eclipse中的水体
(RUNSPEC的讲解)ECLIPSE—E100(徐)
![(RUNSPEC的讲解)ECLIPSE—E100(徐)](https://img.taocdn.com/s3/m/a050ec1079563c1ec4da7100.png)
石油大学(北京) 2003年4月
培训内容
基本数据资料
数据文件讲解
基本模型建立 结果显示
基本数据资料
1. 小层数据表或等值线图
砂层厚度 有效厚度(或净毛比) 顶部深度 孔隙度 渗透率等 ECLIPSE—E100培训教程
静态资料
基本数据资料
静态资料
2. 地质储量及地层、油藏特点的总结报告
1200 0.500 1.038 1.11 2000 0.828 1.063 1.06 2800 1.130 1.087 1.00 3600 1.390 1.110 0.95 4000 1.500 1.120 0.94 4400 1.600 1.130 0.92 /
0.500 1200 1.038 1.11 / sat
3. 油、气、水高压物性PVT数据 4. 油水、油气相渗曲线、数据 5. 毛管压力曲线、数据
ECLIPSE—E100培训教程
基本数据资料
静态资料
6. 油、气、水分布(原始饱和度),压力分布或 油水界面和油气界面 7. 井位分布图 8. 流体和岩石化验分析报告
ECLIPSE—E100培训教程
基本数据资料
4.模拟的相态 Oil
Water
Gas
Disgas
Vapoil
ECLIPSE—E100培训教程
数据文件讲解
RUNSPEC
RUNSPEC的基本数据
5.模型网格划分 直角坐标模型
正交网格模型
径向坐标模型
6.最大井数
7.输入参数表(如:相渗表)的最大数目
ECLIPSE—E100培训教程
数据文件讲解
GRID
网格编号顺序
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](https://img.taocdn.com/s3/m/45d0d03ea45177232e60a256.png)
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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操作技巧
![ECLIPSE操作技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/048cee94690203d8ce2f0066f5335a8102d266d9.png)
ECLIPSE操作技巧5.如何理解端点标定1. 两点标定所应用端点值:Krw ——SWCR 和 SWUKrg ——SGCR 和 SGUKrow ——SOWCR 和 (1-SWL-SGL)Krog ——SOGCR 和 (1-SWL-SGL)1)两点水平标定:Krw其中,SW, 任一含水饱和度值Sw’, 对应于SW的新的含水饱和度值SWCR/Swcr, 标定后和标定前的油在水中的临界饱和度SWU/Swmax, 标定后和标定前的最大含水饱和度SW ≤ SWCR, Krw(SW) = 0SWCR ≤ SW ≤ SWU, Krw(SW) = Krw(Sw’)table SW ≥ SWU, Krw(SW) = Krwmax(table)举例如下:2)两点水平标定: Krow 变形其中,SO,任一含油饱和度So’,对应于SO的新的含油饱和度SGL/Sgco,标定后和标定前的原生含气饱和度SOWCR/Sowcr,标定后和标定前的油在水中的临界饱和度SWL/Swco,标定后和标定前的原生含水饱和度举例如下:2. 三点标定端点值如下:Krw SWCR, (1-SOWCR-SGL) & SWUKrg SGCR, (1-SOGCR-SWL) & SGUKrow SOWCR, (1-SWCR-SGL) & (1-SWL-SGL) Krog SOGCR, (1-SGCR-SWL) & (1-SWL-SGL)在气水两相模拟中:Krw SWCR, (1-SGCR) & SWUKrg SGCR, (1-SWCR) & SGU1)三点水平标定KrwSR = 1 – SOWCR – SGL, 油水两相或油气水三相模拟中SR = 1 – SGCR, 气水两相模拟中Sr=1-Sowcr-Sgco, 油水两相或油气水三相模拟中Sr=1-Sgcr, 气水两相模拟中其中,SR, 驱替相的临界饱和度Sr, 相渗表中给定的驱替相的临界饱和度值有以下几种情况:2)三点水平标定Krow变形方式为:SWCR -> SOWCRSWU -> 1 – SWL – SGLSR -> 1 – SWCR – SGLSW -> SO对于以下四种情况:· SO ≤ SOWCR, Krow(SO) = 0· SOWCR ≤ SO ≤ 1 – SWCR – SGL,1 – SWCR –SGL ≤ SO ≤ 1 – SWL – SGL,SO ≥ 1 – SWL – SGL, Krow(SO) = Krowmax(table) 举例如下:。
Eclipse数值模拟软件问答
![Eclipse数值模拟软件问答](https://img.taocdn.com/s3/m/5d6bd0c9aef8941ea76e0598.png)
Eclipse数值模拟软件问答(初级)1. ECLIPSE输出结果文件是哪些?.GRID或.FGRID: 网格文件.EGRID: 网格文件,与GRID格式不同,文件要小的多。
(用关键字GRIDFILE来控制输出类型).INIT或.FINIT: 属性文件。
(用关键字INIT来控制输出).PRT: 报告输出。
文件很大,模型处理及计算结果详细报告。
(RPTGRID,RPTPROP,RPTSOL,RPTSCHED 控制输出).LOG: 后台作业时的输出报告,文件比PRT要小很多。
可用于错误检查。
.DBG: Debug文件,一般不用。
可用于检查ECLIPSE如何处理输入参数。
.SAVE: 用于快速重启。
(用关键字SAVE来控制输出).RFT:RFT计算结果。
(用关键字WRFTPLT来控制输出).FLUX: 流动边界。
(用关键字DUMPFLUX来控制输出).Snnnn或.UNSMRY: 图形文件输出(在SUMMARY部分定义).Xnnnn或.UNRST: 重启文件输出(用RPTRST,RPTSOL或RPTSCHED来控制输出)2. ECLIPSE输出文件都有什么格式?格式化输出:可读文件,文件大。
(用关键字FMTOUT来控制)非格式化输出:不可读文件,文件小。
多输出文件:每一时间步一个输出文件。
单文件输出:所有时间步输出到一个文件。
(用关键字UNIFOUT来控制)ECLIPSE缺省输出:非格式化,多文件输出。
3. ECLIPSE数据文件分几部分,各部分定义什么数据类型?ECLIPSE数据类型分八部分,各部分内的关键字除几个个别的外不能混用。
RUNSPEC: 定义模型维数以及模型基本类型,包括模型网格维数,最大井数,井组数,流体类型,输出类型控制等。
GRID: 定义模型网格和属性,包括顶部深度,厚度,孔隙度,渗透率,净毛比,一般由前处理软件Flogrid或Petrel输出。
EDIT: 编辑孔隙体积,传导率。
Eclipse简易关键字说明
![Eclipse简易关键字说明](https://img.taocdn.com/s3/m/8321fad328ea81c758f578ae.png)
Eclipse简易关键字说明数据文件综述Eclipse数据输入文件可分成八部分,每一部分由一个关键词引导。
RUNSPEC(必须) 题目、作业维数、运算键、目前的相态等;GRID(必须) 计算网格的图形规定(网格角点位置)和每个网格岩石物性的规定(孔隙度、绝对渗透率等);EDIT(选择) 对计算的孔隙体积,网格中心深度和传导率进行修改;PROPS(必须) 油层岩石和流体性质(密度、粘度、相对渗透率、毛管压力等)随压力、饱和度、组分变化表;REGION(选择) 为计算流体特性(PVT,即流体的密度和粘度)饱和度特性(相对渗透率和毛细管压力)原始条件(平衡压力和平衡饱和度)流体储量(流体储量和区内流动)所需对计算网格分区;如果这部分省略,所有的网格区块都放在第1区;SOLUTION(必须) 对油藏原始条件的确定:a.用规定的流体接触面深度到可能的流体高度(平衡)计算;b .从上一次运算建立的重启文件中读出;或c.用户自己确定每一个网格区的原始条件(一般不用此项);SUMMARY(选择) 在每一个时间步后,确定的数据被编入汇总文件中;SCHEDULE(必须) 确定模拟的作业(产量、注水量控制和限制)和给定需要输出模拟结果的时间。
在SCHEDULE部分中同样还能确定垂向流动的动态曲线和油管模拟参数。
注意:每部分文头的关键字必须从第1列开始。
1-8格内有效,该行上的其余字符当作注解。
--注解行注释,/ 常用来表示结束数据的记录,注解也可以放在同一行的斜线符号(/)之后。
* 表示重复计数,*号两边不能插入空格。
有两种方法设置缺省一是用/过早地结束一个数据记录;二是在斜线/之前加上n*表示缺省,如3*表示3个缺省值。
INCLUDE可放在任何部分,例:INCLUDE‘G1.GRDECL’ /一、RUNSPEC部分1.RUNSPEC运行定义标志必须的例:RUNSPEC ===========2.TITLE标题例:TITLEGUDONG WA TERFLOODING3.DIMENS维数、网格数例:DIMENS80 100 5 /4.METRIC|LAB定义单位制例:METRIC5.OILWATERGASDISGAS定义黑油例:OILW ATERGASDISGAS6.WATEROIL定义油水系统例:WATEROIL7.EQLDIMS平衡区参数限制,包括5个参数:①平衡区数;②压力随深度变化表中的最大条数;③溶解油气比等随深度变化表中的最大条数;④⑤8.TABDIMS表限制数据,包括:①饱和度表套数②PVT表套数③饱和度表中最大条目数④PVT表中最大条目数⑤地下流体分区最大数…9.WELLDIMS井限制数据,包括:①最大井数②每口井最大射孔层数③最大井组数④每一井组的最大井数…10.START初始时间例:START01 ‘JUN’ 1985 /二、GRID部分指定:网格维数、网格深度、毛厚度、孔隙度、渗透率、净毛比或净厚度11.GRID网格定义部分的标识例:GRID--------------12.DXX方向网格步长,赋值方式有以下几种:例1 DX50 3*60 80 /DY50 3*60 80 /例2 EQUALSDX 50 /DX 50 1 5 1 3 1 1 /DY 50 / 缺省表示同上一个BOX/例3 MINV ALUEDX 50 /DX 50 1 5 1 3 1 1 /DY 50 / 缺省表示同上一个BOX/例4 MAXV ALUEDX 50 /DX 50 1 5 1 3 1 1 /DY 50 /缺省表示同上一个BOX/例5 BOX1 5 1 3 1 1 /DX503*60 80503*60 80503*60 80/DY403*60 80403*60 80403*60 80 //ENDBOX例6 COPYPERMX PERMY /PERMX PERMZ /PERMX PERMY 1 5 1 3 1 2 /PERMX PERMZ / 缺省表示同上一个BOX/例7 MULTIPL YPERMZ 0.07 /PERMZ 0.01 1 5 1 3 1 1 /PERMX 0.8 / 缺省表示同上一个BOX/例8 ADDDX 10 /DY 10 1 5 1 3 1 1 /DZ 1 / 缺省表示同上一个BOX/13.DYY 方向网格步长,赋值方式同DX14.TOPS网格块顶面深度,赋值方式同DX15.DZZ 方向网格块垂直厚度,赋值方式同DX16.COORD坐标线,一条坐标线指定网格角点,关键字COORD 后有(NDIVIX+1)*(NDIVIY+1)*NUMRES (油藏的个数)条坐标线,每一条线由两个点构成,每一个点由X 、Y 和Z 三个坐标点构成,最后一条坐标线之后有一个(/)号。
ECLIPSE操作技巧
![ECLIPSE操作技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/d8545fcb185f312b3169a45177232f60ddcce737.png)
ECLIPSE操作技巧在分析注水生产的油田时,油藏工程师往往希望知道每口生产井的水到底来自哪里,是来自于网格里的水、自定义水体里的水还是注水井里的水;同时也想知道每口注水井的水到底使哪些生产井受效了。
对于这个问题,除了可以使用FrontSim流线模拟器直接输出轻松找到答案,我们还可以通过示踪剂功能很方便地实现,具体步骤如下:1. 模型定义RUNSPECTRACERS(定义示踪剂维数)1* 5 1* 0 DIFF 15 /各项代表意义:item1:最多描述油的示踪剂数量item2:最多描述水的示踪剂数量item3:最多描述气的示踪剂数量item4:最多的环境示踪剂item5:调用数值弥散控制算法计算单相示踪剂浓度在示踪剂的跟踪运行。
NODIFF使用不扩散控制方案,即全隐式求解ECLIPSE的标准使用。
(默认)PROPSTRACER(定义示踪剂名称及其存在于哪个相中)IW1 WAT/ --IW 通常表示注水井注入水中的示踪剂AQW WAT/ --AQW 通常表示自定义水体水中的示踪剂CNW WAT/ --CNW 通常表示网格水中的示踪剂/Ps:1. E100中名称最多3个字母,E300中最多4个字母;且不推荐使用字母 F, S, T或数字开头的名字,注意‘/’的使用,最后要结束关键字。
2. 流体相在E100中为OIL,WAT或GAS,在E300中是CNAMES中定义的组分名称,如PC1、C4等等。
SOLUTIONAQANTRC(定义解析水体里示踪剂AQW的初始浓度)1 'AQW' 1.0 //TBLKFIW1(定义网格里示踪剂IW1的初始浓度)1000*0.0 /TBLKFAQW(定义网格里示踪剂AQW的初始浓度)1000*0.0 /TBLKFCNW(定义网格里示踪剂CNW的初始浓度)1000*1 /SUMMARY定义输出示踪剂的生产数据,在FTPR, FTPT, WTPR, WTPT等关键字后面加上示踪剂名称,WTPR用来定义单井示踪剂产量,WTPT 用来定义单井示踪剂累计产量,WTIR用来定义单井示踪剂注入量,WTIT用来定义单井示踪剂注入量,例如示踪剂为IW1,则有FTPRIW1(油田的示踪剂IW1产量)FTPTIW1(油田的示踪剂IW1累积产量)WTPRIW1(单井的示踪剂IW1产量)/WTPTIW1(单井的示踪剂IW1累计产量)/WTIRIW1(单井的示踪剂IW1注入量)/WTITIW1(单井的示踪剂IW1累计注入量)/WTPRAQW/WTPRCNW/WTPTAQW/WTPTCNW/SCHEDULEWTRACER(定义注入井中注入示踪剂IW1的浓度)INJ1 IW1 1.0 //RPTRSTBASIC=2 TRAS TRMFIW1 //2. 结果分析在生成的SUMMARY 文件中,油藏工程师可以根据自定义的生产参数来分析油水井的注采情况。
Eclipse-简明教程(全)
![Eclipse-简明教程(全)](https://img.taocdn.com/s3/m/37744a9ad4bbfd0a79563c1ec5da50e2534dd15d.png)
Data –开始
Data –开始
方案基本定义数据段:标题,开始的时间 油藏描述数据段:厚度、孔渗 流体性质数据段:高压物性 岩石—流体数据段:相渗曲线、毛管压力 油藏初始条件数据段:油气水界面、水区 分区数据段 井数据段:井位、完井位置、井史 输出控制段 敏感性分析
81
82
Data –开始
FloGrid 模块
--File containing the deviation data FILE “ well. dev " END
FloGrid
WELLNAME: 'PROD1' 554378.2 6805876 554378.2 6805876 554378.2 6805876 554378.2 6805876 554378.2 6805876 554378.2 6805876 554378.2 6805876 554378.2 6805876
FloGrid
一. 导 入 数 据
12
FloGrid
一. 导 入 数 据
13
FloGrid
一. 导 入 数 据
14
FloGrid
一.
导
入 数
Import Contour Maps
据
X Y Property
79.0 6500 3016 100. 6489 3016 200. 6431 3016
建 立 网 格 模 型
角 点
46
FloGrid
三. 建 立 地 质 模 型
建 立 网 格 模 型
角 点
47
FloGrid
三. 建 立 地 质 模 型
建 立 网 格 模 型
块 中 心
ECLIPSE软件练习实例
![ECLIPSE软件练习实例](https://img.taocdn.com/s3/m/e1673e0c640e52ea551810a6f524ccbff121ca6b.png)
ECLIPSE软件练习实例ECLIPSE WORKFLOW TRAININGECLIPSE⼯作流练习从油藏建模开始,经过历史拟合,直到完成后期开发⽣产⽅案的设计。
其⽬的是利⽤ECLIPSE数模⼯具,帮助学员掌握油藏数值模拟的基本⼯作流程。
1. 油藏基本条件:该油藏⾯积为10923×11225×384 feet,为⼀背斜油藏。
两条南北向的主断层穿过油藏,分别为Fault1和Fault2。
另有⼀条次断层Fault3。
已知油藏顶⾯构造等值线图(TOPS1—TOPS6)和各层的孔隙度、渗透率、有效厚度等属性。
层2是⼀砂泥岩混合层,渗透率和孔隙度较低。
层3存在不整合⾯。
整个油藏的Kv/Kh ⽐为0.05。
该油藏是⼀饱和油藏,⼀个⼩的⽓顶存在油藏上部。
油⽓界⾯深度为2300 feet;油⽔界⾯深度为3000 feet,在油⽔界⾯处地层初始压⼒为4000 psia。
油藏的泡点压⼒为3814.7 psia。
在2000 feet和4000 feet处分别测得Rs为0.77 Mscf /stb。
在油藏第4层的边缘⼤约3700 feet处附有⼀⼩⽔体,提供底⽔驱能量。
地质学家估计的⽔体参数如下表:整个油藏的地质储量为:2. 流体PVT参数、岩⼼分析数据通过相态分析,拟合差异分离试验和单次闪蒸数据,得到流体PVT⾼压物性参数如下。
地⾯条件下原油的API重度为35,⽔的相对密度为1.00960 ,⽓体的相对密度为0.75。
在参考压⼒为3814.7 psia条件下,⽔的体积系数为1.0231rb /stb,粘度为0.94 cp,压缩系数为3.1E-6 /psia。
⼲⽓的P-V关系测定数据:饱和原油的P-V关系测定数据:测得岩⽯的压缩系数为4E-6 /psia,参考压⼒为3214.7 psia。
由于缺乏试验条件,该油藏未作相渗试验,因此只能借⽤相近油藏条件的部分端点值数据,利⽤Corey相关公式计算相渗曲线数据。
Eclipse油藏数值模拟经验
![Eclipse油藏数值模拟经验](https://img.taocdn.com/s3/m/7a467c34647d27284b7351ec.png)
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护眼颜色和字体大小设置
![eclipse护眼颜色和字体大小设置](https://img.taocdn.com/s3/m/b1b32303cd7931b765ce0508763231126edb778d.png)
eclipse护眼颜⾊和字体⼤⼩设置♣eclipse护眼颜⾊和关键字颜⾊设置♣eclipse字体⼤⼩设置(包括jsp , .xml ,.java)1.Eclipse字体⼤⼩调整:窗⼝(Window)-⾸选项(Preferences)-> General)-> Appearence -> Colors And Fonts -> Java -> Java Editor Text Font -> Change :2.Eclipse xml和jsp⽂件字体⼤⼩调整:window -> preferences -> General -> appearance -> colors and fonts -> Basic -> Text font :3.我把字体都设置为:4.接下来设置护眼颜⾊:window -> preferences -> General -> Editors -> Test Editors -> Background color勾掉System Default,点击'color',弹出颜⾊选择⾯板,选择喜好的颜⾊背景颜⾊向你推荐:⾊调:85。
饱和度:1 2 3。
亮度:2 0 5⽂档都不再是刺眼的⽩底⿊字,⽽是⾮常柔和的⾖沙绿⾊,这个⾊调是眼科专家配置的,长时间使⽤会很有效的缓解眼睛疲劳保护眼睛。
5.最后,设置关键字颜⾊,这⼀步随意要不要设置,关键字颜⾊:windows->Preferences->->Editor->Syntax Coloring设置参数:Annotations(注释): 107, 147, 186 浅蓝⾊Deprecated members(不建议使⽤的成员): 0, 0, 0Fields(字段): 128, 0, 128 紫⾊KeyWord 'return'(关键字'return'): 255, 0, 0 红⾊Keyword excluding 'return'(除了关键字以外的return): 255, 128 ,0 橙⾊Local variable declarations(局部变量声明): 128, 128, 128 灰⾊Method declarations(⽅法声明): 255, 128, 64 橙⾊Method(⽅法): 0, 48, 96 暗浅蓝⾊Operators and brackets(运算符与⽅括号): 255, 128, 0 橙⾊Others(其他): 96 153, 0 深绿⾊Static fields(静态字段): 33, 0, 189 深蓝⾊Static Method invocations(静态⽅法调⽤): 77, 166 255 天蓝⾊Strings(字符串): 132, 26, 238 中天蓝⾊Type variables(类型变量): 128, 0, 25 红罗⾊最后效果:right|alston&思维焦点,原创不易,请尊重原创。
Eclipse关键字解释
![Eclipse关键字解释](https://img.taocdn.com/s3/m/d6a9e7818762caaedd33d42c.png)
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操作流程
![Eclipse操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/504a8a9343323968001c925b.png)
SCAL岩心分析
第二部分 Eclipse基本建模步骤
Eclipse的建模步骤及主数据文件生成
水体的定义及添加
E100中常用以下4种水体: Numerical Aquifers Carter-Tracy Aquifers Fetkovich Aquifers Constant Flux Aquifers
一、用Schedule建立一个基本的Project
在加载数据以前,必须有以下资料: 加载的网格文件(这些网格文件由Eclipse或者 GRID软件或其它相关软件运行产生的); 读入的网格特性文件(Eclipse INIT文件); 所要输入的井斜数据(由Eclipse 产生的后缀为 *.TRJ的文件)。
Item 1 : 深度,m Item 2 : 该深度对应的压力,bar Item 3 : 水层中水体的原始体积,m3 Item 4 : 岩石和水总的压缩系数,1/bar Item 5 : 单位压力下的产水速度,sm3/day/bar Item 6 : 水的PVT数据表 Item 7~12 : IJK三个方向上的Lower和Upper网格坐标 Item 13 : 定义与水体相连油藏表面索引号,如k+等 Item 14 : 水层中初始盐浓度,kg/m3
一、用Schedule建立一个基本的Project
2.输入井的生产历史(Production History)
加载后缀为 *.vol的数据文件
3.输入井的事件数据(Events Data)
加 载 后 缀 为 *.ev 数 据 文 件 , 包 括 射 孔 ( perforation)、 堵 孔 ( well squeeze)、 酸 化 (acidise)等。
4.输入控制网络数据(Control Network)
ECLIPSE_2011_功能介绍
![ECLIPSE_2011_功能介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/3be496d2b9f3f90f76c61bee.png)
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
eclipse操作说明书(带参数设置)
![eclipse操作说明书(带参数设置)](https://img.taocdn.com/s3/m/bddc751ca76e58fafab00323.png)
ECLIPSE 中文使用帮助一、新建工程打开officeFile/new project;取名 example单击Data,打开对话框(一)单击 case definition,打开对话框Black oil(黑油模型);组分模型;热采;再这个界面上,1、选择general:输入模拟开始时间,模型定义:网格数X*Y*Z;(可以通过petrel里面的统计功能查看)单位(units):field,Metric,Lab2、选择reservoir定义网格类型Grid type:Cartesian;Radial定义geometry type:Block centered;Corner point3、点击PVT界面选择流体类型:gas/oil/water 4、其他几个选项:点击OK,返回data模块(二)点击Grid,打开grid section如下对话框选择File菜单,再选择Import File选项将petrel建的模型导入。
从菜单项中打开,subsection/grid keyword,打开grid keywords section1、选择keywords type: PropertiesInsert keyword:PERMX;PERMY;PERMZ;NTG;PORO;单击Apply2、选择keywords type: GeometryInsert keyword:DX;DY;DZ;TOPS3、选择keywords type: Operational keywordsInsert keyword:NORCHO;SAVE;RPTGRID;INIT 4、可以选择水体等等。
5、单击close。
Grid View中Run Simulation运算后观看6、file/save file7、具体参数设置例子如下:(四)打开PVT模块从这个模块中输入流体参数,组分模型应该再PVT模块下进行组分模拟。
输入 dead oil PVT PropertiesRock PropertiesFluid Dandifies at surface conditions流体、岩石等参数例子如下:(五)打开SCAL模块。
ECLIPSE示踪剂
![ECLIPSE示踪剂](https://img.taocdn.com/s3/m/113f8dc276a20029bd642dcb.png)
ECLIPSE的示踪剂模型可以模拟和拟合现场的示踪剂注入。
通过模拟,得到不同示踪剂的浓度分布,确定地下流体的流动情况,包括水井注水方向、外部水体水侵方向,还可以对地下原油进行标记,确定原油动用情况。
在此基础上,结合一些数学方法,可以得到更多指导生产的有用数据。
ECLIPSE示踪剂模型操作也比较简单,在普通模型的基础上添加几个关键字即可。
附件中的两种ECLIPSE示踪剂模拟方法的例子。
请参考。
TRACER.DATA是被动示踪剂模型,对油水气进行标记,追踪流体流动。
ENVIRO.DATA是环境示踪剂模型,对示踪剂的衰减、吸附等效应进行模拟,可以拟合现场示踪剂的施工。
下图是对注水井I1的注入水进行跟踪:
下图是对某层原油进行追踪:
(左图是初始示踪剂浓度,右图是生产一段时间后的示踪剂浓度,展示了该层原油的流动情况)
目前,对现场实施示踪剂的结果的解释处理方法很多,大多和判断和分析优势通道的大小和分布有关,具体的方法可以参考一些期刊的文献。
油藏数值模拟eclipse入门学习
![油藏数值模拟eclipse入门学习](https://img.taocdn.com/s3/m/c5980cdfb9f3f90f76c61ba7.png)
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](https://img.taocdn.com/s3/m/e033f52bc8d376eeaeaa31d9.png)
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,及在正交网格内采用径向网格加密,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。
2009年斯伦贝谢发布ECLIPSE油藏数植模拟软件操作技巧中文版
![2009年斯伦贝谢发布ECLIPSE油藏数植模拟软件操作技巧中文版](https://img.taocdn.com/s3/m/6c66872f4b73f242336c5f27.png)
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eclipse中关于水体的解释
![eclipse中关于水体的解释](https://img.taocdn.com/s3/m/e7d83cf655270722182ef7ba.png)
•有四种可以定义的水体,分别是:数值、解析、网格和流动水体; •网格和数值水体在GRID部分制定; •任何网格或数值水体的非相邻连接NNC都是在GRID部分指定; •解析和流动水体在SOLUTION部分指定; •解析水体的非相邻连接NNC也在SOLUTION部分指定; •一个模型内部可以使用多个不同类型的水体,但CT和FK水体不能同时应用; •水体的个数和水体所连接的最大网格数目在RUNSPEC部分用AQUDIMS指定。
AQUFLUX 关键字AQUFET只 AQUANCON 能连接一个面
SUUMMARY RWIP
RWIP RPR
AAQR AAQT
AAQR AAQT AAQP AAQR AAQT
SCHEDULE
压力
不给,自 动平衡
AQUFLUX
水体压力AAQP仅用于FK 水体
水体部分要点分析
应用认识:
•认为数字水体可以比较直观表现与实际水区一致的效果,CT水体由 于其水体能量大小不好直接计算得到,而且与作用角度等其它不直接 因素相关,这给分析带来困难,但感觉它在反映大的外溢水量方面比 较有优势。FK水体要在较大的水体体积下才表现出与其它水体或者实 际水区一致的能量反映,也就是说FK水体对外溢水量及水体大小反映 不敏感。
水体的定义
▪ 数值水体 1)用关键字AQUNUM指定一部分网格块 作为水体;用关键字AQUCON 输入其与油 藏的非相邻连接NNC。 2)注意水体网格块大小的选择。
水体的定义
▪ 解析水体 1)用关键字AQUCT(Carter-Tracy水体)或 AQUFET、AQUFETP(Fetkovich水体)创建 一个水体;用关键字AQUANCON 输入其 与油藏的非相邻连接NNC。 2)Fetkovich水体适用于达到拟稳态较快 的较小水体 ;Carter-Tracy用来估计瞬间 状态 。
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REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
水体部分要点分析 CT水体
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水体部分要点分析 CT水体
CT水体使用无因次压力关于无因次时间的关系表格来决 定流入量。模型近似为一个完全瞬间模型。很少用CT水体 来表示稳定状态的水体和受油藏影响很大的小水体。它的优 点是可以模拟瞬间形态,即初始时是稳定状态,然后逐渐变 成受油藏影响很大的水体。
水体部分要点分析
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水体部分要点分析
FHale Waihona Puke 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R是EA很LIT求Y紧,实IN密NOV的A创TIO。新N,TRANS超CE越NDENCY
通过调整水体参数(体积、深度、初始压力 、综合压缩系数、水侵指数等)来描述水体 性质。
解析水体 CT水体(不稳定水体)
通过调整水体参数(厚度、孔隙度、渗透率 、深度、初始压力、综合压缩系数、水体外 半井、水侵角等)来描述水体性质。
恒流量水体(稳态水体)
水体的作用大小根据动态分析的认识直接给 定水侵入量(或水侵出量)。
在缺省时,网格块的属性,包括几何尺寸、深度、孔隙度、渗透率和分区定义 都是保持不变的。尽管关键字AQUNUM对这些及其它属性进行了设置,仍然需要 在GRID和REGION部分对这些网格的属性进行标准定义。
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水体部分要点分析
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水体部分要点分析
应用认识:
• 数字水体直观,可以描述与实际水区一致的水体属性,且水体大小、
延伸长度是影响外溢水比例的较敏感因素,其余不太敏感。
• CT水体由于不直观,使用该水体也可以反映出边部注水井的外溢,而
且可以达到较大的外溢比例,水体的压力、水体影响角度、岩石压缩
•在RUNSPEC部分,流动水体可以处理为与解析水体相同;
•流动水体用关键字AQUFLUX来定义; •不能用关键字AQUFET定义流量水体。
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水体部分要点分析 流量水体
关键字AQUFLUX最多包含有NANAQU组数据记录,每 一个都由水体的标识号和流速组成。在模拟期间通过在 SCHEDULE部分在此输入AQUFLUX关键字对流速进行修 改。
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水体部分要点分析 数值水体
•把一些多余的网格块或油水界面以下的网格块指定为水体网格;
•数值水体在GRID部分定义;
•用关键字AQUNUM修改网格块的属性;
•用AQUCON关键字定义的非相邻连接比尔水区网格连接到油区;
•数值水体和非相邻连接网格的数目在RUNSPEC部分的关键字AQUDIMS
中定义。
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水体部分要点分析
数值水体
关键字AQUNUM自动的把水体网格和其相邻网格间的传导系数乘数设置为0, 以避免不必要的向相邻网格的流动。应当注意的是,水体网格是不能够用包括 ACTNUM和MINPV关键字设置为无效的网格。
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水体部分要点分析
DATA部分 网格水体
数值
RUNSPEC
无 AQUDIMS(1.2)
C-T AQUDIMS (3-6)
GRID
MULTPV NNC
AQUNUM AQUCON
无
SOLUTION
无
无
AQUCT(可选AQUTAB)AQUANCON
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水体部分要点分析
网格水体
•选择油水界面OWC以下的网格作为一个水体; •根据需要可以使用关键字MULTPV调整这些网格块的孔隙 体积; •任何额外的油区或气区的连接,用关键字NNC显示定义它 们的非相邻连接。
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数值水体
如果油水界面深度与一个网格块的
深度不一致时,在油水界面的深度和水
体的深度之间就会存在一个差别,即水
体与油区间的静水压差。因此,在油藏
没有产注时,水会从水区流到油藏中去,
油藏压力下降,直到达到平衡。虽然这
种影响通常很小,因为这个高度差很小,
但是我们希望用户在设计油藏网格时避
免这一点。在以下情况下这种影响可能
SCHEDULE
压力
不给,自 动平衡
AQUFLUX
水体压力AAQP仅用于FK 水体
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水体部分要点分析
应用认识:
•认为数字水体可以比较直观表现与实际水区一致的效果,CT水体由 于其水体能量大小不好直接计算得到,而且与作用角度等其它不直接 因素相关,这给分析带来困难,但感觉它在反映大的外溢水量方面比 较有优势。FK水体要在较大的水体体积下才表现出与其它水体或者实 际水区一致的能量反映,也就是说FK水体对外溢水量及水体大小反映 不敏感。
REGION 定义区
定义区
FK AQUDIMS(5.6)
流动水体
AQUDIMS (5.6)
备注
无
无
AQUFET或 AQUFETP+AQUANCON
AQUFLUX 关键字AQUFET只 AQUANCON 能连接一个面
SUUMMARY RWIP
RWIP RPR
AAQR AAQT
AAQR AAQT AAQP AAQR AAQT
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水体部分要点分析
FK水体
•关键字AQUFETP后面会跟着NANAQU个解析水体的数据记录,其中NANAQU 在RUNSPEC部分关键字AQUDIMS中定义; •AQUANCON指定了各水体的连接数据。其与AQUCON关键字中相同的数据项 可以参考数值水体部分。水侵系数决定了水体和与它相连接的网格块之 间的流体交换总量。缺省时对每一个网格块都是它的侧面面积。可以对 每一个水体—网格的连接应用水侵系数乘数指导水侵系数的大小。
变的很大:
1、有大量的水体网格与油区连接在
一起;
2、网格块很大;
3、水体的初始压力不是缺省的,而
这种影响不仅仅对数值水体。 且与油水界面的压力存在很大的差别。
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水体部分要点分析 FK水体
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水体部分要点分析 网格水体
•把模拟网格中的一部分网格块用作水体;
•网格水体在GRID和(或)EDIT部分定义;
•可以在GRID和(或)EDIT部分使用孔隙体积乘数来改变其属性;
•可以在运行期间输出网格块的压力报告;
•缺省的把书体处理为一个有限水体。
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水体部分要点分析 CT水体
CT水体用关键字AQUCT、AQUTAB和AQUANCON来指定。半径是油藏的外半径,或水
体的内半径。影响角是水体边界到油藏中心的角度。第11项是一个指向AQUTAB所定
义的影响函数的指针(缺省值为1)。AQUTAB由无因次时间和无因次压力的数据组成。
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水体部分要点分析
网格水体 数字水体
数值水体
水体类型
FK水体(拟稳态水体)
通过调整网格的孔隙体积来描述水体大小, 此类水体一般用于有限水体的模拟。
通过调整水体参数(水体长度、横截面积、 孔隙度、渗透率、深度、初始压力等)来描 述水体性质,可以较好地描述实际封闭水体 状况。
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水体部分要点分析
输出控制
•水体压力AAQP仅应用于FK水体; •其它在summary可以报告瞬间的和累积的水体流入量; •RPTGRID中的标示符AQUNUM和AQUCON分别以表格形式向PRT文件输出 数值水体的定义和非相邻连接NNC; •RPTSCHED中的标示符AQUCT和AQUFET分别以表格形式向PRT文件输出 FK和CT水体的状态报告。 •RPTSOL的标示符AQUFET或AQUFETP或AQUANCON以表格形式向RPT文件 输出解析水体的数据。如果其中任何一个标示符设为2(即 ‘AQUFET=2’)。则会向PRT文件额外的输出水体网求实格连创接新数据超。越