第1天油气藏数值模拟培训ECLIPSE关键字介绍
eclipse油藏数值模拟新手入门
eclipse油藏数值模拟一些入门心得分享第一:从掌握一套商业软件入手。
我给所有预从事油藏数值模拟领域工作的人员第一个建议是先从学一套商业数值模拟软件开始。
起点越高越好,也就是说软件功能越强越庞大越好。
现在在市场上流通的ECLIPSE,VIP 和CMG都可以。
如果先学小软件容易走弯路。
有时候掌握一套小软件后再学商业软件会有心里障碍。
对于软件的学习,当然如果能参加软件培训最好。
如果没有机会参加培训,这时候你就需要从软件安装时附带的练习做起。
油藏数值模拟软件通常分为主模型,数模前处理和数模后处理。
主模型是数模的模拟器,即计算部分。
这部分是最重要的部分也是最难掌握的部分。
它可以细分为黑油模拟器,组分模拟气,热采模拟器,流线法模拟器等。
数模前处理是一些为主模拟器做数据准备的模块。
比如准备油田的构造模型,属性模型,流体的PVT参数,岩石的相渗曲线和毛管压力参数,油田的生产数据等。
数模后处理是显示模拟计算结果以及进行结果分析。
以ECLIPSE软件为例,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。
ECLIPSE煤层气模拟基础关键词
6、REGIONS 模型分区 EQLNUM 水动力学平衡分区,不同的油气水界面存在(可选)
FIPNUM 储量报告分区(可选)
SATNUM 相对渗透率曲线分区(可选) PVTNUM 地层流体高压物性分区(可选) LANGMUIR表与SATURATION表与SATNUM相对应
SCHEDULE 井生产动态数据 RPTSCHED RESTART=2 FIP=3 / WELSPECS 定义井网格中位置 COMPDAT 定义完井网格位置 WCONHIST 定生产井历史油水气产量 WCONINJE 定义注入井历史注水量 WCONPROD 定义生产井预测油水井产量目标 WCONINJE 定义注入井预测注水量 GCONPROD 定义井组生产控制目标 GCONINJE 定义井组注入控制目标 GECON 定义井组经济极限 WECON 定义单井经济极限 WPIMUL 井生产指数乘数 MULTX MULTY MULTZ 网格传导率乘数
4、SCAL相对渗透率曲线数据 SWFN 水相相对渗透率曲线
-- SWFN 中3列分别为 :
Sw 含水饱和度 、Krw 水相相对渗透率 、Pc气水毛管力 SGFN 气相相对渗透率曲线 -- SGFN 中3列分别为: Sg 含气饱和度、 Krg 气相相对渗透率、Pc气水毛管力 或者只用SGWFN 分别为,含气饱和度、气相渗透率、水相渗透率、气水毛管力 LANGMUIR 煤层气吸附表 --LANGMUIR中2列分别为裂缝压力、吸附气体浓度
SUMMARY 结果输出 FPR 全气田平均压力 FPRH 历史上全气田平均压力 FGPR 全气田平均日产量 FGPRH 历史上全气田平均日产量 FWPR 全气田平均日产量 FWPRH 历史上全气田平均日产量 WBHP 单井计算井底流压力 WBHPH 单井历史井底流压力 WGPR 单井平均日产量 WGPRH 历史上单井平均日产量 WWPR 单井平均日产量 WWPRH 历史上单井平均日产量 WMCTL 单井控制模式 RUNSUM 控制报表格式输出 SEPARATE 将结果单独输出到RSM文件中 DATE 时间按日月年格式输出 RPTONLY 只输出报告步数据
油藏数值模拟软件ECLIPSE入门最佳资料
再运行
使用播放功能观察含 油饱和度的变化
使用播放功能观察油 藏压力的变化
油藏经历短暂稳产,含水率快速上升,产油量急剧下降。
全油藏累积产油7500方
结论:
在假定油藏外边界是封闭的情况下,注 水补充能量开发能大大提高采收率。
单边注水速度过快,油藏过早水淹,油 井另一侧存在丰富剩余油。
建议:在另一侧加布1口注水井,源自成2注1采 开发方式,降低单井注水量。
0.6 0.64 0.7 0.77
1
Krw
0 0.0001 0.0003 0.0012 0.0023 0.0102 0.0219 0.0416 0.0721 0.1448 0.178 0.2604
1
Kro
1 0.7407 0.6829 0.5722 0.5194 0.3715 0.1526 0.0822
放大:按住Ctrl+中键不放,拖动,放开
退出
了
解
了
所
解
有
所
按
有
钮
按
的
钮
功
的
能
功
能
查看模型中的属 性是否齐全
退出
输入流体高压物性数据
如果要加入多张 PVT表,从这里加 入
如果要加入其他类 型表,从这里选择
?
软件的纰漏:2005版 缺失关键字
2009版的关键字
处理办法: 1、回到Case定义,取消岩石压缩的选项。
油藏的压力很快就掉到规定的井底流压下限(20BAR)
全油藏累积产油550方
结论:
在假定油藏外边界是封闭的情况下,依 靠天然能量开发维持的生产时间会很短,采 出油量也很少。因此需要注水补充能量开发。
2009年斯伦贝谢发布ECLIPSE油藏数植模拟软件操作技巧中文版
图1 组分数据
按照实验报告,在 PVTi 中建立各类实验,并选择相应参数,一般来说包括饱和压力实
ECLIPSE 数值模拟软件使用技巧 数值模拟软件使用技巧
1
Schlumberger
如何使用 PVTi 进行 PVT 实验拟合
验、等组分膨胀实验、差异分离实验或等容衰竭实验等,注意实验中各项参数的意义。
73如何使用如何使用如何使用如何使用pvti进行进行进行进行pvt实验拟合实验拟合实验拟合实验拟合schlumbergereclipse数值模拟软件数值模拟软件数值模拟软件数值模拟软件使用技巧使用技巧使用技巧使用技巧1第一部分第一部分第一部分第一部分eclipse前后处理软件使用技巧前后处理软件使用技巧前后处理软件使用技巧前后处理软件使用技巧如何如何如何如何使用使用使用pvti进行使用进行进行进行pvt实验实验实验实验拟合拟合拟合拟合众所周知pvt分析主要目的是为油藏模拟器提供一套能表征油藏流体性质的状态方程因而回归参数的选择是非常重要的它将决定着流体模型的质量
图2 PVTi中的相图曲线
选择合理的状态方程,一般来说选择三参数状态方程,如 PR3 或 SRK3 方程。绘制相 图及组分分布指形图,分析当前实验拟合曲线。 在 PVTi 中进行重组分劈分,一般来讲将重组分劈分成 2-3 个组分就可以了,但要注 意劈分质量,其含量不要差别过大,比例相近可能更较为合适;同时也需要保证劈分前后 样品的相图不能差别太大,尤其是在油藏温度附近。对特别重要的参数给较大的权重,如 饱和压力及气油比等,考虑相应精度,拟合实验数据,拟合相图。 劈分是为了更好的拟合,合并则是为了加快求解速度,但合并不是盲目组合,一般来 说我们可以尽量减少组分个数,4-10 个组分就足够了,当然对于混相驱模拟则至少需 14 个组分。合并时应遵循以下原则: • • • • • 性质相近(如分子量),Log(K)值与 P(压力)关系曲线趋势一致; 同分异构体一般合并,如 Ic4 与 Nc4 合并为 C4,IC5 与 NC5 合并为 C5; 在 N2 和 CO2 浓度较低时,N2 与 CH4 合并,CO2 与 C2H6 合并; C1 一般保留成独立组分; 注入的组分需要保留独立。
eclipse知识教程(1)
ECLIPSE黑油数值模拟基础斯伦贝谢科技服务(北京)有限公司Schlumberger Technology Services (Beijing) Ltd目录简介1目的3什么是油藏数值模拟 5如何把模型与实际油藏联系在一起7为什么要进行油藏数值模拟研究10为什么选择ECLIPSE 12ECLIPSE的功能14ECLIPSE是如何工作的16静态油藏描述19PVT和岩石数据22初始化数据24井数据26使用ECLIPSE进行油藏数值模拟研究28 如何使用手册30文件的组织和结构33ECLIPSE输入/输出结构35ECLIPSE输出文件 37ECLIPSE输出类型 41输出文件名称44文件位置48宏命令的使用50输入文件结构53数据文件语法规则56关键字语法58各部分通用的关键字60系统使用63基本的UNIX命令65VI编辑器69RUNSPEC部分 73RUNSPEC部分的作用 75 RUNSPEC部分关键字 78不含RUNSPEC部分的数据文料81 GRID部分83GRID部分的作用85数据排列规则88网格几何形状90块中心网格实例94角点网格实例97网格模型格块属性99如何指定网格格块属性101传导系数规则109笛卡儿网格的传导系数Ill径向网格传导系数118页岩模型121传导系数修正124非相邻连接NNC 128断层处NNC的生成130尖灭处NNC的生成132局部网格加密(LGR)处NNC的生成134双孔模型中的NNC 136水体处NNC的生成138径向网格中NNC的生成140径向模型142输出控制145GRID部分关键字总结 148GRID部分关键字149EDIT部分153EDIT部分的作用155EDIT部分关键字总结157PROPS部分—流体属性159流体属性的作用161黑油模型概述163黑油及组分模拟167油相状态方程169用PVDO输入dead oi1的PVT属性172用PVCDO输入dead oi1的PVT数据174 用PVTO输入live oil的PVT数据176用PVCO输入live oi1的PVT数据178气体状态方程180用PVZG输入干气的PVT数据183 用PVDG输入干气的PVT属性185 用PVTG输入湿气的PVT数据187 水的状态方程189参考密度191黑油模型中相的选择193用PVT分区定义多种PVT类型196 用API追踪定义多种PVT类型199 岩石压缩系数205饱和度函数和端点标定207饱和度函数的作用209饱和度函数211三相相对渗透率217饱和度函数标定219端点标定221垂向标定226毛管力标定229输出控制233REGIONS分区部分235 REGIONS的作用237REGIONS部分关键字类型239 SOLUTION部分245SOLUTION部分的作用247平衡法249EQUI关键字的使用252块中心平衡253水平和倾斜网格块的精细网格平衡255 动态流体校正257过渡区端点变更260拟合初始含水分布262列举法264初始溶解比266重启268如何产生一个完全重启运算271如何产生一个快速重启运算272完全重启和快速重启274输出控制275水体模拟277水体模拟功能279网格水休281数值水体283Fetkovich水体286Carter-Tracy水体289流量水体292输出控制294SUMMARY部分295SUMMARY部分的作用297附加的参数301输出控制和补充的关键字304SCHEDULE部分—历史拟合307SCHEDULE部分的作用309历史拟合与预测分忻311SCHEDULE历史拟合部分体系结构313VFP曲线指定315钻一口新井:WELSPECS 321气井中的流动327连接层位定义:COMPDAT 331部分完并:COMPRP 337垂向平衡的部分完井:COMPVE 340井历史产量:WCONHIST 345井注入量:WCONlNJE 349模拟器控制:TUNING,TUNINGL和NEXTSTEP 352 输出控制:RPTSCHED和RPTRST 355再溶解和再挥发量:DRSDT和DRVDT 358模拟的前进和终止:DATES,TSTEP和END 360模拟井的动态362手动修井,修改产量和PI 366SCHEDULE部分—生产预测369主产预测部分关键字组成371 SCHEDULE预测部分结构372井目标产最设定:WCONPROD 374经济极限定义377单井经济极限,自动修井和自动降产379 经济极限,自动修井和自动降产381 CECON完井层段经济极限382WPLUG堵水措施:WPLUG 383修井措施:WLIFT 384WTEST试井:WTEST 385井产最的自动降产:WCUTBACK 386井组控制387创建井组层次:GRUPTREE 389井组/油田生产控制:GCONPROD 390井组注入控制:GCONINJE 393优先控制396井组经济极限:GECON 398收敛性399典型的收敛性问题401ECLIPSE100用户教程练习407练习1:单井锥进模型 409关于练习1的说明:单井锥进模型412练习2:部分模型的RUNSPEC部分 413练习3:部分模型GRID部分 415练习4:部分模型的PROPS部分和REGIONS部分418 练习5:部分模型初始化420练习6:部分模型历史拟合422练习7:部分模型开采优化425参考文献4271简介1.1 目的ECLIPSE100用户教程旨在通过介绍ECLIPSE中最常见的功能来帮助用户熟悉油藏数值模拟的整个过程。
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
65
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77
开井时率
78
79
80
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
82
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油藏数值模拟简介
数据单位
模拟起始时间 数据检查(只检查格式而不进行实际模拟)
建立计算机模型 GRID section
MAPAXES
坐标原点
COORD ZCORN
角点坐标值
角点连接线的坐标
PERMX, PERMY, PERMZ
每个网格在XYZ方向上的渗透率
PORO
NTG
每个网格的孔隙度和NTG
建立计算机模型 PROPS section
数据编辑记录
网格属性分区信息
需输出的计算结果
每个网格所包含的初始流体 参数,包括压力和饱和度
生产数据
建立计算机模型 RUNSPEC section
TITLE
工区名称 XYZ方向上各有几个网格
DIMENS
OIL, WATER, GAS, VAPOIL, DISGAS
工区中所包含的流体类型
FIELD/METRIC/LAB START NOSIM
建立数学模型
按模型功能来分 黑油模型(龙虎泡) 组分模型(东坪) 双重介质模型(东坪) 热采模型 聚合物驱模型(龙虎泡) 三元复合驱模型
建立数学模型
黑油模型(其余一切模型的基础)
建立数值模型
• 油藏数值模拟的基本内容 • 1.建立数学模型 • 2.建立数值模型 • (软件自动完成) • 3.建立计算机模型
EQUIL
平衡初始化关键字
建立计算机模型 SCHEDULE section
WELSPECS COMDAT WCONPROD WCONHIST TSTEP or DATE
井位信息 射孔数据
产量控制关键字
实际生产数据 标明生产数据的时间
建立计算机模型 运行计算机模型
建立计算机模型 查看结果
Eclipse 100 油藏数模软件使用手册(关键字汇总)
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)1.1Eclipse软件91年A版本的新进展概况 (1)1.2Eclipse100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)IMBNUMMF 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)PRIORITY 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)SPECGRID 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)1Eclipse 油藏模拟软件特点1.1Eclipse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
Eclipse关键字解释
Eclipse数据文件综述1、RUNSPEC部分综述:RUNSPEC部分是Eclipse数据输入文件的第一部分。
文件中包括了运算题目,开始日期,单位,各种作业的维数(网格区数、井数、表数等)、目前相标志。
RUNSPECTITLE题目------(jiangsu wei2)DIMENS在X、Y、Z方向上的网格区块数------(100 25 10)模拟的相态------(OIL、WATER、GAS、DISGAS湿气中的挥发气)单位------(METRC、Field、LAB)EQLDIMS --设置平衡数据表的参数(五项)--1、平衡区域个数--2、深度Vs压力表格中深度节点数--3、(Rs,Rv,Ts,Pb or Pd----Vs----depth)数据表中的深度最大节点数--4、原始示踪剂浓度(TVDP----depth)表格数--5、原始示踪剂浓度的表格中深度最大节点数举例:EQLDIMS1 100 6 1 1 /TABDIMS --描述饱和度和PVT参数表的尺寸包括--1、饱和度数据表个数,--2、PVT数据表个数--3、饱和度数据表中节点个数--4、PVT数据表中节点个数--5、FIP储量分区region个数--6、活性油中PVT参数表中的气油比最大(Rs)节点数或湿气的PVT参数表中的脱气油气比最大(Rv)节点数举例:TABDIMS1 3 12 20 1 20 /REGDIMS --描述分区--1、储量分区最大数目--2、储量分区实际数目--3、独立的储量分区最大数目--4、相互间有流动分区最大数目举例:REGDIMS3 1 1 0 /WELLDIMS模型中井数、井所关联的最大网格数、井组个数、井组中最多井数(50 5 1 50)START模拟的开始日期------(1 'OCT' 1996)2、GRID部分综述本部分定义了计算网格的图形形状和各个网格内各种岩石性质(孔隙度、绝对渗透率、净毛比)。
ECLIPSE_2011_功能介绍
复杂的网格系统,可模拟垂直、倾斜和旋转断层系统 直井、斜井、水平井、多分支井模拟 功能丰富的井、井组和油田生产控制功能 多种水体支持-解析水体、数值水体、网格水体等 灵活的分区设置与模拟 局部网格加密和粗化 储层压实 非邻点连接 流量边界 混相驱和非混相驱 煤层气 API追踪 双孔双渗模型 垂直平衡 井筒内窜流 数据一致性检查 提高采收率(聚合物、表面活性剂、溶剂、泡沫) 矿化度追踪 示踪剂追踪 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 岩石弹性模型 方向和滞后相对渗透率 三维重力分离流动模拟 温度效应 多段井-高级井选项 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
对于模拟过程中过高或者过低的产水量,你可以沿着流线追踪
到特定的注水井或水体,这使得生产历史拟合更加容易。
注采井组平衡和配产配注
局部网格加密和粗化
注水模拟的优化
裂缝油气藏
面积注水管理功能
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
初始化多种选择
直井、斜井和水平井
FrontSim软件高效的注水井网管理功能,支持对优化注水方案的研究,并提供自动配置功能使你能在一 次模拟计算中优化注采井网的分布。
流线模拟显示直观的井组关系 可视化流线模型能够识别未被注水井网波及的油藏区域,使得加密井的井位目标更加明确。利用FrontSim
ECLIPES培训教材1
ECLIPES-100软件基础培训教材(一)二00四年十月ECLIPES-100软件基础培训教材目录一、软件简介及培训所应达到的目标二、ECLIPSE-100软件所需准备数据来源及模拟目的三、ECLIPSE-100模块结构及关系四、ECLIPSE-100 I/O文件结构五、ECLIPSE-100关键字输入方法及卡片格式六、GRID七、GRIF八、其它一、软件简介及培训所应达到的目标1、软件简介ECLIPSE-100是美国Geoquest公司一个全隐式,三维三相黑油模型,并拥有可选冷凝气的多用途模拟器。
就最小的物质平衡错误,它强大的数据处理技术和完美的收敛控制确保了对油藏计算研究的真实性和精确性。
软件同时提供了一套辅助程序来帮助用户准备输入数据,建立数模网格,三维空间演示地质图形,输出数模报告等。
对ECLIPSE100模拟器点中心和块中心两种网格都可获取,特别是使用点中心网格可使极其复杂的地质体建造得更逼近真实地质形态。
在算法上使用,加快运算速度。
2、本次培训所应达到的目标⑴掌握GRID,在数值化仪上能运用自如的录取构造线、断层、井位,定义网格、油水界面、死节点、断层,再合并各层。
⑵在GRID模块中,能定义插值方式,对储层参数(顶深、厚度、孔隙度、渗透率等)进行插值计算,建立起模型。
⑶能用基本关键字建立油藏数值模拟的数据卡片。
⑷在初始化平衡检查中,能查出错误出处并予以纠正。
⑸能用后处理GRAF模块处理计算结果。
⑹能用EDIT编辑数模卡片*⑺能用FILL模块进行网格建造和修改*⑻能用VFP模块产生井眼水力学所需参数表*⑼PSEUDO模块功能以上带有*符号将在今后陆续作以介绍。
3、培训内容及时间安排⑴ECLIPSE-100软件所需准备数据及来源(30分钟)⑵ECLIPSE-100模块结构及关系(30分钟)⑶ECLIPSE-100 I/O文件结构(30分钟)⑷ECLIPSE-100关键字、输入方法及卡片格式(120分钟)工作站上进行简单模型建立和实例计算演示⑸GRID模块(120分钟,工作站上建立简单模型演示)⑹GRIF模块(120分钟,工作站上进行模块演示)二、ECLIPSE-100软件所需准备数据来源及模拟目的1、数值模拟所需数据来源来源数模所需的数据地震解释层面(微)构造地质研究储层厚度(净厚度)测井解释孔隙度、渗透率岩心分析相渗、毛管压力流体PVT实验数组试井RFT WOC、压力生产数据生产/注入控制数据2、模拟目的∙可经济和快速的对油气生产的各种参数做多种敏感性分析∙可建立起实际地质结构和岩石物理特性的分析∙各种提高油田采收率方法的评价优选通常的目的⑴地质储量和可采储量的计算⑵生产预测⑶油田所需井数⑷最优射孔方案⑸最优井网部署⑹气串、水锥的影响及如何减轻这类因素影响⑺最优注水速度和注水时机⑻下游工程方案的优选三、ECL模块结构及关系前处理常规黑油后处理GRID.FILL ECL100 GRAFEDIT (二维图形处理)VFP.VOPI RVIEWSCHEUDLE (三维显示)PVTPSEUDOECL扩展功能模块(ECL200):LGR/LGC 、WBF、FLUX 、NETWORKPOLYMER 、SOLVENT、SURFACTENTFOAM、PARALLEL四、ECLIPSE100 I/Q 文件结构1、总结构2、ECLIPSE100主模型输出文件3、ECLIPSE输出文件的格式ECLIPSE输出文件格式主要是以文件管理形式,并可定义为有格式和无格式,也可定义为单个文件或合成文件(特别是与时间有关的结果文件)。
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
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”
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EQUIL
- -Depth Pi WOC Pcow|woc GOR Pcog|Goc RSVD RVVD ACC
1500 150.0 1580 0.0 0.0 0.0
1 1* 10
(2)
RSVD 2000.0 96.11 3000.0 96.11 /
2个关键字
2个要点问题
胜利油田
SLOF
平衡初始化的过程
•9个关键字\4个要点
共32个关键字,16个要点
胜利油田
SLOF
1、RUNSPEC部分
(1)
RUNSPEC --**************************************************** TITLE
(2) START 1 'OCT' 2007/
(3) METRIC
(4)
气顶:
SWI
油气过渡带: PCOG + SWI
油区:
SWI
油水过渡带: PCOW + SWI
水区:
100%SW
气区、水区的饱和度值通过气及水的饱 和度函数表来确定,油的饱和度则通过 1-Sw-Sg计算得到。
胜利油田
SLOF
6、SOLUTION部分:
(1)
SOLUTION =========================================
123.../
Solution部分
EQUIL
Line1 /
Line2 /
Line3 /
Rock Line1 / Line2 / Line3 /
胜利油田
SLOF
5、REGIONS部分
REGIONS
SATNUM 2000*1 2000*2 2000*3 /
FIPNUM 2000*1 2000*2 2000*3 /
1450
1500
1550
1600
0.92
地面原油密度 g/cm3
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
ro = 0.00019 H + 0.70217 R = 0.9136
ro = 0.000216 H +0.65823 R = 0.9847
ro = 0.000171 H +0.70391 R = 0.7809
PVDO+PVTW
SWOF SWFN+SOF2
PVDG+PVTW
SGFN+SWFN
PVDO+PVDG
SGOF SGFN+SOF2
PVDO
SOF2
1
水
water
PVTW
SWFN
1
干气
gas
PVDG
SGFN
胜利油田
SLOF
PVTO输入活油PVT
第六要点
需保证单调性
PVTO --Rs 4.02 22.73 36.32 49.23 61.72 73.90 85.99 96.11
PERMX 300 1 21 1 21 1 2 / (6) PERMX 600 1 21 1 21 3 4 /
PERMX 900 1 21 1 21 5 6 / TOPS 2000 1 21 1 21 1 1/ / (7) COPY PERMX PERMY / PERMX PERMZ / / (8) MULTIPLY PERMZ 0.1 / /
1+2砂组
3砂组
4砂组
ro = 0.00016 H +0.70298
R2 = 0.6994
5、6砂组
胜利油田
SLOF
5、REGIONS部分
PVTNUM: 流体分区 SATNUM: 岩性分区 FIPNUM: 储量分区 EQLNUM: 平衡区分区
•不同PVT分区一定要对应不同的平衡分区 •反之不成立
PVTO
Bg 0.160 0.022 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004
Vg 0.011 0.013 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021
需保证单调性
胜利油田
SLOF
地层水的PVT数据输入
PVTW
--P
Bw
332 1.01
/
Cw
Vw
3.34E-4 0.43 /
Krw 0.0000 0.0108 0.0195 0.0257 0.0385 0.0546 0.0780
Kro Pcow 1.0000 0 0.3547 0 0.1734 0 0.1146 0 0.0587 0 0.0187 0 0.0000 0
胜利油田
SLOF
1.0
油水相对渗透率曲线
1.0
油气相对渗透率曲线
EQLNUM 2000*1 2000*2 2000*3 /
PVTNUM 2000*1 2000*2 2000*3 /
胜利油田
SLOF
6、SOLUTION部分
●平衡初始化
根据已知的油藏压力系数、油水及油气界面、界面处的毛管压力和平 衡系统的相对渗透率曲线等,考虑重力及毛管压力影响,建立油藏原始 压力及饱和度分布。
胜利油田
SLOF
ECLIPSE 数据体(例如EXAMPLE.DATA) 格式 :
1. RUNSPEC 2. GRID
•6个关键字\1个要点 •8个关键字\1个要点
3. EDIT 4. PROPS
•7个关键字\8个要点
5. REGIONS 6. SOLUTION
•2个关键字\2个要点
7. SUMMARY 8. SCHEDULE
SOF2 --So 0.334 0.384 0.447 0.485 0.511 0.557 0.651 /
Kro 0.0000 0.0187 0.0587 0.1146 0.1734 0.3574 1.0000
SWOF --Sw 0.349 0.443 0.489 0.515 0.553 0.616 0.666 /
Vo 10.4 / 6.73 / 5.19 / 4.19 / 3.50 / 3.00 / 2.71 / 2.58 2.62 2.68 2.75 2.81 2.87 2.94 /
胜利油田
SLOF
PVDG输入干气PVT数据
PVDG --P 6.90 48.28 82.76 117.24 151.72 186.21 220.69 /
PVT数据 岩石压缩系数 流体密度参数
胜利油田
SLOF
PVT数据:
相数
相组合
Runspec
3 活油(含溶解气)+水+气
oil+gas+disgas+water
3
死油+水+湿气
oil+gas+vapoil+water
3
活油+水+湿气
oil+gas+vapoil+water+digas
2
死油+水
oil+water
/
PVTO / PVDG / PVTW /
ROCK 133.7 4.2E-4 /
DENSITY 956 1000 1.14 /
7个关键字 8个要点问题
相渗、毛管压力
PVT数据
岩石压缩系数 流体密度参数
胜利油田
SLOF
SWFN --Sw Krw Pcow 0.349 0.000 0 0.443 0.0108 0 0.489 0.0195 0 0.515 0.0257 0 0.553 0.0385 0 0.616 0.0546 0 0.666 0.0780 0 /
2
水+干气
gas+water
2
死油+干气
oil+gas
1
死油
oil
PVT
饱和度表
PVTO+PVDG+PVTW SWOF+SGOF/SLGOF SWFN+SGFN+SOF3
PVDO+PVTG+PVTW SWOF+SGOF/SLGOF SWFN+SGFN+SOF3
PVTO+PVTG+PVTW SWOF+SGOF/SLGOF SWFN+SGFN+SOF3
Kro/Krw Kro/Krg
0
Sw
1.0 0
1.0 Sg
SWL SWCR
SOWCR
Swu SGL
SGCR
SOGCR
SGU
1. 束缚水饱和度(SWL):
最小含水饱和度
2. 临界含水饱和度(SWCR) : 水开始流动时的含水饱和度
3. 最大含水饱和度(SWU):
曲线中含水饱和度的最大值
4. 束缚气饱和度(SGL):
OIL WATER GAS DISGAS
6个关键字 1个要点问题
(5) DIMENS 21 21 6/
(6) WELLDIMS 50 100 50 5 /
胜利油田
SLOF
2、GRID部分
GRID --****************************************************** (1) EQUALS (2) DX 20 / (3) DY 20 / (4) DZ 1.0 / (5) PORO 0.3 /
1500 150.0 1580 0.0 1500 0.0
1* 1* 10
SOLUTION =========================================
8个关键字 1个要点问题
胜利油田