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油藏模拟的数据准备和历史拟合.ppt
气藏模拟的类型 黑油模型:气水两相模型 组分模型 煤层气藏模型 黑油模型 ?? 由“甲烷“及重质碳氢化合物组分所组成的低挥发油藏系统的数学模型,这种数学模型,我们称之为简化的两组分烃类模型或是黑油模型。 ? 黑油模型是目前油藏模拟中发展最完善,最成熟的模型,实际上所有常规油田的开发问题,都可以用它来进行模拟,所以它也是目前应用最为广泛的模型。 黑油模型的基本假设 ?模型中的渗流是等温渗流; ?油藏中最多只有油气水三相,每一相的渗流均遵守达西定律; ?油藏烃类中含有油气两个组分,油组分是在大气压下经过差异分离或残存下来的液体,而气组分是指全部分离出来的天然气。在油藏状况下,油气两种组分可形成油气两相,油组分完全存在于油相中,气组分则可以以自由气的方式存在于气相内,也可以以溶解气的方式存在于油相中,所以地层内油相应为油组分和气组分的某种组合。在常规的黑油模型中,一般不考虑油组分的挥发; ?油藏中气体的溶解和逸出是瞬间完成的,即认为油藏中油气两相瞬时达到相平衡状态; ?油水两相,气水两相不互溶; ?岩石微可压缩,各向异性; ? 流体可压缩且考虑渗流过程中重力、毛管力的影响 组分模型 组分模型的特点 基本假设 网格定向 三维网格系统(层间连通) 三维网格系统(层间无流动) 柱状模型 剖面二维(层间连通) 剖面二维(层间不连通) 一维问题 二维平面模型 非常规网格系统 局部网格 加 密 常规网格系统 非常规网格系统 局部网格 加 密 网格尺寸 网格选取将决定模拟过程的复杂程度和输入数据的数量和格式,并受计算机能力的限制和成本因素的限制,所以网格尺寸大小的确定,应尽可能取能够描述油气藏面貌的粗网格以降低计算费用。亦可先做网格的敏感性分析来确定,相当于在不同网格的数目下做一系列模拟计算直到计算结果在要求的精度范围内不变为止 气藏模拟的数据准备 油藏模拟的数据准备 建立模型需要的数据 油藏模拟的数据准备 ?气藏数据 ?流体性质 ?现场动态数据 油藏数据 1) 数据来源 (1)地震资料; (2)岩心分析; (3)测井; (4)试井数据。 1. 构造、大小,形状,走向,连续性 2. 气藏的总厚度 3. 断层和不连续性,如不整合削蚀 4. 裂缝密度和走向 由地震资料获取的信息 1. 地层岩性(砂岩,石灰岩,白云岩等) 2. 沉积结构(成层,交错层理,根结核,虫孔) 3. 孔隙类型(储存能力) 4. 渗透率(流动能力) 5. 沉积环境 6.裂缝情况 7.成岩作用(沉积后的化学、物理和生物变化) 由岩心分析获得的信息:地质信息 1. 孔隙度 2. 渗透率 3. 渗透率不均质性 4. 孔隙度与渗透率的关系图 5. 含水饱和度 6. 井下测井计算标定和修正的数据 7. 专门岩心分析 相对渗透率 毛管压力 孔隙容积压缩系数 由岩心分析获得的信息:工程信息 1. 构造顶部 2. 总厚度-有效厚度比 3. 孔隙度与深度的关系 4. 原始含水饱和度与深度的关系 5. 有无页岩层 6. 气-水界面深度 7. 井间对比情况(储层的连续性,确定垂向分层) 8. 气-水毛管压力排驱曲线 9. 确定岩性 自测井取得的信息 1. 地层压力 2. 有效渗透率-厚度乘积 3. 单孔隙或双孔隙介质系统 4. 井间渗透率的连续性干扰试井 5. 有无裂缝或高渗透性夹层 试井数据 气藏模拟的数据准备 气藏描述 气藏的构造图 主要描述气藏的大小、外形、气藏顶部位置和不同区域气层的厚度,区域地质和沉积作用的环境以及由于地质运动所引起的地层断裂、裂缝与断层分布等,来源于地质构造资料与图件。 模拟研究所需要的气藏信息 气藏储层参数 渗透率 地层绝对渗透率可以从几个来源获得: a.实验室测定 b.试井资料 c.测井资料 试井分析是渗透率数据的最重要来源。 模拟研究所需要的气藏信息 气藏储层参数 相对渗透率 通常是一种较难获得的资料。对于气藏数值模拟,通常需要气一水相对渗透率曲线,可按以下方法获得: a.应用稳定状态驱替法实验室测定 b.应用不稳定状态驱替法实验室测定 c.根据毛管压力数据计算 d.根据使用关系式计算 目前相对渗透率主要来源于实验室测定,而数模中使用较为方便的还是计算方法。对物性变化很大的气藏,不同的地方要用不同的相对渗透率曲线。 模拟研究所需要的气藏信息 气藏储层参数 孔隙度 孔隙度参数通常从以下来源获得: a.实验室测定 b.测井资料 c.使用关系式计算 实验室测定和测井资料是孔隙度参数的主要来源。 模拟研究所需要的气藏信息 气藏储层参数 地层厚度 地层厚度数据来源 a.测井资料 b.钻井
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