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建立基础数学模型

基本数学模型的建立;主要内容;数学模型的构成;?按模型的相划分类型 ?单相流模型 ?两相流模型 ?三相流模型;?按模型的维数划分类型 ?零维模型 ?一维模型 ?二维模型 ?三维模型;?按油藏类型划分模型 ?气藏模型。 ?黑油模型 ?组分模型(凝析油藏、轻质油藏模型) ?注蒸汽热采模型 ?化学驱模型;单相流数学模型; [流入单元内的流体质量]-[流出单元的流体质量] =[质量累积变化];微元体分析法; ;dt时间内,纯流入微元体的流体质量为:;单相流数学模型;微分算子;向量的散度;Laplace算子;单相流微分方程通用表达式;单相流数学模型;单相流数学模型;单相流数学模型;油藏条件;单相流数学模型;单相流数学模型;单相流数学模型;微可压缩性;微可压缩性;油水两相数学模型;dt时间内,纯流入微元体的油相质量为:;油水两相数学模型;dt时间内,纯流入微元体的油相质量为:;油水两相数学模型;油水两相数学模型;油水两相数学模型;油水两相数学模型;油水两相数学模型;油水两相数学模型;贝克莱驱油理论;前缘含水饱和度确定示意图;多组分模型;多组分模型;多组分模型;数学模型中描述流体在地下流动和相平衡系统是以烃类体系的自然组分为基础。全组分模型能严格地描述出各种凝析气藏(带油环、不带油环、有边底水等)的开发全过程,包括油气两相中组分的瞬间变化,井流物中重质含量的变化,以及在给定的分离条件下可以获得的凝析油量等,并且还可以模拟循环注气、注干气、注氮、注CO2、混相 驱等各种采收率方法的工作机理和开采效果。; 模型中对烃类体系每个自然组分的PVT性质、相态特征和相平衡计算,是用状态方程来完成的。;多组分模型;多组分模型;多组分模型;多组分模型;多组分模型;多组分模型;多组分模型;多组分模型;?? 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;;基本假设;黑油模型;黑油模型;黑油模型;黑油模型;地层条件;黑油模型;地面条件;黑油模型;未知量分析;黑油模型;黑油模型;黑油模型;黑油模型;黑油模型;辅助方程分析;黑油模型;黑油模型;辅助方程分析;注蒸汽热采模型;注蒸汽热采模型;注蒸汽热采模型;注蒸汽热采模型;注蒸汽热采模型;注蒸汽热采模型;能量守恒方程;注蒸汽热采模型;多组分模型;注蒸汽热采模型;聚合物驱数学模型;聚合物驱数学模型;聚合物驱数学模型;油组分;聚合物驱数学模型;聚合物驱数学模型; ?外边界条件 ?内边界条件 ?初始条件;A;A;A;A; 定井产量;定井底压力;定解条件—初始条件;小结

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