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CMG数模软件的使用课案
CMG数模软件培训 庞占喜 2007.3.17 目 录 * CMG软件简介 * STARS模块主要关键字 * STARS模块泡沫的模拟 * STARS模块所需数据的准备及处理 * STARS模块油藏热采模型的建立 * 油藏热采模型的运行及结果后处理 * 氮气及氮气泡沫压水锥数值模拟 一、CMG软件简介 一、CMG软件简介 一、CMG软件简介 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 二、STARS模块主要关键字 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 三、STARS模块泡沫的模拟 四、STARS所需数据的准备及处理 四、STARS所需数据的准备及处理 四、STARS所需数据的准备及处理 四、STARS所需数据的准备及处理 四、STARS所需数据的准备及处理 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 五、STARS模块油藏热采模型的建立 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 六、热采模型的运行及结果后处理 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 七、氮气/氮气泡沫压水锥数值模拟 注入过程 7、注氮气泡沫压锥措施时的水锥变化 注氮气泡沫初始时 注氮气泡沫10天 注氮气泡沫20天 注氮气泡沫5天 注氮气泡沫15天 注氮气泡沫30天 由水锥变化图可以看出: 注氮20天可以实现把水锥基本压回原始油水界面,注氮30天时水锥完全回到原始油水界面。 7、注氮气泡沫压锥措施时的水锥变化 注氮气泡沫结束时 注氮气泡沫结束后生产2个月 注氮气泡沫结束后生产12个月 注氮气泡沫结束后生产5个月 由水锥变化图可以看出: 低部位井(WELL4)在注氮气结束后生产2个月,水锥基本没有变化,至生产5个月的时候,水锥又上升到WELL4的底部,油井见水,至生产12个月油水界面又恢复到未实施措施前的状态,因此可认为实施注氮气泡沫压锥时,第1周期的有效期基本达到了12个月。而后的每个周期的有效期时间都较长,能够实现控水增油的效果。 生产过程 图1 QHD32-6油田西区顶部构造图 面积:2.32平方公里,模拟区块共有两个井组,17口生产井,其中包括两口新完钻的水平井(E6Hs和E10Hs)。 研究过程 模拟区块选择及网格划分 旋转一定角度 目标井组油藏模型的建立 将模拟区块的边界划定之后,如图所示的断层和蓝色边框包括的区域,将区域内的边界、井点旋转一定角度,以利于插值和建模,从而减少网格数,平滑边界。 平面上的网格数为:40×30, 网格步长为: dx=50m;dy=50m 纵向上分为31个小层,Nm0、Nm1、Nm2、Nm3四个油组。 总网格数:37200 ? Nm3-1 Nm3-1 Nm2-4 Nm2-4 Nm2-3 Nm2-3 Nm2-2 Nm2-2 Nm2-1 Nm2-1 Nm1-4 地质小层号 22 21 20 19 18 ☆ 17 ★ 16 ★ 15 ★ 14 ★ 13 ★ 12 模拟层号 Nm1-3 11 Nm1-3 10 Nm5-1 31 Nm1-2 9 Nm4-3 30
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