定原生水饱和度...............193 SWOF 水/油饱和度函数和对应的水饱和度............... 193 SWU 饱和度数表中最大的含水饱和度的标定............195 TBLK 示踪剂的初始浓度.......................................196 THPRES 门限压力...................................................196 TLMIXPAR Todd-Longstaff混合参数..............................197 TNUM 示踪剂浓度区..........................................198 TOPS 每个网格的顶面深度 (198)TRACER 被动的示踪剂名……………………………………199 TRACTVD 为示踪剂要求“流率极限传输” ………………199 TRANR R方向的传导率……………………………………199 TRANTHT θ方向的传导率……………………………………200 TRANX X方向的传导率……………………………………200 TRANY Y方向的传导率……………………………………201 TRANZ Z方向的传导率……………………………………201 TSTEP 把模拟器推向新的报告时间………………………202 TUNING 设置模拟器控制参数………………………………202 TVDP 初始示踪浓度与深度表……………………………204 TZONE 过度带控制选择……………………………………205 VAPPARS 油挥发控制…………………………………… 205 VEDEBUG 对垂向平衡和压缩垂向平衡选择控制调整.........205 VEFRAC 垂向平衡曲线系数的应用..............................206 VEFRACP 垂向平衡拟毛管压力系数的使用.....................207 VEFRACPV 垂向平衡拟毛管压力系数的使用.................. 207 VFPINJ 对注水井输入V.F.P表.............................. 208 VFPPROD 对生产井输入V.F.P表.............................. 209 WBOREVOL 对井筒贮存设置体积.............................. 212 WCONHIST 历史拟合井观测产量 (213)WCONINJ 设有组控制的注入井的控制数据.................. 215 WCONINJE 对注入井控制数据................................. 217 WCONPROD 对生产井控制数据.................................... 218 WCUTBACK 井减少限制.......................................... 220 WCYCLE 井自动循环开与关 (222)WDRILRES 防止在同一网格中同时开两口井.....................222 WDRILTIM 新井自动开钻的控制条件........................... 223 WECON 生产井的经济极限数据.............................. 224 WEFAC 设置井的效率系数(为停工期) (226)WELDEBUG 个别井的跟踪输出控制.............................. 226 WELDRAW 设置生产井的最大允许压差........................ 227 WELOPEN 关闭或重开井或井的射开层........................ 228 WELPI 设置井的生产/注入指数值...........................229 WELPRI 设置井的优先数....................................... 229 WELSOMIN 自动开井的最小含油饱和度........................ 230 WELSPECS 井的综合说明数据.................................... 230 WELTARG 重新设置井的操作目标或限制 (232)WGASPROD 为控制销气而设置的特别产气井............... 233 WGRUPCON 为井组控制而给井设置指导产率.................. 234 WHISTCTL 给历史拟合井设置覆盖控制 (235)WLIFT 自动换管串和升举的开关数据.................. 235 WLIMTOL 经济和其它限制的容差分数........................ 236 WORKLIM 每次自动修井所花的时间........................... 237 WPIMULT 用给定值乘以井射开层地地层系数............... 237 WPLUG 设置井的回堵长度.................................... 238 WSALT 设置注入井的盐浓度................................. 238 WTEST 命令对已关着的井进行周期性测试............ 239 WTRACER 给注水井设置示踪剂浓度........................... 240 ZCORN 网格块角点的深度 (241)1 Eclipse 油藏模拟软件特点 1.1 Eclipse软件91年A版本的新进展概况详细说明见附录B11.新功能(1)提供了可供选择的通用的油PVT数据和饱和度数据的输入关键词; (2)对每一个PVT区设计了恒量Rs或Rv值;(3)分子扩散选择能模拟气的扩散和油的组份;(4)盐水选择能模拟不同矿化度盐水的流动。

ECLIPSE油藏数值模拟软件使用经验

ECLIPSE油藏数值模拟软件使用经验

ECLIPSE油藏数值模拟软件使用经验ECLIPSE 油藏数值模拟软件使用经验第一:ECLIPSE 介绍ECLIPSE100,ECLIPSE300和FrontSim是主模拟器。

ECLISPE100是对黑油模型进行计算,ECLISPE300是对组分模型和热采模拟进行计算,FrontSim是流线法模拟器。

前处理模块有Flogrid,PVTi,SCAL,Schedule,VFPi等。

Flogrid用于为数值模拟建立模拟模型,包括油田构造模型和属性模型;PVTi用于为模拟准备流体的PVT参数,对于黑油模型,主要是流体的属性随地层压力的变化关系表,对于组分模型是状态方程;SCAL为模型准备岩石的相渗曲线和毛管压力输入参数;Schedule处理油田的生产数据,输出ECLIPSE需要的数据格式(关键字);VFPi是生成井的垂直管流曲线表,用于模拟井筒管流。

ECLIPSE OFFICE和FLOVIZ 是后处理模块,进行计算曲线和三维场数据显示和分析,ECLIPSE OFFICE同时也是ECLIPSE的集成平台。

对于初学者,不但要学主模型,也需要学前后处理。

对于ECLISPE的初学者,应该先从ECLISPE OFFICE学起,把ECLISPE OFFICE的安装练习做完。

然后再去学Flogrid,Schedule 和SCAL。

PVTi主要用于组分模型,做黑油模型可以不用。

第二:做油藏数值模拟都需要准备什么参数在照着软件提供的安装例子做练习时经常遇到的问题是:虽然一步一步按照手册的说明做,但做的时候不明白每一步在做什么,为什么要这么做。

这时候的重点在于你要知道你一开始做的工作都是为数值模拟计算提供满足软件格式要求的基础参数。

有了这些基础参数你才能开始进行模拟计算。

这些基础参数包括以下几个部分:1。

模拟工作的基本信息:设定是进行黑油模拟,还是热采或组分模拟;模拟采用的单位制(米制或英制);模拟模型大小(你的模型在X,Y,Z三方向的网格数);模拟模型网格类型(角点网格,矩形网格,径向网格或非结构性网格);模拟油藏的流体信息(是油,气,水三相还是油水或气水两相,还可以是油或气或水单相,有没有溶解气和挥发油等);模拟油田投入开发的时间;模拟有没有应用到一些特殊功能(局部网格加密,三次采油,端点标定,多段井等);模拟计算的解法(全隐式,隐压显饱或自适应)。

ECLIPSE 高级油藏数值模拟器

ECLIPSE 高级油藏数值模拟器
• 同黑油模型一样,具有处理复杂地质情况的 能力
• 组分模型的选项 • 数据一致性检查 • 多种初始化选择:重启动、平衡计算、直接
赋值、赋值和平衡计算混合 • 黑油、组分或热采模型重启动 • 沥青析出、沉淀和储层伤害模拟 • 先进的三相相对渗透率和毛管压力模型 • 热流体(水,蒸气,气体及它们的混合物)驱 • 火烧油层—湿式或干式,正向或反向 • 热水驱 • CO2、N2及轻烃混相驱 • 蒸汽吞吐,蒸汽驱 • 辅助重力蒸汽驱(SAGD) • 井筒或地层加热 • 泡沫油 • 裂缝油藏(双孔/双渗) • 多段井SAGD精确模拟 • 储层压实 • 蒸气产出速度控制 • 温度控制产量递减 • 全新的快速线性解法器JALS,计算速度大幅
流线模拟直观的井组关系显示
精确的井组注采关系量化模拟结果
5
ECLIPSE - 先进的油藏数值模拟研究工具
ECLIPSE Office 一体化数模管理软件
ECLIPSE Office 提供了一个完全桌面化的解决方案,实现快速的模型创建,高效的数据管理, 便捷的运行控制和灵活的结果输出。
ECLIPSE Office 在一个界面下实现所有ECLIPSE 模块的管理。可以管理ECLIPSE数模家族的 任意软件(包括ECLIPSE前后处理程序)模块,允许快捷的创建新的或打开已有的模拟模型,输 入、调用或编辑模型数据,并提交运行;允许在数模运行中随时查看模拟结果,并且生成结果报 告。
块中心网格
角点网格
非结构化网格
7
ECLIPSE - 先进的油藏数值模拟研究工具
• 全 面 的 3D 可 视 化 输 入 与 输 出 (seismic cubes,maps, well paths, completions, logs, markers, scatter sets, contours, faults traces/surfaces, RESCUE geological models, simulation models, streamlines, line graphs)

Eclipse 100 油藏数模软件使用手册

Eclipse 100 油藏数模软件使用手册

Eclipse 100 油藏数模软件使用手册eclipse100油藏数模软件使用手册二0二2年10月目录Coordsys坐标系信息七十六copy从一个数组拷贝数据到另一数组77copybox从一个box向另外一个拷贝一组网格数据77critperm对ve节点压缩的渗透率标准78date输出日期到汇总文件79dates模拟者事先指定报告日期79datum基准面深度,用于深度校正压力的输出80bebug控制检测输出80density地面条件下流体密度81depthdiffcdiffdpdiffmmfdiffmrdiffmthtdiffmxdiffmydiffmzzdif frdiffthtdiffxdiffyydiffzdpgriddrrdrsdtdrvrdrvdtdthetadthetavdxxdxvxdyydyvydzz dzmtrxdzmtrxvdznetechoEditnncehystrendendboxendnum网格块中心深度每个PVT区域的82个分子扩散数据82限制双介质操作中的分子扩散83基体裂纹扩散倍增器83方向的扩散乘数83θ方向扩散系数乘数84方向的扩散倍增器84方向的扩散倍增器85方向的扩散倍增器85方向的扩散系数方向的86θ扩散系数86定向扩散系数87定向扩散系数87定向扩散系数88.将矩阵元素的网格数据用于裂纹元素88方向网格尺寸88溶解Gor 的最大增加率89方向网格大小(矢量)89挥发油ogr的最大增长率90θ方向的网格大小矢量角(90)91方向的网格大小91方向网格大小(矢量)91方向的网格尺寸92方向网格大小(矢量)92方向的网格大小92矩阵块的垂直尺寸93基质岩体块体的垂直尺寸(矢量)93净厚度九十三接通重复输出开关94更改非相邻连接94滞后作用参数和型号选择95标志着时间表部分的结束95恢复长方体以包含所有网格95端点校准和深度区域编号95rxyrxzenkrvd相对渗透率端点与深度关系表96enptvd饱和度端点与深度关系表97eqlnum平衡区号数98equals在目前的box 中设置数组为常数99equil平衡数据详述99extrapms对表的外插请求预告信息101fipnum流体储量区域号102gconinje对井组井/油田注入率的控制/限制102gconpri为“优先”而设的井组或油田产量限制104gconprodgconsaleGCONSUMPGCONTOLGECONGLIFTLIMEGRIFTLIMGRIDGFILEGRUPGRUTREEGSEPCondumbNummmImple SimpleIncludeInradKrgnumKrummfkrowloadMessagesMinpVMispMonitorMultipleMulltMul ltMulltSulthetAmultxxMultimultMullyMullyMultZZ104井组或油田的天然气销售控制产量一百零七井组的气消耗率和引进率109井组控制目标(产率)允许差额110井组或油田的经济极限数据111最大井组人工举升能力112地面条件下的流体密度113控制几何文件网格的容量113给井组配置修井设备113建立多级井组控制的树状结构114井组设置分离器115渗吸饱和度函数据区域号115基质―裂缝渗吸区域号116建立impes求解过程117重建全隐式求解117包含数据文件名117要求输出初始文件118径向模型的内径118标定气相对渗透率的端点118方向性相对渗透率表格数119基岩―裂缝流动饱和度表号120标定油相对渗透率端点120标定水相对渗透率端点121调入一个save文件以便执行一个快速重起动122重设置打印和停止限定的信息123设置活动网格的最小孔隙体积124建立一个有效网格的最小孔隙空间124混合区数目125请求实时显示输出125当前定义区中的数组126方向传导率乘子126方向传导率乘子127方向传导率乘子127方向传导率乘子127方向传导率乘子128Ynewton将迭代计数输出到摘要文件128newtran校准使用块角导电性128nextstep设置下一时间步的最大值129nnc非相邻连接的直接输入129noecho关闭输出响应130noggf压缩网格几何模型文件非双重孔隙的130nodppm渗透率乘数130nowarn抑制eclipse警报消息130ntg厚度净毛重比130OilapioldtrannroptionsoutradoverburdpermrrpermthtpermxpermypermzpinchPinchoutpMaxpMiscPoroporPressurePriorityPrvDpseudospvCopvDgpvTgpvtnumpvtopvtwpvtwsaltqdrillrestartresvnumrockrocknumrocktab初始原油api值,以便api示踪选择131标定块中心传导率131标定任意一块中心传导率131打开特殊程序并选择132径向模型的外半径134岩石荷载压力计135方向绝对渗透率135θ方向绝对渗透率136x方向的绝对渗透率136y方向绝对渗透率136z方向的绝对渗透率137在尖灭层的顶部和底部之间建立连接一百三十七建立尖灭层上下的连接138模拟中的最大压力138与压力有关的可混性表138网格孔隙度139网格孔隙体积140初始压力一百四十为井的优先级选项设置系数140原始压力与深度关系表142为pseudo包要求输出的数据142含气原油pvt性质142干气的pvt性质(无挥发油)144死油的pvt性质(无挥发气)145水分(含挥发油)的PVT特性一百四十五pvt区数目146活性油的pvt^性质(有溶解气)147水上私人物业148含盐的水PVT功能149个钻井队中的设置井150台重启151输入给定水库的角坐标数据153岩石的压缩系数153岩石压实表区域的数量154岩石压实数据表一百五十四。

油藏数值模拟软件软件优缺点对比

油藏数值模拟软件软件优缺点对比

PVTi流体高压物性建模与分析
PVTi 是基于状态方程和样品试验数据的组分建模与分析模块,成果输出给 ECLIPSE模拟器使用;
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
SCAL相渗和毛管力处理
SCAL是专业的岩心分析工具,对相渗和毛管力数据进行整理、校验、归类 和分析; • 实验室数据输入和质量控制 • 数据归一化、平均或内插 • 生成模拟所需的关键字 • 把实验室数据转换成ECLIPSE所需的格式 • 多相多级粗化(FloGeo)
块大模型,只能从事聚合物驱和凝胶驱,算不上真正意义上的三元复 合驱数模软件。
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
•Eclipse、VIP、CMG 在黑油模型上应用特
点对比:
•Eclipse、VIP、CMG 在三次采油模型上应 用特点对比:
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
WorkBench
WorkBench是从美国SSI公司引进的集油藏描述、试井、生产数据 分析及油藏数值模拟于一体的大型综合性软件,是一个功能齐全、图 文并茂、操作灵活方便的实用软件。它的推广应用,改善了油田开发 的工作条件,提高了油田开发的工作效率。该软件主要特点是:开发 出油藏描述、生产数据分析、油藏数值模拟三个模块;缺点是:该软 件数据库管理脆弱,无自动历史拟合功能。 在使用过程中 ,WorkBench 软件在数据输入、图形表格处理、数据 输出方面、数据库的稳定性等方面存在一些问题 ,国内一些单位对其进 行修改完善,使其可以模拟化学驱油过程。
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
CMG 中的STARS 模块具有灵活的组分定义功能 , 反应动力学方程可 以由用户自定义。化学驱模块可以模拟聚合物、表面活性剂、碱、三元 复合驱、凝胶、示踪剂、泡沫、乳状液、化学剂增强气水交替驱、微生 物提高采收率、VAPEX、低盐度水驱、油藏酸化等油藏工艺过程。 STARS用于聚合物驱数值模拟时,模拟的聚合物体系数目不受限制,可 以模拟生物聚合物和非生物聚合物,考虑的物理化学因素包括:聚合物的吸 附、脱附及吸附优先级、炮眼剪切黏度降低、阳离子交换反应、分子扩 散和弥散、不可及孔隙体积、相对渗透率变化、渗透率下降、线性及非 线性黏度变化、聚合物溶液的流变特征;水驱模拟功能;注入段塞任意组合; 黏度计算方法;油、水、固相设计;模拟不同的水(地层水、注入水);模拟地 层原油非均质性;离子包括阴离子、二价离子。

Eclipse 100 (全中文)油藏数模软件使用手册(326页)

Eclipse 100 (全中文)油藏数模软件使用手册(326页)

ECLIPSE100 油藏数模软件使用手册二OO四年十月目录1 Eclipse 油藏模拟软件特点 (1)1.1 Eclipse软件特点 (1)概论 (1)2 数据文件综述 (11)综述 (11)2.1 RUNSPEC部分 (13)2.2 GRID部分 (17)2.3 EDIT 部分 (22)2.4 PROPS 部分 (23)2.5 REGIONS部分 (27)2.6 SOLUTION 部分 (29)2.7 SUMMARY (汇总)部分 (31)WBHP (34)COFR (35)RWFT (35)ROIP (35)RGIPG (35)BOSAT (35)AAQR (36)2.8 SCHEDULE部分 (38)2.8.1 定义单井、井组和井的射开网格 (38)2.8.2 井的控制和限定 (38)2.8.3 井组控制和限制 (39)2.8.4 自动钻井和修井控制 (40)2.8.5 周期测试和循环井 (40)3. 关键字描述(按字母顺序排列) (42)ACTNUM 关键字 (42)ADD 关键字 (43)ADDREG 关键字 (44)ADDZCORN 关键字 (44)APIVD 关键字 (46)AQANTRC 关键字 (46)AQUANCON 关键字 (46)AQUCON 关键字 (47)AQUCT 关键字 (49)AQUFET 关键字 (50)AQUFETP 关键字 (51)AQUNUM 关键字 (51)AQUTAB 关键字 (52)BDENSITY 关键字 (53)BOUNDARY 关键字 (54)BOX 关键字 (54)CECON 关键字 (55)COMPIMB 关键字 (60)COMPINJK 关键字 (61)COMPLUMP 关键字 (62)COMPRP 关键字 (63)COMPVE 关键字 (65)COORD 关键字 (67)COORDSYS 关键字 (68)COPY 关键字 (69)COPYBOX 关键字 (69)CRITPERM 关键字 (70)DA TE 关键字 (70)DA TES 关键字 (71)DA TUM 关键字 (71)DEBUG 关键字 (72)DENSITY 关键字 (73)DEPTH 关键字 (73)DIFFC 关键字 (74)DIFFDP 关键字 (74)DIFFMMF 关键字 (75)DIFFMR 关键字 (75)DIFFMTHT 关键字 (76)DIFFMX 关键字 (76)DIFFMY 关键字 (77)DIFFMZ 关键字 (77)DIFFR 关键字 (77)DIFFTHT 关键字 (78)DIFFX 关键字 (78)DIFFY 关键字 (79)DIFFZ 关键字 (79)DPGRID 关键字 (80)DR 关键字 (80)DRSDT 关键字 (80)DRV 关键字 (81)DRVDT 关键字 (81)DTHETA 关键字 (81)DTHETA V 关键字 (82)DX 关键字 (82)DXV 关键字 (83)DY 关键字 (83)DYV 关键字 (83)DZ 关键字 (84)DZMTRX 关键字 (84)DZMTRXV 关键字 (84)END 关键字 (86)ENDBOX 关键字 (86)ENDNUM 关键字 (87)ENKRVD 关键字 (87)ENPTVD 关键字 (88)EQLNUM 关键字 (89)EQUALS 关键字 (89)EQUIL 关键字 (90)EXTRAPMS 关键字 (92)FIPNUM 关键字 (92)GCONINJE 关键字 (93)GCONPROD 关键字 (95)GCONSALE 关键字 (98)GCONSUMP 关键字 (99)GCONTOL 关键字 (100)GECON 关键字 (101)GLIFTLIM 关键字 (102)GRA VITY 关键字 (103)GRIDFILE 关键字 (103)GRUPRIG 关键字 (103)GRUPTREE 关键字 (104)GSEPCOND 关键字 (104)IMBNUM 关键字 (105)IMBNUMMF 关键字 (106)IMPES 关键字 (106)IMPLICIT 关键字 (107)INCLUDE 关键字 (107)INIT 关键字 (107)INRAD 关键字 (107)KRG 关键字 (107)KRNUM 关键字 (108)KRNUMMF 关键字 (109)KRO 关键字 (110)KRW 关键字 (110)LOAD 关键字 (111)MESSAGES 关键字 (112)MINPV 关键字 (113)MINPVV 关键字 (113)MISCNUM 关键字 (114)MONITOR 关键字 (114)MULTIPL Y 关键字 (115)MULTR 关键字 (115)MULTTHT 关键字 (116)NEWTRAN 关键字 (117)NEXTSTEP 关键字 (118)NNC 关键字 (118)NOECHO 关键字 (119)NOGGF 关键字 (119)NODPPM 关键字 (119)NOW ARN 关键字 (119)NTG 关键字 (119)OLDTRAN 关键字 (120)OLDTRANR 关键字 (120)OPTIONS 关键字 (120)OUTRAD 关键字 (123)OVERBURD 关键字 (123)PERMR 关键字 (123)PERMTHT 关键字 (124)PERMX 关键字 (124)PERMY 关键字 (125)PERMZ 关键字 (125)PINCH 关键字 (126)PINCHOUT 关键字 (126)PMAX 关键字 (126)PMISC 关键字 (127)PORO 关键字 (127)PORV 关键字 (128)PRESSURE 关键字 (128)PRIORITY 关键字 (128)PRVD 关键字 (130)PSEUDOS 关键字 (130)PVCO 关键字 (130)PVDG 关键字 (132)PVDO 关键字 (132)PVTG 关键字 (133)PVTNUM 关键字 (134)PVTO 关键字 (135)PVTW 关键字 (136)PVTWSALT 关键字 (136)QDRILL 关键字 (137)RESTART 关键字 (138)RESVNUM 关键字 (140)ROCK 关键字 (141)ROCKNUM 关键字 (141)ROCKTAB 关键字 (141)ROCKTABH 关键字 (142)RPTRST 关键字 (146)RPTRUNSP 关键字 (147)RPTSCHED 关键字 (147)RPTSMAY 关键字 (150)RPTSOL 关键字 (150)RS 关键字 (152)PSCONST 关键字 (152)RSCONSTT 关键字 (152)RSVD 关键字 (153)RUNSUM 关键字 (153)RV 关键字 (153)RVCONST 关键字 (154)RVCONSTT 关键字 (154)RVVD 关键字 (155)SALT 关键字 (155)SALTVD 关键字 (155)SA VE 关键字 (156)SCALELIM 关键字 (156)SDENSITY 关键字 (156)SEPV ALS 关键字 (157)SGAS 关键字 (159)SGCR 关键字 (159)SGFN 关键字 (160)SGL 关键字 (161)SGOF 关键字 (162)SGU 关键字 (163)SIGMA 关键字 (164)SIGMA V 关键字 (164)SLGOF 关键字 (164)SOF2 关键字 (165)SOF3 关键字 (166)SOGCR 关键字 (167)SOMGAS 关键字 (168)SOMW AT 关键字 (169)SORWMIS 关键字 (170)SOWCR 关键字 (170)SPECGRID 关键字 (171)STOG 关键字 (172)STONE1 关键字 (173)STONE2 关键字 (173)STOW 关键字 (173)SWAT 关键字 (174)SWATINT 关键字 (174)SWOF 关键字 (178)SWU 关键字 (179)TBLK 关键字 (180)THPRES 关键字 (181)TLMIXPAR 关键字 (181)TNUM 关键字 (182)TOPS 关键字 (182)TRACER 关键字 (183)TRACTVD 关键字 (183)TRANR 关键字 (183)TRANTHT 关键字 (184)TRANX 关键字 (184)TRANY 关键字 (185)TRANZ 关键字 (185)TSTEP 关键字 (185)TUNING 关键字 (186)TVDP 关键字 (188)TZONE 关键字 (188)V APPARS 关键字 (189)VEDEBUG 关键字 (189)VEFRAC 关键字 (190)VEFRACP 关键字 (190)VEFRACPV 关键字 (191)VFPINJ 关键字 (191)VFPPROD 关键字 (192)WBOREVOL 关键字 (195)WCONHIST 关键字 (196)WCONINJ 关键字 (198)WCONINJE 关键字 (199)WCONPROD 关键字 (201)WCUTBACK 关键字 (202)WCYCLE 关键字 (204)WDRILRES 关键字 (205)WDRILTIM 关键字 (205)WECON 关键字 (206)WEFAC 关键字 (207)WELDEBUG 关键字 (208)WELDRAW 关键字 (208)WELOPEN 关键字 (209)WELPI 关键字 (210)WELPRI 关键字 (211)WELSOMIN 关键字 (211)WELSPECS 关键字 (212)WLIFT 关键字 (216)WLIMTOL 关键字 (217)WORKLIM 关键字 (218)WPIMULT 关键字 (218)WPLUG 关键字 (219)WSALT 关键字 (219)WTEST 关键字 (220)WTRACER 关键字 (221)ZCORN 关键字 (221)1 Eclipse 油藏模拟软件特点Eclipse软件91年A版本的新进展概况详细说明见附录B11.新功能(1)提供了可供选择的通用的油PVT数据和饱和度数据的输入关键词;(2)对每一个PVT区设计了恒量Rs或Rv值;(3)分子扩散选择能模拟气的扩散和油的组份;(4)盐水选择能模拟不同矿化度盐水的流动。

油藏数值模拟eclipse入门学习

油藏数值模拟eclipse入门学习

覆盖原来数据
导入数据
流程
1. 设置单位 2. 导入整理的数据文件 3. 导出.sch文件,查看是否有错,有错则进行修改直到没有错误 4. 进行输出设置 5. 最后再导出无错的数据 6. 导入至office
中间的时间间隔则是生产情况未发生变化,平均化生产数据 为减少运算时间,根据生产时间进行不同时间采样
动态文件 时间文件 层位文件 井轨迹文件 生成井组、井组控制文件
Gird和init从office中拷贝过来
启动schedule 设置单位 输入数据 replace,可改变数 据查看错误类型
裂缝性储层
从软件 中生成 的井轨 迹文件
导出数据看是否有提示错误
查找井位数据 错误
通过flogrid 创建、修改井位
多图 对应图数值表可 导出
针 对 单 井 进 行 切 换
单一文件
每次 修改 都要 运行 和调 用
要进行前后对比,加载完后打 开不动,在进行修改,然后再 运行加载可进行两个结果对比
两次结果 进行运算 对比
工程 文件
几何体
编译性 错误
性质 运行中 的产生 的信息 可打开
每一个案例输入数 据的总文件
Poro属性也需要进行先行变换
导入至office中(新建工程),若在原工区则需删掉历史记录 挨个导入文件
完善其他内容
可从别的工程中导入,再 相应修改
初始化
在flogrid中分 别查看油水 界面
Grid和property需要从office中导入已生成的文件
五类七个文件放入schedule中,进行下一步工作
设置油气水性质
岩石性质关键字需定义
在此中选择“rock properties”

油藏数值模拟Eclipse——office教材

油藏数值模拟Eclipse——office教材

油藏数值模拟Eclipse——office教材ECLIPSE OFFICE数模一体化管理模块ECLIPSE OFFICE可以打开和管理ECLIPSE数模家族的任意软件,允许你在数模运行中随时查看计算结果;可以编辑和评价数模计算结果,并且可生成结果报告;可以快捷的建一个数据研究模型并进行计算。

ECLIPSE OFFICE是一个一整化的桌面环境,提供了五个特色模块,给用户控制管理数模流程提供了极大的方便。

项目管理-在OFFICE环境下管理特定的模拟研究项目数据管理-以数据面板的形式列入所有ECLIPSE的标字号,并在特定的油田条件下,列出有关标字号的含义、数值和单位运行管理-启动及监测模拟运行结果显示-显示曲线和二维、三维结果报告输出项目(CASE)管理器主要有以下功能:y可以从前面运行文件开始新的运算y Case 管理器可以管理各运算之间的相互关系y只有与基本运算不同的包含文件才会被存储y重启运算树y便捷的基于前面算例y从“优选实例”开始做重启下图是对项目管理器一个很好的图解。

数据管理器和模拟器输入文件的关键字相对应的,数据管理器包括case definition(RUNSPEC 部分)、Grid(Grid 部分)、PVT 和SCAL (PROPS 部分)、Initialization (Solution 部分)、Regions(REGIONS部分)、Schedule(SCHEDULE部分)、Summary (SUMMARY部分)、Optimize(OPTIMIZE部分)。

用户可以交换式地输入模拟器的关键字。

除此之外,在OFFICE中还有一个部分为Multiple Sensitivities,该部分允许用户在一个输入模型的基础之上对某些关键字的值进行修改,从而形成多个模型,然后排队对模型进行计算。

运行管理器主要功能如下:y提交作业y通过PVM或者直接提交y在PC或Unix上启动Office,然后调用模拟器y多重现实y例如,可以设定N个不同的油田产量目标y ECLIPSE 相应的运行N次y提交并行运算y计算实时监控y作业控制y停止/清除进程结果浏览器功能主要有:y基于运算生成曲线图y选择性加载结果变量y多次运行结果的图形对比y预定义模版,下次直接调用模版(.GRF文件)y2-D & 3D 分布图形 (+动画)y可以做任意变量之间的关系曲线图y支持“双击编辑”曲线风格,颜色,标记,... y用Calculator来计算生成新的变量y不同变量之间的差分,做经济评价分析... y可以将所画变量的原数据导出另存文件2D 分布图3D 分布图生产曲线图生产数据的导出报告(REPORT)生成器主要功能有:y生成各级别的详细报告y选择井,井组和区域y选择任何 summary 项y从一个或多个作业选择数据,支持绘图y支持对数据的求平均/内插/求和等操作y可以输出表格/图形到文件或者粘贴板链接到 Peep 经济评价用PlanOpt做加密井位评价y用简单的一体化工具来寻找新的优化生产井井位y与 ECLIPSE Office完全整合,作为附加模块y支持所有模拟器y ECLIPSE 100y ECLIPSE 300y FrontSim用近井模型(NWM)快速/详细的进行局部研究在OFFICE中可以从已有模型中快速定义感兴趣区域 (VOI) 模型:定义感兴趣的区域生成近井模型。

油藏数值模拟软件软件优缺点对比

油藏数值模拟软件软件优缺点对比

CMG、Eclipse、VIP、Wபைடு நூலகம்rkBench、SURE软件优缺点比较
ECLIPSE Office一体化数模管理模块
ECLIPSE Office 在 一 个 界面下 实现 了 所 有 ECLIPSE 模块的管理。它可以管理 ECLIPSE数模 家族的 任意软 件模块;
• 允许创建新的或打开已有的 模拟模型,输入、调用或编辑 模型数据,并提交运行;允许 在数模运行中随时查看模拟结 果,并生成新的结果报告。
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
FloViz三维可视化
FloViz是三维可是源后处理程序,是ECLIPSE工作流程中重要的质量控制、交 互编辑和结果显示的工具。
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
➢VIP
VIP是我国引进的第一款数模软件,操作上比较简单,前处理比 CMG稍差,必须安装在英文系统下,软件在聚合物驱方面具有优势。 该 软件 主要由 以下 几个模 块组 成: VIP-CORE、VIP-THERM、 VIPSurface 、 GRIDGENR 、 3D View 、 Local Grid Refinement 、 VIPENCORE、VIP-Polymer、VIP-Dual、VIP-COMP、DESKTOP-PVT。
CMG、Eclipse、VIP、WorkBench、SURE软件优缺点比较
CMG中的STARS模块具有灵活的组分定义功能,反应动力学方程可 以由用户自定义。化学驱模块可以模拟聚合物、表面活性剂、碱、三元 复合驱、凝胶、示踪剂、泡沫、乳状液、化学剂增强气水交替驱、微生 物提高采收率、VAPEX、低盐度水驱、油藏酸化等油藏工艺过程。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合) • 三维重力分离流动模拟 • 天然裂缝型油藏模型,双孔/双渗模型、改进的双孔模型 • 局部网格加密和粗化 • 油气藏特性的静态和动态分区 • 复杂的网格系统,可模拟垂直、倾斜和旋转断层系统 • 功能丰富的井、井组和油田生产控制功能 • 直井、斜井、水平井、多分支井模拟 • 提高采收率(聚合物、表面活性剂、溶剂、泡沫) • 混相驱和非混相驱 • API追踪 • 矿化度追踪 • 示踪剂追踪 • 煤层气 • 分子扩散 • 饱和度表端点标定 • 初始平衡选择 • 井筒摩擦 • 气田操作 • 气体非达西流动 • GI-拟组分 • 五点和九点格式 • 非邻点连接 • 岩石弹性模型 • 方向和滞后相对渗透率 • 气体非达西流动 • 储层压实 • 温度效应 • 垂直平衡 • 井筒内窜流 • 流量边界 • 并行计算 • 用户自定义变量UDA,UDQ,UDT,自定义结果输出及灵活的开发方案设计
流线模拟直观的井组关系显示
精确的井组注采关系量化模拟结果
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ECLIPSE - 先进的油藏数值模拟研究工具
ECLIPSE Office 一体化数模管理软件
ECLIPSE Office 提供了一个完全桌面化的解决方案,实现快速的模型创建,高效的数据管理, 便捷的运行控制和灵活的结果输出。
ECLIPSE Office 在一个界面下实现所有ECLIPSE 模块的管理。可以管理ECLIPSE数模家族的 任意软件(包括ECLIPSE前后处理程序)模块,允许快捷的创建新的或打开已有的模拟模型,输 入、调用或编辑模型数据,并提交运行;允许在数模运行中随时查看模拟结果,并且生成结果报 告。
热采模型涉及到热化学处理、泡沫、表面活性剂、摩擦力、热损失和沥青质等各种不同的技 术问题。ECLIPSE的热采模型考虑了热传导物理学的所有方法:包括温度与相对渗透率关系、温 度与粘度关系、温度与岩石和流体属性的相互关系等。
ECLIPSE 热采模型可以模拟四种相态:仅含有烃组分的油相、含有烃组分和水组分的气相、 仅含有水组分的水相、用于化学反应的固相。ECLIPSE 热采模型可按以下三种模式之一运行:活 油,用K-值定义平衡;死油,烃组分是非挥发性的;黑油,利用温度选项关键字。
ECLIPSE 提供全隐式和IMPES、AIM、 IMPSAT解法,实现数值模拟速度与精度的平 衡。软件支持跨平台操作,可运行在Linux (SUN, HP,DELL,SGI,IBM等) 和Windows系统上; 所有模拟器都支持多处理器的并行计算。
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块中心网格
角点网格
非结构化网格
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ECLIPSE - 先进的油藏数值模拟研究工具
• 全 面 的 3D 可 视 化 输 入 与 输 出 (seismic cubes,maps, well paths, completions, logs, markers, scatter sets, contours, faults traces/surfaces, RESCUE geological models, simulation models, streamlines, line graphs)
ECLIPSE 高级油藏数值模拟器
ECLIPSE - 先进的油藏数值模拟研究工具
ECLIPSE油藏管理决策的标准化工具
ECLIPSE 家族数值模拟产品,综合了地球物理、地质、油藏工程、钻井工程、采油工程、经 济评价等多学科知识,准确预测不同条件下油藏开发动态。ECLIPSE 的强大功能架设了一座从地 球物理学和地质学通往经济世界的桥梁。
ECLIPSE Office 提供了五种特色功能,方便用户控制管理数值模拟的整个进程。 • 项目管理-在Office环境下管理各种模拟研究项目 • 数据管理-创建和编辑一个完整的ECLIPSE模型 • 运行管理-启动及监测模拟运行环境 • 结果浏览-二维和三维结果显示 • 报告输出
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PVTi 流体PVT数据分析
PVTi是一个通用的基于状态方程为ECLIPSE模拟器准备输入PVT数据的软件模块。根据相应的 状态方程、样品试验数据生成和分析流体的PVT相态特性。
• 流体样品进行分组、合并或拟组分化 • 交互方式或批处理方式工作 • 四个可用的状态方程(两参数和三参数)
o Redlick–Kwong o Sovae–Kwong o Peng–Robinson o Zudkevitch–Joffe
ECLIPSE 家族提供了一套完整的数值模研究工具,涵盖了从地质建模到历史拟合、开发预测、 生产优化的整个开发研究流程。
ECLIPSE 不仅包括标准的有限差分模拟器 ECLIPSE BlackOil 黑油、ECLIPSE Compositional 组分和ECLIPSE Thermal 热采, 还包括快速准确的流线模拟器ECLIPSE FrontSim。结合大量的ECLIPSE 高级选项,最 大限度地模拟油气田开发的全过程,最大化地满 足客户的需求。
• 数据一致性检查 • 两相,三相,黑油和组分 • 混相和非混相驱 • 可压缩或不可压缩流体 • 示踪剂追踪 • 初始化多种选择 • 局部网格加密和粗化 • 裂缝油气藏 • PVT、饱和度、岩石、地下流体和平衡
分区
• 数值、解析和等流量水体 • 井、井组和油田生产控制 • 完井井段串流和混合 • 直井、斜井和水平井 • 注采井组平衡和配产配注 • 与ECLIPSE兼容的输入输出和重启动 • 模拟模型分级和筛选 • 注水模拟的优化 • 增强了面积注水管理功能 • 增强了多线程并行求解功能 • 模拟双重孔隙度模型
FrontSim把流线模拟技术同直观的、交互的3D模型相结合,工程师与地质师能快速评价精细 地质模型对流体流动影响,用于地质模型评价、历史拟合预处理、油藏井组管理和配产配注、历 史产量辟分、生产管理、动态监测、提高采收率研究等。
FrontSim流线模拟可以帮您快速、准确弄清来水方向,精确掌握井组注采关系。
ECLIPSE 100 黑油模拟器
ECLIPSE 100是全隐式、三维、三相、并带有凝析气藏选项的通用黑油模拟器,是ECLIPSE 软件家族的核心模拟器,也是数值模拟领域的工业标准。它适用于黑油、挥发油、干气、湿气等 各类油气藏模拟。
• 灵活的数据输入 • 数据一致性检查 • 动态内存管理 • 全隐式和隐式压力显式饱和度解法 • 水体(解析水体;数值水体;网格水体;流量水体;等压头水体;地面河流和地下水体耦
• 2D 等值图制作 • 构造框架建立 • 构造模型建立 • 属性模型建立 • 粗化 • 网格模型建立 • 结构化网格生成 • 2D 测井曲线井间对比 • 统计属性计算和数据分析 • 模型体积计算 • 断层属性计算 • 流线模拟建立与管理 • 井轨迹设计 • 生成地质模型的多重实现和统计分析工具 • 非结构化网格(PEBI)建立 • 指令语言纪录和重现操作过程 • 交互式可编程计算器
ECLIPSE为所有的油气藏提供: • 地质模型建立和地质储量计算 • 油气藏地质模型不确定性评估 • 油气田开发决策优化 • 油气藏开发机理研究 • 流体相态准确预测 • 不同压力、温度、时间条件下油气藏动态特征 • 采收率最大化
ECLIPSE国际认可的数值模拟工业标准
ECLIPSE 自1983年进入商业数值模拟市场以来,始终占据着数值模拟技术的前沿。它的领 先水平与不断创新赢得了全球70%以上的市场份额,是众多国际知名公司认可和推崇的研究工具。
FloGrid 高级地质建模软件
FloGrid是ECLIPSE软件家族独特、强大的地质建模工具,用以处理复杂的跨学科油藏描述任 务,从而为准确预测油田生产提供解决方案。
ECLIPSE FloGrid 是一个交互式的软件模块,综合来自地球物理学和地质学的数据为油藏数 值模拟建立高质量的油藏模型,用于油田储量评估、流动模拟和开发方案编制。FloGrid 所采用的 核心 3D 结构化角点网格和属性粗化技术是石油工业公认的最先进可靠的油藏建模技术之一。
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ECLIPSE - 先进的油藏数值模拟研究工具
ECLIPSE 500 热采模拟器
ECLIPSE热采是基于组分模型的模拟器。ECLIPSE热采模拟器经过多年的发展和完善,已成 为世界上最先进的商业化模拟器之一。
ECLIPSE热采模型,是用有限差分方法建立的。它提供的工具,有助于从非常规油藏中优化 采收率。模拟包含油/气/水/三相的稠油热采过程,考虑上下盖层及围岩的热损失,以及温度对岩 石和流体属性的影响。
提高 • 高效并行计算 • 增加了Vinsome热损失模型
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FrontSim流线模拟器
FrontSim是一个有别于有限差分模拟器的模拟工具,它是基于隐式压力显式饱和度(IMPES) 和流线/前缘追踪概念的油藏ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拟器。可以避免数值弥散和网格方向的影响;直接量化井组的注采 关系;同时使模拟进程更快速、更稳定、更直观。
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ECLIPSE 300 组分模拟器
ECLIPSE组分模拟器适用于凝析气藏、挥发性油藏、或注气等油气藏开采过程的模拟。
• 全组分模型,除了要输入与组分有关的参数外,与黑油模型全兼容 • 灵活的数据输入 • 数据一致性检查 • 支持多个系列状态方程 • 支持K-值方法和黑油处理 • 温度和组分随深度变化 • 裂缝油气藏(双孔/双渗、改进双孔、三重和多重介质) • 全隐式、自适应(AIM)和IMPES解法 • 功能齐全的生产控制功能 • 交替地使用组分模型和黑油模型 • 油气藏特性的静态和动态分区 • 气体非达西流动 • 近井地带的气体冷凝物的模拟 • 含有多组分的水的模拟 • 沥青析出、沉淀和储层伤害模拟 • 基于多目标函数的油气藏优化 • 先进的三相相对渗透率和毛管压力模型 • CO222封存、提高油气藏和煤层气采收率 • 矿化度追踪 • 用户自定义变量 • 方向和滞后相对渗透率 • 局部网格加密和粗化 • 张量渗透率 • 分子扩散 • 饱和度表端点标定 • 初始平衡选择 • 化学反应 • 五点和九点格式 • 非邻点连接 • 储层压实 • 流量边界 • 温度效应 • 流量边界 • 多段井 • 并行计算 • 用户自定义变量UDA,UDQ,UDT,自定义结果输出及灵活的开发方案设计 • 孔、缝、洞三重介质模拟
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