eclipse油藏数值模拟新手入门
Eclipse油藏数值模拟经验PPT课件
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参数的可调范围 2
(3)岩石与液体的压缩系数: 液体的压缩系数是实验测定的,变化范围很小,认为
是确定的。而岩石的压缩系数虽然也是实验室测定的,但受 岩石内饱和液体和应力状态的影响,有一定变化范围,而且 与有效厚度相连的非有效部分,也有一定孔隙和流体在内, 在开发过程中也起一定弹性作用。考虑这部分影响,允许岩 石的压缩系数可以扩大一倍。
第十一步 选取输出格式(Sumary)
分别在图中选择输出控制参数。 32
第十二步 运行计算(Run)
对所建立的模型进行运行计算。 33
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
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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
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数模工作的主要成果
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Eclipse操作流程
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第一步 启动Eclipse及运行Office
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第二步 在Office界面中新建工程
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第三步 在Office界面中启动Data建模
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第四步 输入模型基本参数(Case Definition)
分别在图中所示的窗口中输入油水和油气相渗曲线。
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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。 29
第九步 添加水体(Initialization)
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。
油藏数值模拟基础培训(第四讲)
油藏数值模拟基础培训RUNSPEC/GRID要点分析主要作用(分配存储空间并启动应用程序选项)•在主存储空间中顺序为模拟的各个组成部分分配内存;•模拟的组成部分包括井、表格数据、模拟网格及解算器存储栈;•一些关键字是必选的,大部分关键字是可选的;•忽略的关键字等价于将这些关键字设为默认值。
模型大小:DIMENS模型流体:OIL,GAS,WATER,DISGAS,VAPOIL,根据油藏实际情况选用不同组合。
模型单位:METRIC, FIELD, LAB模型维数:WELLDIMS(井,射孔和井组维数),VFPIDIMS(注水井VFP表),VFPPDIMES(生产井VFP表),EQLDIMS(平衡区),TABDIMS(流体及岩石维数)模型输出格式控制:UNIFOUT,FMTOUT,UNIFIN,FMTIN特殊功能:API,BRINE,DUALPERM,DUALPORO,MISCIBLE,TRACES标题:TITLES模拟开始时间:START•PVT和相渗曲线数据占用的存储空间相对较小;•油藏模拟网格数据及解算器存储栈占用存储空间最多;•在每一个事件步,eclipse就会求解一个关于每个网格的压力、饱和度、溶解气油比(或油气比)的方程组。
连续的模拟迭代步的解必须是正交的,所以Eclipse需要快速访问前几个时间步的解,这就是解算器的存储栈。
默认的是快速访问前10个时间步的解,也可以用NSTACK来修改这个值。
RUNSPEC部分常用关键字:•AQUDIM 指定解析水体的个数和大小。
•DIMENS 指定模型的大小。
这个关键字是必须的。
•DISGAS,GAS,OIL,VAPOIL,WATER 指定模型中的相。
至少要有一相。
•DUALPORO 启动双孔选项。
•ENDSCALE 启动端点平衡选项。
•EQLOPTS 设置一系列选项,用来定义初始压力和饱和度。
•FIELD,METRIC或LAB 指定使用的单位制。
一个模型的所有数据使用一个相同的单位制。
油藏数值模拟及数模软件入门
油藏数值模拟技术2023 年11 月名目一、关于“油藏数值模拟技术”〔一〕根本概念及作用〔二〕数据预备〔三〕模型初始化〔四〕生产史拟合〔五〕生产动态推测二、油藏数值模拟的主流软件系统简介三、油藏数值模拟技术的进展及进展方向〔一〕进展〔二〕进展方向四、使用 ECLIPSE 软件进展油藏数值模拟的过程简介一、关于“油藏数值模拟技术”油藏数值模拟技术是一门将油田开发重大决策纳入严格科学轨道的关键技术。
从油田投产开头,无论是单井动态,还是整个油田动态,都要进展监测与掌握。
油藏数值模拟是油田开发最优决策的有效工具。
油藏数值模拟技术从 20 世纪 50 年月开头争论至今,已进展成为一项较为成熟的技术,在油气藏特征争论、油气田开发方案的编制和确定、油气田开采中生产措施的调整和优化以及提高油气藏采收率方面,已渐渐成为一种不行欠缺的主要争论手段。
油藏数值模拟技术经过几十年的争论有了大的改进,越来越接近油气田开发和生产的实际状况。
油藏数值模拟技术随着在油气田开发和生产中的不断应用,并依据油藏工程争论和油藏工程师的需求,不断向高层次和多学科结合进展,将得到不断的进展和完善。
〔一〕根本概念及作用(1)根本概念油藏数值模拟:从地下流体渗流过程中的本质特征动身,建立描述渗流过程根本物理现象、并能描述油藏边界条件和原始状况的数学模型,借助计算机计算求解渗流数学模型,结合油藏地质学、油藏工程学重现油田开发的实际过程,用来解决实际问题。
油藏数学模型的分类,一般有四种方法:1)按流体中相的数目,划分为:单相流模型、两相流模型、三相流模型。
2)按空间维数,划分为:零维模型、一维模型、二维模型、三维模型。
3)按油藏特性类型,划分为:气藏模型、黑油模型、组分模型。
气藏模型按其组分的贫富,可以用黑油数值模型模拟,也可以用组分类型的数值模拟模型模拟。
所以,气藏模型也可以划进黑油或组分模型。
故数学模型一般分为黑油型和组分型两类模型。
4)按油藏构造特点、开采过程特征,分类为:裂缝模型、热采模型、化学驱模型、混相驱模型、聚合物驱模型等。
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
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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
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新建一个office
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点击Data
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模型设置
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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
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点击Schedule
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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 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。
油藏数值模拟软件ECLIPSE入门最佳资料
实习目的: 1、熟悉油藏数值模拟的上机工作流程; 2、了解油藏数值模拟的资料需求; 3、掌握Eclipse软件的基本操作。
实习内容: 1、 使用块中心网格系统建立一个一维的概念模型; 2、完成一维油水两相的数值模拟; 3、简单分析模拟结果。
时间安排: 4学时课堂练习、4学时课下练习。
0.02 0.005 0.0003
0 0
Pc (bar)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加入饱和度方程分区
保存、退出
五、输入初始化数据(定义初始条件)
加入平衡区分区
加入输出控制
平衡初始化,计算初始饱和度和初始压力
观察储量
输入分区数据
如果前面的工作中没有输 入了分区数据,则利用这2 个功能加入分区数据。
保存、退出
三、运行模拟器
四、观看结果
加载模拟结果中的油藏地质体数据
油藏含油饱和度变化很小。
压力下降很快,仅生产1个月地层 压力就降到在生产控制中定义的 井底流压下限,油井丧失了生产 能力。
加载模拟结果中的开发指标数据
全油藏的油产量很快就掉到0
全油藏的产液量也很快就掉到0
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
Eclipse软件基础 七
水体部分要点分析 FK水体 水体
用关键字AQUFETP和AQUANCON用来指定多个水体和( 用关键字AQUFETP和AQUANCON用来指定多个水体和(或)水体与油藏 AQUFETP 用来指定多个水体和 在多于一个面上有连接: 在多于一个面上有连接:
求实
创新
超越
REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
求实 创新 超越
REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
数值水体
水体部分要点分析 FK水体 水体
求实
创新
超越
REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
水体部分要点分析
求实
创新
超越
REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
水体部分要点分析 FK水体 水体
•Fetkovich水体是建立在拟稳态生产指数及水体压力和累积流入量之间的物质平 衡基础上的; •水体与油藏的关系同井与油藏的关系非常相似,在径向扩散方程中,可以看作把 油藏当作井来处理,而把水体当作油藏来处理,所以扩散方程的求解结果与井的 求解结果是很类似的。其结果是,给定相同的边界条件,水体的水侵指数PI与井 的生产指数PI在形式上是完全相同的; •FK水体可以有效的代表很广泛的水体类型,从处于稳定状态能够提供稳定压力的 无限水体,到与油藏相比体积很小,其形态由油藏的流入来决定的水体,都可以 用FK水体来表示; •如果水体能够长时间保持稳定,则油藏压力的变化对它影响会很小,它的形态就 接近于稳定状态的水体。如果水侵指数PI很大,则稳定时间会很短,它的形态就 接近于小水体,它与油藏在所有时间压力平衡的联系都是很紧密的。 REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
第1天油气藏数值模拟培训ECLIPSE关键字介绍
(2)
2个关键字 2个要点问题
胜利油田
SLOF
平衡初始化的过程
(1) 计算过渡带高度
由油水界面和油气界面深度以及相渗曲线提供的最大毛管压力计算。
(2) 计算每一个网格初始的油相,水相,气相压力分布 首先将在流体属性部分提供的油,气,水地面密度折算为地下密度。基
于参考点的深度和对应压力以及油水界面,油气界面深度,过渡带高度,
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 DENSITY Table1 / Line1 / Table2 / Line2 / Table3 / Line3 / PVDG PVTW Table1 / Table1 / Table2 / Table2 / Table3 / Table3 / ........... REGIONS部分 PVTNUM 123... / EQLNUM 123.../ Solution部分 EQUIL Line1 / Line2 / Line3 /
共32个关键字,16个要点
胜利油田
SLOF
1、RUNSPEC部分
(1) (2) RUNSPEC --**************************************************** TITLE START 1 'OCT' 2007/ METRIC OIL WATER GAS DISGAS DIMENS 21 21 6/ WELLDIMS 50 100 50 5 /
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。
油藏数值模拟-基础培训-2
力和相对渗透率)。
◆粗化方法包括各种加权平均方法及其组合,还有更为精确的流动方程算法。
粗化效果可以运用流线法快速直观地进行检验。
◆eclipse还可以在用户不感兴趣的区域局部稀化,并可在运行中按需要取
消或执行。
求实 创新 超越
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组分模拟器
E300 组分模拟器,当相变化非常重要时使用组分模拟器 适用于凝析气藏、挥发性油藏、注气开发等油藏。
热采模拟器
E500 热采模拟器,适用于包含油、气、水三相的稠油热 采。
流线模拟器
FrontSim 流线模拟器,更快速的模拟流程、流线的直观 显示、减少建模的不确定性、减少历史拟合时间。
求实
创新
数值模拟运算联系在一起求解,求解过程中可设定产量或注入量作为约束
条件。
面管网。如有并行系统,每个模型可以分配到独立的处理器运行。
◆关于边界方式,首先在FloGrid中通过角点网格或PEBI网格能逼真地
再现各种复杂的边界形状。其次根据问题的实际情况,把油藏边界处理成 封闭边界和油水边界。 水区。非邻点连接技术可以处理含水层处理中的相关计算问题。
超越
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ECLIPSE软件特色功能
基本特点(ECLIPSE 100) 自由的输入格式 1,2或3相模拟 方向渗透率 端点平衡 块中心/角点网格 非相邻连接 解析水体和数值水体 双孔,双渗 Pc & Kr滞后 垂向平衡 可动流体校正 精细化网格平衡 分子扩散 API和示踪剂跟踪 垂直井,水平井和斜井 井筒内窜流和多相混合流动 地面设施建设模拟 钻井序列设计和修井措施 IMPES和全隐式方法
油藏数值模拟上机实习ECLIPSE_Launcher软件基本操作PPT文档共151页
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51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
油藏数值模拟上机实习 ECLIPSE_Launcher软件基本操作
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(完整版)Eclipse100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-100-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)1.1Eclipse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 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。
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”
ECLIPSE黑油模型简单入门教程
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Schedule
二. 观 察 数 据 和 修 改 增 补 数 据
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Schedule
二. 观 察 数 据 和 修 改 增 补 数 据
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Schedule
二. 观 察 数 据 和 修 改 增 补 数 据
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Schedule
二. 观 察 数 据 和 修 改 增 补 数 据
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Schedule
50
一. 建立数模数据文件
•用FloGrid建立网格数据体
•用Schedule建立生产数据体
•用Office/Data建立其余数据体
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一. 建立数模数据文件(2)
使用
Schedule
建立生产数据文件
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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)、 自编 井斜数据文件(*.cnt & *.dev) 网格数据文件(*.grid) 从DATA导出 属性数据文件(*.init) 2.导入数据
四.输出地质模型文件 五.保存Workspace
7
FloGrid
一.导入数据 右键
建立平面
导入数据
数据为Contour、 Scatter
形成mesh map
8
FloGrid
一. 导 入 数 据
9
FloGrid
一. 导 入 数 据
10
FloGrid
一. 导 入 数 据
11
FloGrid
一. 导 入 数 据
Schedule完成) 3.流体,岩石,初始条件、输出控制等数据体;(用 Office\Data完成)
3
一. 建立数模数据文件
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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。
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)。
2。
油藏模型:模型在X,Y,Z三方向的网格尺寸大小,每个网格的顶面深度,厚度,孔隙度,渗透率,净厚度(或净毛比)。
网格是死网格还是活网格。
断层走向和断层传导率。
3。
流体PVT属性:油,气,水的地面密度或重度;油,气的地层体积系数,粘度随压力变化表;溶解油气比随压力的变化表;水的粘度,体积系数,压缩系数;岩石压缩系数。
如果是组分模型,需要提供状态方程。
4。
岩石属性:相对渗透率曲线和毛管压力曲线。
如果是油,气,水三相,需要提供油水,油气相对渗透率曲线和毛管压力曲线(软件会自动计算三相流动时的相对渗透率曲线);如果是油,水两相或气,水两相,只需要提供油水或气水两相相对渗透率曲线和毛管压力曲线。
5。
油藏分区参数:如果所模拟的油田横向或纵向流体属性,岩性变化比较大,或者存在不同的油水界面,这时需要对模型进行PVT分区(不同区域用不同的PVT流体参数表),岩石分区(不同区域用不同的相对渗透率曲线和毛管压力曲线)或者平衡分区(不同平衡区用不同的油水界面)。
另外如果想掌握油藏不同断块的储量或采收率,可以对模型进行储量分区(不同储量区可以输出不同的储量,产量,采收率,剩余储量等)。
6。
初始化计算参数:油藏模型初始化即计算油藏模型初始饱和度,压力和油气比的分布,从而得到油藏模型的初始储量。
这部分需要输入模型参考深度,参考深度处对应的初始压力,油水界面以及气水界面;油气比或饱和压力随深度的变化;如果是组分模型,需要输入组分随深度的变化。
7。
输出控制参数:即要求软件在计算时输出哪些结果参数。
比如要求输出模型计算油田的油,气,水产量变化曲线;油田压力变化曲线;单井油,气,水产量变化曲线;单井井底压力变化曲线;单井含水,油气比变化曲线等。
8。
生产参数:对于已开发油田,这部分的数据量非常大。
包括油田每口井的井位,井轨迹,井的射孔位置,井的生产或注入历史(油,气,水产量,注入量,井底压力,井口压力等),井的作业历史等。
第三:如何准备各部分参数上面介绍了做油藏数值模拟所需要的参数,那么这些参数是如何得来的?又应该如何输入到数模模型中哪?下面具体介绍各部分数据的来源即处理办法。
1。
油藏模型:大多数油公司现在都在采用一体化工作流程,数模工程师不再需要自己去建立油藏模型。
地质学家对油田进行详细的油藏描述工作,基于地震解释数据,测井解释数据,岩芯数据以及结合地质家对油田的认识建立三维地质模型。
根据数模工程师的要求,地质家对三维地质模型进行粗化处理,可以直接为数模工程师输出符合数模工程师需要的油藏模拟模型。
如果你不幸工作在一个没有很好地采用一体化工作流程的油公司或学校,那你就需要自己建立油藏模拟模型了。
这时你需要用到数模软件的前处理建模模块(比如Flogrid).如果你从地质家处拿到的是三维地质模型,你的工作量还不是很大,主要是采用前处理建模模块对地质模型进行粗化,生成数值模拟模型。
如果你拿到的是两维数据体,那你的工作量就要大的多。
首先你要确定你必须要得到以下几方面的两维数据体:* 每层的顶面深度* 每层的厚度* 每层的孔隙度分布* 每层的渗透率分布* 每层的净厚度或净毛比分布* 断层数据有了这些数据体,你就可以在前处理建模模块中建立三维数值模拟模型。
还有更不幸的情况,你有可能工作在软硬件环境都很落后的油田(比如国的油田),你根本连两维数据体也拿不到,你能拿到的只是一一的等值线图,或者只是单井井点数据,这时候你首先需要做的是将这些等值线图件用数值化仪数值化为两位数据体,或者根据井点数据生成等值线,然后再建三维模型。
你在开始建三维数模模型时首先需要确定你的模型应该采用什么样的网格类型。
目前数值模拟软件常用的网格有正交网格,角点网格,径向网格,非结构化网格(比如PEBI)和动态网格等。
你需要知道这些网格的不同之处及其优缺点:A: 正交网格正交网格是最常见网格,也是最早用来描述油藏的网格类型,目前仍然被广泛应用.由于其计算速度快的特点,一些大型油气田经常采用此网格类型.有研究认为正交网格计算结果比其他网格精确.正交网格的数学描述也比较简单。
以ECLISPE为例,TOPS描述油藏顶部深度,DZ描述油藏每层厚度,DX描述每个网格X方向长度,DY描述每个网格Y方向长度。
B: 角点网格角点网格的特点是网格的走向可以延着断层线,边界线或尖灭线,也就是说网格可以是扭曲的。
这样角点网格克服了正交网格的不灵活性,可以用来方便地模拟断层,边界,尖灭.但由于角点网格网格之间不正交,这种不正交一方面给传导率计算带来难度,增加模拟计算时间,另一方面也会对结果的精度有影响.角点网格的数学模型很复杂,必须由前处理软件来生成。
以ECLISPE为例,COORD用来描述模型网格的顶底坐标线(X,Y,Z),ZCORN描述每个网格八个角点的深度。
C: 径向网格径向网格比较简单,主要用于单井模拟。
径向网格可以更合理的描述井附近流体的径向流动。
D: 非结构网格(PEBI网格)PEBI网格源于1908年就产生的Voronoi网格.起主要特点是灵活而且正交.PEBI网格体系提供了方便的方法来建立混合网格,比如模型整体采用正交网格,而对断层,井,边界等采用径向,六边型或其他网格.网格间的传达率可以自动计算.PEBI网格的灵活性对模拟直井或水平井的锥进问题非常有用.另外PEBI网格可以用来精确模拟试井问题.还有PEBI网格降低了网格走向对结果的影响.PEBI网格的缺点是矩阵比其他网格要复杂的多,需要更加有效的解法.E: 动态网格动态网格是指网格可以随时间而改变.通常用于动态网格加密或动态粗化.比如说在井生产时采用局部加密而当井关闭时则采用正常网格.有时候建立全油田整体模型后,对于压力及饱和度变化快的区域,常常需要进行局部网格加密.采用局部加密可以准确的描述井附近流体的细微变化。
网格局部网格可以是正交网格,或是径向网格.Aziz认为(JPT 1993年)在正交网格中进行正交网格局部加密,有时并不会对结果有改善.他建议采用混合网格,及在正交网格采用径向网格加密,这样可以精确地模拟含水和气油比的变化规律.知道了这几种网格类型,那么在你建立模型时应该选择什么网格类型哪?你在建立网格时又应该注意些什么哪?A: 在条件许可情况下尽量采用正交网格,而且尽量使网格保持均匀.尽量避免大网格直接连接小网格,这样会带来严重的收敛问题.如果你的模型很大,最好采用正交网格。
B: 角点网格已经非常成熟,但在建立角点网格时不要过分扭曲网格,要尽量保持模型的正交性。
如果你的边界与你的主断层相对平行,那么建立的网格系统正交性会比较好。
你在建立网格后可以用前处理软件计算模型正交性。
C: 目前PEBI网格在解法上还不成熟,应避免使用.但相信在五年它会成为主导网格.D: 使用局部网格加密要小心,最小的网格不能小于井半径.而且局部网格加密部分要覆盖饱和度变化大的网格.如果是水平井,局部网格加密要覆盖水平段。
E: 网格越多模拟结果就越精确的概念是不对的.可以建立单井模型研究多大网格尺寸足够描述地质上的非均质性.F: 网格走向会影响计算结果. 在天然裂缝油气藏,要使网格走向与主裂缝方向一直.G:DX/DY 应接近于1,不要大于3。
H: 井之间应有不少于三个网格。
I: 模型的属性分布也很重要。
尤其是数模人员自己插值,属性分布经常不合理。
我见过许多模型,井只是穿过单个的网格,井穿过网格的附近却全是死网格,这时模型计算根本不能收敛。