CMG简介

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cmg数模软件stars模块使用入门教程

cmg数模软件stars模块使用入门教程

载荷设置
集中载荷
在模型特定位置施加集中力。
分布载荷
在模型表面或内部施加均匀分布的力或力矩。
动态载荷
考虑加速度、速度和位移等动态因素施加的 载荷。
04
模型分析和02
03
模型类型选择
根据问题类型选择合适的 模型,如线性规划、整数 规划、动态规划等。
参数设置
输入模型参数,如决策变 量、目标函数系数、约束 条件等。
最优解分析
分析最优解对应的决策变量取值,理解最优解的意义。
敏感性分析
分析目标函数系数或约束条件变化对最优解的影响,评估 模型的稳定性。
结果解读
根据求解结果,对实际问题进行解读和评估,为决策提供 支持。
05
案例演示和实践操作
案例一:简单模型分析
导入模型数据
学习如何将模型数据导入Stars 模块中,包括数据格式和文件 类型的要求。
材料属性设置、边界条件和载荷施加等。
学习结构分析的流程和方法
02
通过本课程的学习,用户将掌握结构分析的基本流程和方法,
了解如何进行静力分析、动力分析和疲劳分析等。
提高解决实际工程问题的能力
03
本课程将通过案例教学和实践操作,提高用户解决实际工程问
题的能力,培养用户对结构分析的深入理解和应用能力。
02
案例三:实际工程应用分析
总结词
将Stars模块应用于实际工程问题,提高 解决实际问题的能力。
结果验证与评估
将Stars模块的分析结果与实际测试数据 进行对比,验证分析的准确性和可靠性。
工程案例选择
根据实际需求选择合适的工程案例,并了 解案例的特点和难点。
边界条件和载荷施加
根据实际工程情况设置合理的边界条件和 载荷。

油藏数值模拟与CMG操作简介

油藏数值模拟与CMG操作简介
史树彬
B611工作室 2009.3.23
1 什么是油藏数值模拟?
2 油藏数值模拟软件介绍 3 油藏数值模拟能干些什么? 4 油藏数值模拟研究步骤如何? 5 CMG操作简介
油藏数值模拟的定义
油藏数值模拟就是用数值的方法来解油藏中流体( 相或组分)渗流的偏微分方程组。
所谓数值方法是一种近似的解法,即用离散化的 方法把连续函数转变成离散函数,用计算机来求解 。通常用的方法为有限差分法,也可用有限元法和 谱分析方法。
地层压力 Pb
原油体积系数与地层压力关系曲线
油藏数值模拟
原油物性
地层油粘度随压力变化关系
油藏数值模拟
原油物性
典型地层油溶解气油比曲线
• 岩石和流体的流动性质数据
油水相渗曲线 油气相渗曲线 毛管力曲线
注意:油气相渗曲线资料少,可借用 相渗曲线和毛管力曲线饱和度端点值应匹配 毛管力曲线对纯油区可以忽略,但对过渡带必须考虑
·天然裂缝油气藏的模拟应用双重介质的裂缝模型;
对··凝视研析油油、究气气对田田开含象发富、以气及或目注平的气气油大、田小油开可采采藏应用情用组组 份况份或进模黑型油行;模 分型·稠;析油开,发从用热而采确注蒸定汽应模型用;什么软件进行 此··注而项各对种一目化般的学油剂藏数的,值三模次拟模采可拟油选应用研用常究化规学油。模气型田; 开发的黑油
·完井数据:射孔、补孔、压裂、堵水、解堵日期、层位、井指数等; ·生产数据:平均日产油、日产水、日产气、平均油气比和含水比等; ·压力数据:井底流压、网格压力等。 ·动态监测资料(分层测试、吸水、产液剖面等)
4.其它数据
主要包括算法选择、输入输出控制、油水井约束界限、油井定压定产等参 数。
基本数据资料

cmg组分模型操作手册

cmg组分模型操作手册

cmg组分模型操作手册
CMG组分模型操作手册
1. 关于CMG组分模型
CMG组分模型是油藏模拟软件中的一种,可以用于评估油藏的开发和生产效果。

该模型具有多个子模型,可以模拟油藏中多种流体组分的产生、移动和排放,以及流体与岩石之间的相互作用及其影响,是一种较为全面的油藏模型。

2. 模型操作方式
(1)打开CMG软件,点击“组分模型”按钮进入组分模型界面。

(2)在界面中选择需要模拟的油藏以及相应的岩石、地质和流体参数,并设置模拟的时间范围和时间步长。

(3)选择需要使用的子模型,如热力学子模型、PVT子模型、相平衡子模型等,并设置相应的输入参数。

(4)进行模拟计算,等待计算结果的输出。

(5)分析和处理计算结果,评估油藏的开发和生产效果。

3. 注意事项
(1)通过CMG组分模型进行油藏模拟时,需要进行多次试验,设置不同的参数,以便确定最佳的油藏开发和生产方案。

(2)在使用CMG组分模型进行油藏模拟时,需要对油藏的地质和流体属性有一定的基础知识,同时需要对软件的操作和使用有一定的掌握。

以上是关于CMG组分模型的操作手册,仅供参考。

在使用软件时,请遵守相关法律法规,切勿进行非法操作。

如有疑问,请咨询相关专业人士。

CMG简介解析

CMG简介解析

总体结构
油藏初始条件
NUMERICAL CONTROL
数值计算控制 动态数据
RECURRENT DATA
数据文件讲解
1.模型标题
INPUT/OUTPUT CONTROL
的基本数据
2.单位: Field Metric Lab
3.输入输出参数
设定
数据文件讲解
1.网格划分 2.网格大小
3.孔、渗等岩石 属性: *CON *KVAR *ALL 4.属性修改 5.分区性质 6.岩石压缩性
CMG
聚合物浓度
聚合物浓度 渗透率 渗透率 有
ECL
聚合物浓度,盐 浓度 聚合物浓度
1
2 3 4 5 6 7
剪切降粘
渗透率减小依赖 聚合物组分扩散 复合驱 阳离子交换 总体评价
可逆
聚合物浓度 有 聚合物、表活剂
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
有 优
VIP-Polymer软件的特殊功能
五 大 主 要 技 术
地下粘度保留率的分析技术
应考虑模型节点所能承受的能力
② 精细油藏模拟时,应使用足够多的网格,使其能准确
反映油藏结构和参数在空间中的变化规律,不能以大
网格掩盖了其间的变化,如小尖灭、小构造和小砂体
③ 在研究流体运动规律时,必须使用较多的网格,以便能够 控制和跟踪流体界面的流动。若采用的网格太粗,就会使 网格饱和度变化平均化,不能刻划出流体的变化趋势 • 避免尺寸大小突变,相邻网格尺寸比小于2~3,否则会带 来很大的截断误差 • 网格尺寸应与井位相适应,保证一个网格内只能有一口井。 两口井之间至少有一个空网格 • 井密集区和主要模拟区应该适当增加网格数目,井周围通
网格划分原则
网格划分包括两个方面:网格方向及网格尺寸。 网格方向应注意考虑以下几点: ① 因为一般模型都考虑的封闭边界,所以网格边界应尽量 与封闭的天然边界一致,如断层、尖灭、油水边界、井

CMG培训资料

CMG培训资料

STARS 数据体
一、CMG软件简介
油藏模型数据体包含内容
ROCK-FLUID PROPERTIES:岩石-流体特性,定义相渗曲线,毛管压力、 组分的吸附和扩散特性;(*泡沫的定义以及相渗插值的定义)。 INITIAL CONDITIONS:初始条件,这部分包括:初始压力(或者参考压 力及参考深度),初始温度,初始的饱和度场(或者油水界面及油气界面) STARS 数据体
二、STARS模块主要关键字
ROCK-FLUID PROPERTIES
Rock-Fluid数据起始标志 (必需) *ROCKFLUID 岩石类型数据 *RPT, *KRTYPE, *RTYPE 插值参数 *INTCOMP 界面张力数据 *INTLIN, *INTLOG, *IFTTABLE 泡沫插值参数
二、STARS模块主要关键字
FLUID AND COMPONENT DEFINITIONS
组分类型及名称(必需) *MODEL, *COMPNAME K值相关系数 *KV1, *KV2, *KV3, *KV4, *KV5 K值表 *GASLIQKV, *LIQLIQKV, *KVTABLIM, *KVTABLE, *KVKEYCOMP 摩尔质量 (必需) *CMM 临界特性(必需) *TCRIT, *PCRIT, *IDEALGAS 参考条件 *PRSR, *TEMR, *PSURF, *TSURF, *SURFLASH 流体焓系数 *CPL1, *CPL2, *CPL3, *CPL4, *CPG1, *CPG2, *CPG3, *CPG4, *HVR, *EV, *HVAPR 固相特性 (必需) *SOLID_DEN, *SOLID_CP
一、CMG软件简介
油藏模型数据体包含内容

CMG-STARS软件功能介绍及实例介绍

CMG-STARS软件功能介绍及实例介绍

CMG-STARS热采、化学驱、冷采及其它先进开采方式数值模拟软件软件功能及国内外实例介绍加拿大计算机模拟软件集团(CMG)目录一、CMG总体介绍(以问答形式)3二、CMG-STARS软件功能介绍10(一)CMG-STARS化学驱模块数值模拟功能介绍101、聚合物驱功能及特点:102、凝胶功能及特点:12(二)CMG-STARS蒸汽辅助重力泄油模拟功能介绍13(三)CMG-STARS出砂冷采以及适度出砂模拟功能介绍15三、CMG-STARS软件国内外应用实例17(一)聚合物驱国内实例17(二)表面活性剂驱国内实例-华北油田淖50断块19(三)三元复合驱国外实例-北美海上油田20(四)凝胶调剖国内实例21(五)国外凝胶调剖实例1-奥地利leoben大学22(六)蒸汽辅助重力泄油(SAGD)实例-Conoco 22(7)稠油出砂冷采及适度出砂实例23(八)泡沫驱实例-挪威的SINTEF石油研究公司24(九)热水驱+注N2泡沫采油实例25(十)微生物采油实例27(十一)电磁加热稠油开采实例:28一、CMG总体介绍1.C MG 公司简介CMG公司(加拿大计算机模拟软件集团)是1977年在加拿大阿尔伯达省卡尔加里市成立的数模研究机构。

依靠在数模软件研究开发及应用方面的丰富经验并经过二十多年的成功拓展,从最初由政府资助的研究机构发展成为成功的上市公司,是全世界发展最快的石油数模软件开发公司。

公司总部设在加拿大阿尔伯达省卡尔加里,在伦敦、休斯敦、卡拉卡斯和北京设有分公司或办事处。

2.国际资质认证机构认证情况在技术测试方面,CMG在以往的SPE数值比较测试中,差不多参与了所有的测试,而且得到了良好的评价。

CMG公司旗下聚积了许多在国际石油数模领域极具影响力的技术专家,在每年全球大型的技术交流会(包括:SPE、CIM等地)上发表了大量有影响性的文章,在油藏数值模拟科技研究上一直保持着领先地位,提供了许多技术服务给国际数模界。

CMG数值模拟软件简介

CMG数值模拟软件简介

CMG数值模拟软件简介CMG数值模拟软件简介CMG开发的油藏数值模拟软件在市场上处于领先地位,作为提高采收率模拟的行业标准,得到了全球的认可CMG先进的模拟技术,不断开拓新领域-模拟简单到复杂的提高采收率过程。

通过结合简易的模型创建工作流程,最先进的性能增强技术以及跨学科多重机理(例如,热效应、地球化学、地质力学、流体相态、井筒、水力压裂以及完井等)精确模拟提高采收率过程。

CMOST AI强大的敏感性分析、历史拟合、方案优化以及不确定性分析工具,最大限度地提高各类油藏的采收率和净现值GEM组分模拟器世界领先的状态方程模拟器,适用于组分、化学驱以及非常规油气藏模拟IMEX黑油模拟器模拟常规和非常规油气藏模型的衰竭和二次开采过程,使用快速和简单的工作流程进行准确的预测STARS热采及化学驱模拟器准确模拟矿场提高采收率机理-热采、化学驱以及其他EOR技术-使得生产和效益最大化。

Builder前处理模块交互式、直观和易于使用的操作界面,为CMG模拟器快速和高效的准备模型Results后处理模块为更加深入的理解油藏特征、提高采收率过程以及油藏性能等提供了先进的可视化和分析工具WinProp相态模拟软件包为CMG模拟器创建流体模型,并为第三方油藏模拟软件提供黑油模型CMOST AI 提升油田开发研究能力和潜力,改善业务决策流程。

将统计分析、机器学习和无偏数据解释等人工智能技术与人类的工程专业知识相结合,确定油藏开发最佳方案。

认知油气储层在同一个模型中同时自动考虑所有不确定性参数,运行数百个模拟作业,分析数据并做出更好的业务决策。

图形展示对开发效果影响最大的参数从有限的模拟运算结果中获取信息,并通过它来认识每个参数如何影响模拟结果“假定推测”功能,快速得出属性变化对产量的影响结果,并实时更新生产曲线在更改一个或所有变量时,CMOST AI的内部引擎能自动预测变量之间的交互作用优化改进业务决策利用人工智能(AI)技术,用最少的计算找到最佳解。

CMG 介绍

CMG 介绍


流体膨胀
M is c
GEM
凝析气模拟
液体析出
开采优化
循环注气
堵塞
GEM
气体循环 (循环注气) 液量增加
100 90 80 70
Percentage Recovery
50 40 30 20 10
气体补偿
lig ht c
om po
60
Target for gas recycling projects try to bring heavy component recovery curve closed to light
STARS
蒸汽驱示意图
蒸汽
油+水
热损失
开采区
蒸汽区 蒸汽+热水
冷凝蒸汽 热油 冷油 基岩
重力
注入井
生产井
STARS
注蒸汽
死油或活油 单组份或多组份油 稠油流度增加 蒸汽拖曳分析 区域/垂直开采效率 热损失估计及控制 开采预测
STARS
蒸汽吞吐
气体添加剂 (CO2, CH4, N2, etc.) 烃类添加剂 (溶剂等) 段塞大小及设计 井内连通 润湿性变化 循环区转换
IMEX
模拟功能: 2相, 3相,达到4种组分 油/气/水、 气/水、 油/水 聚合物、拟-混相、易挥发油 简单的煤层甲烷 与地面设施模拟器(FORGAS)结合
IMEX
四种描述裂缝的方法:
双渗
双孔
子域 MINC
IMEX
地质力学特征:
应用Geertsma’s相关性描 述油藏中的非达西流动
采出以及注入
垂直、水平和倾斜、多级井

油藏数值模拟与cmg操作简介

油藏数值模拟与cmg操作简介

案例二:CMG操作在某油田的应用
总结词:有效增产
详细描述:某油田采用CMG操作,有效提高了油田的采收率和产能,降低了开发成本。
案例分析:该油田在开发后期,面临采收率低、生产成本高等问题。通过引入CMG操作,优化了油田的 生产参数,提高了采收率和产能,同时降低了开发成本,为油田的可持续发展提供了保障。
案拟与 CMG操作相结合,实现了协同增效, 进一步提高了油田的开发效果和经济 效益。
案例分析:该油田在开发过程中,同 时面临储层复杂、生产参数调整难度 大等问题。通过结合油藏数值模拟和 CMG操作,对储层进行精细描述和模 拟预测,优化了CMG操作参数,实现 了协同增效,提高了油田的开发效果 和经济效益。
应用领域与优势
应用领域
油田开发、油气田评估、生产优化等。
优势
能够模拟复杂油藏的动态变化和油、气、水的流动情况,提供科学依据,提高 油田开发的经济效益和成功率。
02
CMG操作简介
CMG软件概述
综合性
01
CMG软件是一个综合性的油藏工程软件,集成了数值模拟、地
质建模、生产优化等功能。
模块化
02
CMG软件采用模块化设计,可以根据用户需求选择不同的模块
04
油藏数值模拟与CMG操作的发展趋
势与挑战
发展趋势
精细化模拟
随着油藏地质模型的精度不断提高,数值模拟将更加精细化,能 够更准确地预测油藏的动态变化。
多物理场模拟
将地质、流体、热力学等多物理场纳入模拟范围,提高模拟结果的 准确性和可靠性。
智能化模拟
利用人工智能和机器学习技术,实现模拟过程的自动化和智能化, 提高模拟效率和精度。
主要观点总结
油藏数值模拟是预测油田开发效果和制定开发方案的重要 手段,通过模拟可以预测油田在不同开发条件下的产量和 压力变化,优化开发方案,提高油田采收率。

cmg化学驱聚合物吸附参数设置

cmg化学驱聚合物吸附参数设置

cmg化学驱聚合物吸附参数设置下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!CMG化学驱聚合物吸附参数设置引言在油田开发中,化学驱是一种常用的提高原油采收率的方法之一。

cmg技术手册

cmg技术手册

cmg技术手册摘要:一、前言二、CMG技术的背景与原理1.背景介绍2.技术原理三、CMG技术的应用领域1.通信行业2.医疗行业3.交通行业4.其他领域四、CMG技术的优势与挑战1.优势2.挑战五、结论正文:【前言】CMG技术作为一种先进的技术,已经在多个领域得到广泛应用。

本文将对CMG技术进行详细的介绍和分析,以期对该技术的进一步发展和应用提供一定的参考。

【CMG技术的背景与原理】【背景介绍】CMG技术,全称为(Cellular Manufacturing Grid),即细胞制造网格。

它是一种将分布式制造资源进行协同整合,实现灵活、高效制造的新兴技术。

CMG技术起源于20世纪90年代,由美国麻省理工学院的研究团队首次提出。

【技术原理】CMG技术的基本原理是将制造过程划分为多个独立的子过程,通过网络将这些子过程进行协同整合,实现制造资源的高效利用。

具体包括以下几个方面:1.分布式制造资源:将制造过程中的各种设备、人员和物料等资源进行分布式部署。

2.协同整合:通过网络将这些分布式资源进行连接和协同,实现资源的共享和优化。

3.制造任务分配:根据制造需求,将任务分配给各个协同的制造资源,实现制造过程的高效执行。

【CMG技术的应用领域】【通信行业】在通信行业,CMG技术可以应用于无线通信网络的优化和运维。

通过对基站、信号处理等设备的分布式部署和协同整合,可以实现网络资源的优化配置,提高网络性能和可靠性。

【医疗行业】在医疗行业,CMG技术可以应用于医疗设备的协同控制和数据共享。

通过将各种医疗设备连接到CMG网络,可以实现医疗设备的高效协同操作,提高医疗服务的质量和效率。

【交通行业】在交通行业,CMG技术可以应用于智能交通系统(ITS)的设计和实现。

通过对交通设备、车辆等资源的分布式部署和协同整合,可以实现交通资源的高效利用,提高交通系统的安全性和效率。

【其他领域】除了上述领域,CMG技术还可以应用于航空航天、能源、环保等其他领域。

CMG简介资料

CMG简介资料

孔隙度
油层孔隙度变化范围不大。因此孔隙度视为 确定参数,不做修改,或允许改动范围在±3 %。
有效厚度
油层测井解释的有效厚度与取芯资料对比, 一般偏高30%左右,主要是钙质层和泥质夹层 没有完全扣除,因此可调范围为-30%-0%。
岩石和流体的压缩系数
流体压缩系数是实验测定的,变化 范围较小,认为是确定的。而岩石压缩 系数虽然也是实验测定的,但受岩石内 饱和流体和应力状态等的影响,有一定 的变化范围,而且与有效厚度相连的非 有效部分也有一定弹性作用,考虑这部 分的影响,允许岩石的压缩系数可以扩 大一倍。
1
聚液粘度依赖
2
吸附依赖
3
剪切降粘
4 渗透率减小依赖
5 聚合物组分扩散
6
复合驱
7
阳离子交换
总体评价
VIP
聚合物浓度、盐 浓度剪切速度
聚合物浓度、盐 浓度、渗透率 可逆
聚合物浓度、盐 浓度、渗透率
有 优
CMG
ECL
聚合物浓度
聚合物浓度,盐 浓度
聚合物浓度 渗透率
聚合物浓度
可逆
渗透率
聚合物浓度


聚合物、表活剂
2.可调参数及调参范围
参数调整原则
不同参数的不同组合会得到相同的计算结 果。为了避免参数修改的任意性,在历史拟合 开始前必须确定各参数的可调范围,判断参数 来源是否可靠,确定的参数一般不修改,或只 在较小范围内修改;不确定的参数允许修改, 可在较大范围内修改。
具体应用时应根据实际情况而定
渗透率
它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与岩心分析值误差较大,而 且井间的渗透率分布也是不确定的,因此渗透率 的修改允许范围较大,可以放大或缩小2-3倍或 更多。

CMG数值模拟软件简介

CMG数值模拟软件简介

CMG数值模拟软件简介CMG开发的油藏数值模拟软件在市场上处于领先地位,作为提高采收率模拟的行业标准,得到了全球的认可CMG先进的模拟技术,不断开拓新领域-模拟简单到复杂的提高采收率过程。

通过结合简易的模型创建工作流程,最先进的性能增强技术以及跨学科多重机理(例如,热效应、地球化学、地质力学、流体相态、井筒、水力压裂以及完井等)精确模拟提高采收率过程。

CMOST AI强大的敏感性分析、历史拟合、方案优化以及不确定性分析工具,最大限度地提高各类油藏的采收率和净现值GEM组分模拟器世界领先的状态方程模拟器,适用于组分、化学驱以及非常规油气藏模拟IMEX黑油模拟器模拟常规和非常规油气藏模型的衰竭和二次开采过程,使用快速和简单的工作流程进行准确的预测STARS热采及化学驱模拟器准确模拟矿场提高采收率机理-热采、化学驱以及其他EOR技术-使得生产和效益最大化。

Builder前处理模块交互式、直观和易于使用的操作界面,为CMG模拟器快速和高效的准备模型Results后处理模块为更加深入的理解油藏特征、提高采收率过程以及油藏性能等提供了先进的可视化和分析工具WinProp相态模拟软件包为CMG模拟器创建流体模型,并为第三方油藏模拟软件提供黑油模型CMOST AI 提升油田开发研究能力和潜力,改善业务决策流程。

将统计分析、机器学习和无偏数据解释等人工智能技术与人类的工程专业知识相结合,确定油藏开发最佳方案。

认知油气储层在同一个模型中同时自动考虑所有不确定性参数,运行数百个模拟作业,分析数据并做出更好的业务决策。

•图形展示对开发效果影响最大的参数•从有限的模拟运算结果中获取信息,并通过它来认识每个参数如何影响模拟结果•“假定推测”功能,快速得出属性变化对产量的影响结果,并实时更新生产曲线•在更改一个或所有变量时,CMOST AI的内部引擎能自动预测变量之间的交互作用优化改进业务决策利用人工智能(AI)技术,用最少的计算找到最佳解。

cmg技术手册

cmg技术手册

cmg技术手册CMG技术手册CMG技术手册是一本全面介绍CMG技术的指南。

CMG技术是一种基于计算机模拟的油藏模拟技术,用于预测油藏的产量和优化油藏开发方案。

这本手册提供了关于CMG技术的详细信息,包括其原理、应用领域、建模方法和模拟过程等。

首先,手册介绍了CMG技术的原理。

它解释了如何使用数学模型和物理方程来描述油藏中的流体流动和岩石特性。

通过对这些方程进行数值求解,可以得到油藏中各种参数的分布情况,从而预测油藏的产量和优化开发方案。

其次,手册详细介绍了CMG技术在石油工业中的应用领域。

它包括勘探阶段、开发阶段和生产阶段等不同阶段的应用。

在勘探阶段,CMG技术可以帮助确定潜在油藏的位置和规模;在开发阶段,它可以优化井网布置和注采方案;在生产阶段,它可以预测产量变化并制定相应的调整策略。

然后,手册介绍了CMG技术的建模方法。

它详细说明了如何选择合适的模型类型和参数,并介绍了常用的建模软件和工具。

此外,手册还提供了一些实例,以帮助读者更好地理解建模过程。

最后,手册描述了CMG技术的模拟过程。

它解释了如何进行数值求解和模拟实验,并介绍了一些常用的评价指标和分析方法。

通过这些过程,读者可以获得准确的油藏预测结果,并根据需要进行优化调整。

总之,CMG技术手册是一本全面介绍CMG技术的指南。

它提供了关于CMG技术原理、应用领域、建模方法和模拟过程等方面的详细信息。

对于石油工业从业人员和研究人员来说,这本手册是一本不可或缺的参考书,可以帮助他们更好地理解和应用CMG技术。

CMG简介——精选推荐

CMG简介——精选推荐

CMG软件CMG是一个考虑重力及毛细管力的三相黑油模拟软件,网络系统可采用直角坐标,径向坐标,变深度/变厚度坐标,在任何网络系统中.都可建立两维或三维模型.在处理气相的出现及消失情况时,程序采用了变量替换方法。

可以在工作站上同时运行其主模型,又可以利用微机/工作站数模一体化平台进行图形图像结果处理.在同一工作站机器上,利用一体化技术后既运行了数值模拟软件CMG,又运行了微机的WPS图文编辑工具.也可以将同类型多幅图进行合并编辑.该软件能完成油藏开发方案设计即开发方案概念设计、详细开发方案设计和开发方案调整等工作。

主要包括:储量计算、油气井产能评价、开发层系划分、井网形式、井距、生产史拟合及地质模型修正、开发指标预测、开发方案指标的优选。

其软件包括功能模块:①地质建模:主要通过测井解释成果、地震解释成果、储层地质及实验分析构造气藏三维地质模型,建立油藏网格属性。

②组分模型(用于凝析气藏和稠油热采)。

③黑油模型(用于油藏和一般气藏模拟计算)。

④相态计算模块。

⑤后处理模块。

软件的主要特征和功能为:①自适应隐式方法:IMEX可以在显示,全隐式以及自适应隐式三种方式下运行。

在大多数情况下,只有很少一部分网格需要采用全隐式求解,而大部分网格都可采用显式方法求解.自适应隐式方法正是适合于这种情况的解法,并且在井附近以及层状油藏的薄层中,开采时会产生高速流动的锥进问题,采用自适应隐式处理这类问题是很有效的。

采用自适应隐式选项可节省三分之一到一半的运行时间。

计算时可采用和全隐式方法同样大的时间步长.用户可以指定采用全隐式方法计算的网格,可根据用户确定的界限或矩阵转换临界值,动态地选择采用全隐式计算的网络网格。

②双孔/双渗:双孔隙度选项允许采用两种方法对基岩模型进行离散化处理,其中一种为嵌套格式,成为“多重内部作用连续域”(MINC)方法,另一种为层状格式,称作“子区域”方法。

双孔隙模型对裂缝油藏进行了理想化的近似处理,认为裂隙油藏由两部分组成:主要孔隙度和次要孔隙度,主要孔隙度(基岩)代表岩块中的微小粒间孔隙,次要孔隙度(裂缝)由裂缝,通道和溶洞组成。

cmg技术手册

cmg技术手册

cmg技术手册开发者手册:了解CMG技术的核心概念和功能概述CMG(Confidentiality, Integrity, and Availability Management Guide)是一种企业级的安全技术体系,它通过提供保密性、完整性和可用性管理,帮助企业实现信息安全和风险管理的目标。

本手册将介绍CMG技术的核心概念和功能,帮助开发人员更好地应用和配置CMG技术。

一、CMG的核心概念1.保密性(Confidentiality)保密性是CMG技术的首要目标之一,它确保只有授权的用户才能访问敏感信息。

开发人员可以通过使用加密算法和访问控制机制,在数据传输和存储过程中保护数据的机密性。

2.完整性(Integrity)完整性是指确保数据在传输和存储过程中不会被篡改或损坏。

CMG 技术提供了数据完整性检查的机制,开发人员可以使用hash算法和数字签名等技术,确保数据没有被篡改,并且能够追溯到数据的源头。

3.可用性(Availability)可用性是指确保系统和服务的对外提供程度,以确保用户可以按需使用系统和服务。

CMG技术通过实施冗余和负载均衡等策略,提高系统的可用性,减少服务中断的风险。

二、CMG的功能1.访问控制(Access Control)CMG技术提供了灵活的访问控制机制,开发人员可以根据用户角色和权限来定义访问控制策略,以实现对敏感信息和系统资源的细粒度控制。

2.数据加密(Data Encryption)CMG技术提供了各种加密算法和密钥管理机制,开发人员可以使用这些工具来加密数据的传输和存储过程,以确保数据的机密性。

3.安全审计(Security Auditing)CMG技术记录和分析系统操作和访问日志,开发人员可以使用这些日志来识别潜在的安全风险和追踪安全事件。

4.流量监测和入侵检测(Traffic Monitoring and Intrusion Detection)CMG技术可以对网络流量进行监测和分析,依靠事前设定的入侵检测规则,及时发现潜在的安全威胁。

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CMG是“头袍氨羊葡萄糖胺”的意思,英文全称:Cety1pureMsm G1ucosamine
CMG是"课程造好(导航)”的意思,英文全称:CourseMadeGood (navigation)
CMG是“肉桂变好”的意思,英文全称:CinnamonMakesGood
CMG是“指令瞬间陀螺”的意思,英文全称:CommandMomentGyro CMG是“柯尔特机枪”的意思,英文全称:Co1tMachineGun
CMG是“移民历史中心(阿姆斯特丹大学)”的意思,英文全称:CentreforMigrationHistory(UniversityofAmsterdam)CMG是“通讯一般(电缆额定值)”的意思,英文全称:CommunicationsGenera1(cab1erating)
CMG是“芝加哥摩托车指南(网站)”的意思,英文全称:ChicagoMotorcyc1eGuide(website)
CMGs是“查尔斯维尤管理集团有限公司”的意思,英文全称:Char1esviewManagementGroup,11C
CMG是“海洋地质委员会”的意思,英文全称:CommissiononMarineGeo1ogy
CMG是“计算机管理集团有限公司”的意思,英文全称:ComputerManagementGroup,Inc.
CMG是“案例组合组”的意思,英文全称:CaseMixGroup
CMG是“海关管理小组(弗吉尼亚州夏洛茨维尔)”的意思,英
文全称:CustomManagementGroup(Char1ottesvi11e,VA)。

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应考虑模型节点所能承受的能力
② 精细油藏模拟时,应使用足够多的网格,使其能准确
反映油藏结构和参数在空间中的变化规律,不能以大
网格掩盖了其间的变化,如小尖灭、小构造和小砂体
③ 在研究流体运动规律时,必须使用较多的网格,以便能够 控制和跟踪流体界面的流动。若采用的网格太粗,就会使 网格饱和度变化平均化,不能刻划出流体的变化趋势 • 避免尺寸大小突变,相邻网格尺寸比小于2~3,否则会带 来很大的截断误差 • 网格尺寸应与井位相适应,保证一个网格内只能有一口井。 两口井之间至少有一个空网格 • 井密集区和主要模拟区应该适当增加网格数目,井周围通
数值模拟的第一步是对油藏的地质储量作出拟合,因
为地质储量是一个比较敏感的参数,一般上报储量会并确
定下来,以后的各种否存在 较大误差
相关参数:饱和度、有效厚度、孔隙度、压缩系数等
储量
模拟层 1 2 3 4 5 合计 油砂体 E2d23-2 E2d23-3 E2d23-4 E2d23-6 E2d23-7 实际储量 (104t) 4.2 10.0 15.7 4.5 31.6 66 计算储量 (104t) 3.925 9.634 16.214 4.120 32.573 66.466 误差(%) 6.5 3.7 3.3 8.4 3.1 0.7
4.5 31.6 66
平面
网格大小:25×25m,网格个数:66 ×22
三维图
数据文件讲解
1.组分定义
2.粘温曲线
FLUID DEFINITIONS
的基本数据
数据文件讲解
1.相渗曲线 2.吸附数据
FLUID DEFINITIONS
的基本数据
数据文件讲解
1.平衡计算 2.直接赋值 Temp Pres So、Sw、Sg
① 在能够说明问题的前提下,尽量少用纵向网格,因为纵 向层数对网格节点数影响较大 ② 对层间有较厚隔层,分隔状况良好的生产层位,应适当 进行分开划分,以准确描述其层内流体分布;对有一定 隔层,但分隔不明显,且大面积连通的层位可考虑将两
层合并处理;对分布较小的小砂体,且与其它层位储量
差别比较大的小层,可考虑将其平加到其相邻层位上去, 这样对结果影响不大 ③ 对层位较厚的大层,由于韵律性不同,层内流体分布不 同,应将其分开。上下层之间的联系靠垂向渗透率来控 制,一般取平面渗透率的1/5到1/10
渗透率
它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与岩心分析值误差较大,而 且井间的渗透率分布也是不确定的,因此渗透率 的修改允许范围较大,可以放大或缩小2-3倍或 更多。
孔隙度 油层孔隙度变化范围不大。因此孔隙度视为 确定参数,不做修改,或允许改动范围在±3 %。 有效厚度
油层测井解释的有效厚度与取芯资料对比, 一般偏高30%左右,主要是钙质层和泥质夹层 没有完全扣除,因此可调范围为-30%-0%。
加密网格与基础网格能够自动耦合
收敛速度快稳定性高误差极小
正交极小加速算法(Orthomin)
模拟层的划分
纵向
江苏油田真12断块E2d23
模拟小 层 1 2 油砂体 E2d23-2 E2d23-3 地质储量 (104t) 4.2 10.0
3
4 5 合计
E2d23-4
E2d23-6 E2d23-7
15.7
总体结构
油藏初始条件
NUMERICAL CONTROL
数值计算控制 动态数据
RECURRENT DATA
数据文件讲解
1.模型标题
INPUT/OUTPUT CONTROL
的基本数据
2.单位: Field Metric Lab
3.输入输出参数
设定
数据文件讲解
1.网格划分 2.网格大小
3.孔、渗等岩石 属性: *CON *KVAR *ALL 4.属性修改 5.分区性质 6.岩石压缩性
火烧油层模拟技术
常规水驱后期转蒸汽驱模拟
蒸汽热水混采模拟
CMG软件主要功能
CMG公司
ECLIPSE软件主要功能
Schlumberger公司
VIP软件主要功能
Landmark公司
油藏数值模拟软件(CMG)应用
每一步 的目的?
数值模拟数据文件(前处理建模) 历史拟合 结果分析(后处理) 动态预测
压力拟合
• 在进行全区压力拟合时,首先着重拟合压力水平, 兼顾拟合压力变化形状。当拟合压力的变化形状与
实测基本一致时,只是压力水平不同时,主要调整
压缩系数和孔隙体积。
• 当分析发现注采关系不正确时,可根据注采平衡的
原则对边界井劈分系数进行调整或修改注水井指数。 • 当油水井的压差过大时,表明全区渗虑能力过低, 可适当提高相对渗透率的端点值。
炮眼剪切粘度损失校正技术
跟踪分析及驱油效果评价技术 多孔介质中的流变性分析技术 后续水驱段塞延缓突破时间研究技术
热采软件
序号 1 2 3 4 5 6 项目
井筒处理 组分处理 网格加密 网格系统 相对渗透率 曲线应用 采油过程 总体评价
SSI-THERM
无垂直井筒流动 水平井段无压降 无热损失 矩形网格 矩形网格 多条相对渗 透率曲线
GRID AND RESERVOIR DEFINITION的基本数据
网格及模拟层的划分
•模拟区域的选择
明确数模所研究的区域,确定模拟的范围,井数、 层位和数模的时间长短
•模拟层的划分
纵向上进行网格划分,也就是确定数模的层位和层 数,数模时所考虑的层位与生产层位有较大区别,在划 分时应考虑以下几点:
如下图所示,若将岩石的压缩系数扩大为原 来的1.5倍将实现最终拟合。
压力(MPa)
14 13.5 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 0 1000 2000 3000 4000 5000
时间(d) 第一次拟合值 实测值 压缩系数扩大1.5倍
• 当压力与时间的计算变化形状与实际的不一致时, 则普遍地修改模型的渗透率,也包括边界流入函数
网格划分原则
网格划分包括两个方面:网格方向及网格尺寸。 网格方向应注意考虑以下几点: ① 因为一般模型都考虑的封闭边界,所以网格边界应尽量 与封闭的天然边界一致,如断层、尖灭、油水边界、井
排方向等,这样做可以减少无效网格的数目,同时也可
以较精确地描述边界形态。 ② 网格的定向应尽量包含全部井位及将来可能进行的加密 井,须取全取准。
开发报告编写
1.历史拟合的概念
已有油藏参数 对原始参数调整
渗透率 地质储量 油田、单井压力 模拟计算 饱和度 油田、单井产量 油田、单井含水率等 与实测数据 是否一致
Yes No
孔隙度
各种动态数据等
动态预测
120 100
含水率(%)
80 60 40 20 计算 历史
200
0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 时间(年)
CMG
考虑井筒流动 水平井段有压降 有热损失 考虑组分的扩散与吸附 矩形或圆柱网格 角点网格 逐网格块标定相对 渗透率曲线端点 多种化学添加剂与蒸汽同 注,混相驱、井筒循环、 套管采油的SAGD方法 优
CMG-STAR热采模拟软件的特殊功能
稠油热采水平井井筒离散方法
蒸汽驱辅助重力泄油(SAGD)模拟技术
CMG简介
2008.4.5
油藏数值模拟软件对比
三大应用软件系列
水驱
Eclipse VIP WorkBenc h
三次采油
VIP Utchem
蒸汽驱
CMG SSI-THERM
黑油模型软件
序号 项目 1 角点网格 2 3
WORKBENCH CMG ECL 一般 无 成熟 水平井井筒有 水平井井筒 水平井井筒无压 水平井井筒无 水平井 压降(离散井 有压降(离 降(线源法) 压降(线源法) 筒法) 散井筒法) 裂缝描述 较方便 较方便 方便 较方便 不允许交叉且 区域划分 不允许交叉 不允许交叉 允许交叉 有数量限制 API和盐水追 流体追踪 API示踪 API追踪 踪 岩石性质 压实 压实 方向相对 方向相对 相对渗透 率 渗透率 渗透率 前处理 方便 一般 方便 方便 后处理 较强 一般 一般 强 三维图形 强 较强 一般 强 油藏数值模拟软件对比 总体评价 优
含水率拟合曲线
累产油(10 4 t)
150 100 50 计算 历史
0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 时间(年)
累产油拟合曲线
历史拟合目的
历史拟合的目的是比较客观地认识油田的过去 和现状,为开发动态预测打下基础。
历史拟合方法
• 直接求解 • 试凑法
常用密网格,其他地区可用稀网格
网格划分分类
网格编号顺序
3,3
3,1
2,1
1,1
3,3
3,2
网格编号顺序 1,1
7,1
X
X
Y
Z
Y
块中心、角点网格的例子
最先进的网格技术—非结构化PEBI网格
更具 灵活性
PEBI网格的优势
可模拟任何几何形状的油藏
能够真正达到局部网格加密
用k-PEBI网格处理油藏的各向异性
• 自动历史拟合
历史拟合指标
历史拟合包括全油藏的拟合和单井
的拟合,注意拟合的指标有:
储量、压力、产量、含水率和气油比
2.可调参数及调参范围 参数调整原则
不同参数的不同组合会得到相同的计算结
果。为了避免参数修改的任意性,在历史拟合
开始前必须确定各参数的可调范围,判断参数 来源是否可靠,确定的参数一般不修改,或只 在较小范围内修改;不确定的参数允许修改, 可在较大范围内修改。 具体应用时应根据实际情况而定
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