ECLIPSE岩石压缩.docVIP

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ECLIPSE岩石压缩

52章 岩石压缩 简介 通过 附加选项可以用来模拟更多复杂的特性: 1列表描述岩石随压力的压缩,压缩是可逆或不可逆。(压表曲线见758页) 2 用于修正传导特性随压力的变化 3 滞后模型允许部分膨胀 4 循环滞后模型允许压缩及膨胀 5 由水引起的压缩模型(水诱发的压缩(ECLIPSE100)见762页) 压表曲线 通过ROCKTAB关键词,可将岩石的压缩模拟为压力的函数。当网格块压力增高,可假设压缩为可逆或不可逆。 某些情况下这两种膨胀(完全可逆或不可逆)并不是精确的描述。使用ROCKTAB关键词可以使用滞后选项。这种情况下,为了通过每个初始压力描述可逆膨胀特性,可以输入一组膨胀曲线。压缩曲线中,因为压力低于初始压力,所以只反映了部分可逆特性。 图52.1 岩石压缩:滞后选项 ECLIPSE 300 第二个滞后选项用于模拟循环膨胀和再压缩。这个模型基于Battie,Boberg和McNab(1991)。ROCKTAB关键词用于输入描述可逆(或弹性)特性曲线。压缩曲线的低压部分及描述部分可逆膨胀的膨胀曲线的高压部分为可逆区域。利用ROCKTAB关键词可选择该选项。 图52.2 岩石压缩:Boberg 滞后选项 首先假设储层岩石完全压实。初始孔隙体积和传导系数设置为cell压力下的压缩曲线值。通常,这些系数并不等于1,所以初始孔隙体积和传导率同文件夹中的值不同。或者岩石压缩系数可列表为压力变化(ΔP)的函数,并且ROCKTAB关键词可用于存储初始压力(见下)。然后将初始系数设置为ΔP=0是的压缩曲线值,且小于1。 如果初始储层岩石没有完全压实,可先求出初始cell压力下,孔隙体积系数等于1时的弹性曲线,然后设定孔隙体积和传导率值。这种情况下的孔隙体积同文件夹中的值相同,但是传导率不同。利用利用ROCKTAB关键词可选择该选项。 传导率修正 除了压缩(孔隙体积的减少),同样可修正传导率随压力的变化。…… 上覆压力 储层模拟软件是根据压力进行模拟的,因为存在流体流动时,压力是自然变量。但通常会考虑岩石的变形是受有效应力影响的,有效应力等于上覆压力减去流体压力。ROCKTAB,ROCKTABH,或者ROCK2D和ROCK2DTR表格中反映的是压缩系数随有效流体压力的变化 输入ECLIPSE中的上覆压力是关于深度的函数。其中假设上覆岩层不随时间而发生变化。 上覆压力比流体压力大。这种情况下压缩应当制表成随有效应力变化的,而不是压力。通过ROCKOPTS可以实现。那么孔隙体积和传导系数则制表显示为有效上覆压力的函数。 储层孔隙体积 当ECLIPSE中输入孔隙度或孔隙体积时,便有问题出现。是应当考虑标准条件(由岩心分析数据获得)还是储层条件(由测井资料求出)。 ECLIPSE取标准条件下的孔隙度(PORO)和孔隙体积(PORV)。随着岩石压缩系数模型被ROCK的激活,所用到的孔隙体积为标准条件下的体积。应当考虑到的是其他的模拟程序会假设几何PORV代表了储层孔隙体积。通过设定ROCKOPTS的第二项为STORE,可使得ECLIPSE中输入的PORV等于初始储层孔隙体积。 岩石压缩模型中(关键词ROCKTAB,ROCKTABH),通过设定ROCKOPTS的第二项为STORE并且将ROCKTAB和ROCKTABH制表为随有效压力(平衡条件下有效压力为0)变化的表格,可将初始PORP和PORV视为储层条件。 输出 修正后的孔隙体积和传导率会输出到Print 和RESTART文件夹中。 在ECLIPSE100中,输出由ROCKC记忆控制,关键词为RTSCHED 和RPTRST。 如果假设只有垂直方向发生压缩,那么压缩可以看成储层厚度的变化。如果选择滞后压缩选项,同样可以输出模拟的储层厚度。 打印和RESTART文件中使用的助记符为: PRES-OVB 上覆压力 PRES-EFF 有效流体压力 PEFF-MIN ROCKTABH的滞后压缩的有效最小压力 PORV-MD ROCKTAB的孔隙体积系数 TRAN-MOD ROCKTAB和ROCKTABH的传导系数 DZ 修正DZ,假设ROCKTAB和ROCKTABH为垂向压缩 DZ-TOTAL ROCKTAB和ROCKTABH中区域平面内每个单元列的总的修正DZ DZ-COMP ROCKTABH中区域平面内每个单元列的总的压缩DZ DZ-TOTM 双重孔隙区间内,基质单元的ROCKTABH区域平面内每个单元列的总的修正DZ DZ-COMPM 双重孔隙区间内,基质单元的ROCKTABH区域平面内每个单元列的总的压缩DZ DZ-TOTF 双重孔隙区间内,裂缝单元的ROCKTABH区域平面内每个单元列的总的修正DZ

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