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CMG 介绍

21世纪的油藏模拟器 公司介绍 成立于1978年 – 数模研究机构 25年的成功运作 – 软件咨询 先进采油方法数值模拟软件的领导者 热采 (CS, SAGD 以及火烧) 化学驱 (ASP, Foams, Gels, VAPEX) 组分 (CBM/ECBM, CO2, N2, 注气) 率先采用数值模拟可视化技术 2100+用户 STARS 在全球热采数模市场占有率达到85% 公司介绍 CMG – 业务 CMG – 产品 CMG – 咨询 合作伙伴举例 研究内容 并行CMG模拟器 动态网格加密 灵活的PEBI网格 SAGD Vapex 沥青沉淀和沉积 煤层气开采模拟 水层的CO2 回收 注空气 电加热 微生物采油技术 三维地质力学模型 用户介绍 IMEX 全功能的黑油数值模拟器 基于PC / UNIX的版本 无限网格单元 图形界面的输入/输出 从一般到高级的开采过程 油藏模型的实用解决方法 IMEX 不同油藏开采条件下的应用: 一次开采、水驱、注气、 WAG方法 先进的开采方法,例如,一次接触的混合驱、聚合物驱 水/气锥进研究、气体储存 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 由于压力变化引起的膨胀和压实效应 包括压实和再压实,装载和再装载现象 井筒摩阻 IMEX 先进的油井特征: 层间的交叉流动 垂直、水平 或 多底井 射孔、增产、 修井的历史、 表皮和紊流效应 井筒磨阻 IMEX 综合的流体/平衡区域: 多个油/水界面、气/油界面、 气/水界面 解析水层模型包括: Fetkovitch, Carter-Tracy 井底、边界或带有漏失的边水驱 IMEX 相对渗透率模型 油/水, 带有滞后现象的液气 毛管压力, J-函数 曲线平滑, 端点固定 应用Stone’s 模型的3-相 , 线性等相渗曲线 IMEX 先进的油井管理方法 不同的产量压力限制 含水率监测器、GOR、压力 不同的操作包括关井、重新完井等 扇区、租赁面的定义 GEM的模拟功能 凝析气藏 挥发油藏 一次接触混相驱 多次接触混相驱 富气驱 注CO2、N2 水气交替过程 流体膨胀 凝析气模拟 液体析出 开采优化 循环注气 堵塞 气体循环 (循环注气) 液量增加 气体补偿 挥发油 原油收缩 从产出气中开采的液体 开采优化 油井管理特征 5 级管理模型 油田 平台 集输中心 井 层 天然气加工厂选择 先进的模拟特征 沥青沉淀以及堵塞 气体在煤层的吸附 非平衡混合现象 非达西流动 总体特征 从WinProp直接得到组分数据 容易地从IMEX的数据转化GEM数据 矿场(Field) 或国际( SI) 单位 模拟的总结报告输出文件 重新启动能力 网格选项 径向坐标 直角坐标 可变深度 可变厚度 角点(正交和非正交) 混合网格 动态网格与PEBI网格 3D 正交角点网格 3D 非正交角点网格 网格选择 径向加密 笛卡尔加密 混合加密 断层/尖灭 MPFA 张量渗透率 断层特征 部分层叠区域 尖灭 非相邻网格块连接 天然裂缝油藏特征 双重孔隙度 双重渗透率 基质-裂缝扩散 吸吮以及排泄过程 数值方法 自适应隐式 数值稳定性转换 有效的闪蒸计算 AIMSOL 离散算法器 全隐式井流动及闪蒸方程的牛顿解法 相态以及流体性质 状态方程 Peng-Robinson Soave-Redlich-Kwong 气体在水中溶解度的亨利定律 界面张力 初始化 用户定义的压力、组成以及含水饱和度 垂直平衡 参考深度下的压力 油-水界面及气-油界面深度 多平衡区 综合的油井模拟 采出以及注入 垂直、水平和倾斜、多级井 井筒摩阻 多相流动相关性 井控制特征 井口井底压力限制 油、水、气及溶剂流量限制 总的液体流量限制 含水率、气油比、溶剂-油比限制 自动堵漏 自动二次完井 自动生产 数值技术 自适应隐式 AIMSOL 离散算法器 全隐式井 流动及闪蒸方程的牛顿解法 水平井 SPE 问题 驱替机理 地质构造 特殊处理 近井处理 网格选择 油井管理 流体类型 模拟器选择 裂缝油藏 凝析气藏衰竭 含油饱和度 2010/12/31 凝析气藏衰竭 含油饱和度 2010/12/31 K layer: 2 软件功能 蒸汽吞吐、蒸汽驱、蒸汽辅助重力泄油(SAGD) 带有溶剂添加剂的蒸汽, VAPEX 综合的化学驱 稠油火烧及轻油低温

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