完整wordEclipse操作与应用Word格式.docx
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计算流线利用速度场,计算速度场利用压力解,饱和度方程用前缘追踪技术求解。
这种技术充分考虑了随时间变化的速度场和重力分异的影响。
FrontSim可用来评价混相气水交替段塞驱、水驱和全油田研究。
2.1。
2、节省计算时间的运算选项
ECLIPSE提供了两个选项来帮助节省模拟运算时间
(1)并行选项
ECLIPSE中的并行选项包括修正的解法技术,该技术充分利用了计算机中的多处理器。
它使总的运算量分散在并行机的不同处理器上,这样可以大大减少运算时间,同时具有标准ECLIPSE模拟器的稳定性。
(2)多段井选项
多段井模型是一种独特的技术,在模型中,一口井用多个段来代表,而不是用常规的一个混合腔室代表。
每个段有不同的属性—诸如直径或粗糙度—和沿井段的压力降,每个参数单独计算,同时要考虑局部静压、摩阻和加速压力降。
可以将实际的多枝井表示成连接不同段的多个链。
均匀流体模型和滑脱模型代表段之间的流体流动.MSW模型可以模拟“smart"
流体控制设备,该设备可以人为控制GOR和WOR。
MSW模型还可以模拟“labyrinth”设备和井底油水分离器.
1。
3、扩展的油藏数值模拟研究
ECLIPSE提供了扩展模块来帮助完善油藏数值模拟研究.
非临近网格连接
在ECLIPSE中可选择不相邻的网格使其连接,流体可以在选择的网格对之间流动。
用于:
三维径向研究的完井
沿断层的层间串流
笛卡儿网格中局部加密,包括尖灭网格
非结构化PEBI网格的应用。
2.1.4、方向性相对渗透率
在水平方向和垂直方向对各向异性流体分别定义相对渗透率曲线,这样增加了模拟的真实性。
相对渗透率和毛管压力润湿滞后现象都可以模拟。
2.1.5、单井控制
ECLIPSE有一系列控制单井的综合选项,可以定义油、水、液、气或流体填充孔隙体积速度等值、井底压力和井口压力作为操作条件。
还可以定义一个目标值,当达到目标值,ECLIPSE自动改变井的模式。
注入井也有一系列类似的控制。
6、气井的特殊选项
为提供气体流动模拟的精确性,ECLIPSE提供了两个选项.第一个模型是由近井筒紊流导致的非达西组分压力降;
第二个模型是用RussellGoodrich方程或气体拟压力方程代替自由气常规流动关系式,这两个方程考虑了网格和井筒之间的压力降引起的气体粘度和密度的变化。
2.1.7、井组和油田生产控制
ECLIPSE有两种控制井组或整个油田集体行为的方法.利用其中的一种方法(优先级或定产控制),令一个或多个井组的总油、水、气或液的生产速度满足一个目标值。
井组可以被安排成不同水平的多极结构,其中的某井组可以定义为另一井组的上一级.而全井组的控制约束条件可适用于任意级别井组.
8、注入井组控制
给定操作条件和目标值,控制井组和油田范围内的注入速度。
您可对下列变量设置操作条件和目标值。
某一相的地面注入速度
所有相的总油藏体积注入速度
某一特殊相可按比例重新注入
所有注入相的总孔隙驱替比例
9、气田操作
气田操作模块可用于气田生产,操作的模拟和设计。
利用这些操作,可以更好地管理油藏。
通过以月份为基础的季节调整系数和合同产量(DCQ)来设定月目标产量,控制和管理销售气产量的输出。
考虑通过管网的压力损失的情况,估计每个时间步的气体传输量.
当需要达到某一生产目标时,可以在生产管网中自动设置气体压缩机。
10、气体举升优化选项
可通过调整每一个合同内的合同产量(DCQ)使之符合生产波动系数的需要。
该选项帮助确定气体如何满足井、井组或油田生产约束条件,如果生产约束条件不能满足,气体举升优化选项帮助确定举升气源的最佳应用.
11、地面管网选项
地面管网选项是基于井口压力的变化来控制井组产量变化。
井组的产量变化和地面管网的压力损失相关。
2.1.12、油藏耦合
该选项将不同的ECLIPSE100模拟模型使用总的生产和注入速度控制来统一约束,该选项可模拟气体供应协议或不同油藏使用公用的地面管网。
油藏耦合选项提供了一种可能,即把多个独立的数值模拟运算联立到一起求解,求解过程中可设定总的生产、注入速度作为约束条件.这种油藏模拟可用于不同气田共用合同产量生产或不同油藏共用同一地面管网。
13、水体模拟选项
ECLIPSE有三种解析解水体模型和一个数值解水体模型.解析解水体模型是Fetkovich水体、ConstantFlux水体和Carter-Tracy水体;
数值解水体模型是一系列一维水体单元与X或Y或Z相连。
14、裂缝油藏模拟
模拟裂缝油藏,可以使用双孔隙度/渗透率选项处理基质和岩心区。
每个网格包括一个基质单元和一个裂缝单元,流体可以仅通过裂缝流动,也可以在基质单元和相应的裂缝单元之间流动.对于裂缝油藏瞬态双孔隙度处理同样有效.
1.15、岩石压实
岩石压实选项模拟随着流体的流出,压力下降,孔隙通道坍塌.这种过程有可逆、不可逆和滞后三种情况。
2.1.16、密度(API)和盐水追踪
API追踪选项模拟不同地面密度和不同PVT特性的原油混合。
盐水追踪选项中,水性质作为盐浓度函数列成表格的形式,因此,如果注入水和原始油藏水盐分不同,混合后就不会有不同的密度和浓度。
1.17、示踪剂追踪和温度模型
通过示踪剂追踪选项,可以确定一种流体的运动情况,并可以观测化学剂在水中的浓度变化.另外,温度模型模拟冷水注入热油藏的冷伤害问题。
18、模拟特殊的油藏条件
ECLIPSE100和ECLIPSE300有很多扩充选项,用于模拟特殊的油藏情况。
19、局部网格加密和网格粗化
该选项允许在井筒附近进行网格加密。
三维加密网格可以是径向、非结构化或笛卡儿直角网格;
二维加密网格可以是径向和非结构化网格.加密网格可以比原网格分层多;
局部加密网格原网格之间的传导率自动计算。
在精确性要求不高的区域进行网格合并可以节省模拟时间。
20、流动边界选项
流动边界选项是对油田一小部分的模拟运算,结果应用于整个油田的研究,流过油田这一小部分边界并与时间相关的流体写入flux文件,部分模型再次运算时要读取flux文件,以保持与整个油田模型的一致性.
2.1.21、环境模拟
示踪剂追踪选项可以模拟环境问题,可以同时计算50个示踪剂,每个示踪剂都有各自的吸附和衰变模型。
1.22、拟组分选项
ECLIPSE100中的GI拟组分模型利用4个状态方程改进对挥发油和气体系统的模拟,不需要对全部组分进行描述。
GI参数是原始碳氢化合物干气的量值。
饱和读碳氢化合物PVT特性(Rs、Rv、Bo和Bg)作为压力和GI的函数提供个ECLIPSE。
23、ECLIPSE100中提高石油采收率选项
ECLIPSE100中有4个提高采收率选项:
聚合物模型选项是全隐式5组分模型—油/水/气/聚合物/盐水。
模型考虑了聚合物溶解后,水相粘度的增加,以及高速流动时,非牛顿剪切应力造成的水相粘度的降低。
模型中可以定义聚合物的岩石吸附及水相相对渗透率的降低。
溶剂模型是Todd和Longstaff经验混相驱的4组分模型,溶剂模型要解4个油/水/气/溶剂全隐式联立方程。
如果溶剂模型没有溶剂,那么该模型就是普通黑油模型.溶剂相用来混相驱替油藏碳氢化合物。
表面活性剂可以减少水相和油相之间的毛管压力,添加表面活性剂模型模拟残余油饱和度的降低和作为毛管压力函数的相对渗透率的修正。
泡沫模型可用于筛选合适的注泡沫油田,泡沫可以看作气相中的示踪剂,但这种示踪剂要减少气体的流度。
24、煤层气选项
该选项模拟煤层气扩散过程及煤层裂缝系统中水和气的流动.
1.25、热采选项
该选项模拟三相油藏中蒸汽注入过程,三相油藏包括油(只在液相)、蒸汽和水。
模型考虑:
地面热损、井筒热损、与温度相关的相对渗透率的变化.
2、ECLIPSE前后处理器
ECLIPSE前后处理是油藏模拟和综合分析的有力工具。
ECLIPSE前后处理器包括数据输入、物性粗化、网格粗化及模拟结果的综合分析.
前处理器包括FloGrid、SCHEDULE、SCAL、VFPi和PVTi;
后处理器包括GRAF、FloViz和SimOpt,其中SimOpt既可前处理又可后处理,帮助油藏工程师进行历史拟合。
这些模块与ECLIPSE模拟器配合应用。
这些模块本身可以组合应用,也可以单独使用.
ECLIPSEOffice是个非常友好的界面,可以从ECLIPSEOffice中登录每个模块。
有了ECLIPSEOffice,油藏工程师就可以把精力主要集中在分析和研究上,而非数据的输入和管理。
2.2.1、利用FloGrid生成数据卡片
任何油藏数值模拟的第一步都要创建数据卡片.
启动FloGrid准备数据卡片,FloGrid是GeoQuest的交互式三维网格粗化和物性粗化应用软件。
可以从三维油藏地质模型或二维地质图形文件生成模拟网格。
利用FloGrid可以自动生成ECLIPSE模拟网格。
FloGrid可以使用角点和非结构化网格,真实反映地质特征,包括复杂的断层走向、断面变化等.FloGrid也支持PEBI网格或四面体网格.
利用FloGrid,通过不同的数据输入方法和输出结果,可以从三维油藏地质模型或利用地质图生成模拟网格。
利用PEBI网格能真实反映主要的油藏特征。
利用网格合并技术可以迅速找到地质模型中的物性相近部分,数模网格即是地质模型中物性相近部分细网格的合并结果。
另外,输出数据可被读入SCHEDULE井数据转换软件和SCAL特殊岩心分析模块.
2.2、利用SCHEDULE整理动态生产数据
利用SCHEDULE可以准备、评价和检测生产数据和完井数据。
SCHEDULE使油藏工程师从单调、乏味处理大量的井数据的工作中解脱出来,这样,就可以把大量时间集中在模拟研究中.
在SCHEDULE交互式界面中,使用简单的拖-放工具,可以快速分级构建井和井组,并可以绘制单井的生产数据曲线。
根据工业标准生成的数据和数据库中的数据能很容易地转换成ECLIPSE支持的井和井组控制数据.
SCHEDULE具有复杂的求解平均值功能,利用这个功能,可以通过间隔一定时间间隔的数据准备模拟控制数据.利用模拟网格三维显示中的选项,可以精确描绘井斜轨迹。
在严格应用用户定义的时间步和油田动态数据情况下,都可以为复杂的时间步选项生成完善的动态数据卡片。
利用SCHEDULE的交互式界面可以准备、检测和生成需要的生产数据和完井数据,同时SCHEDULE也具有三维可视化功能,可以看到模拟网格中的井轨迹.
3、SCAL-管理、分析和检测岩心分析数据
利用SCAL生成模拟数据卡片中的相对渗透率和毛管压力数据.
SCAL提供了管理岩心分析数据的环境,帮助在模拟中应用实验室测定的相渗和毛管压力数据。
SCAL根据不同的门限值检测实验室数据,并对其分类。
记录和分组可以通过鼠标的拷贝、移动和删除,并可设置井组记录和单井记录。
利用SCAL可以绘制相渗曲线,修正实验室数据。
例如,数据可以被修正、归一化、平均和插值,曲线可以回归成函数或工业标准的相关式,而且,可同时显示几组相渗曲线。
根据用户定义的门限值,以及端点归一化选项,SCAL在模拟网格时可以自动选择相渗曲线和毛管压力曲线,同时三维可视化功能提供了快速、有效的检查数据的手段。
2.4、应用VFPi准备举升曲线计算井筒压力损失
VFPi垂直流动性能模拟软件具有建立复杂举升曲线的功能,并可根据举升曲线计算井筒和集输系统的压力损失。
ECLIPSE模拟器用VFPi生成的表格将井底流速转换成地面流速。
VFPi可以使用图形检查流体特性、单井压力横向分别、井筒垂直流动曲线和VFPi表的横剖面,VFPi曲线也可以在三维图形中显示。
VFPi提供了六组变相流体校正公式用于压力横向分布计算,不同的校正公式可用于油管的不同部分,从而可有效的模拟水平或波动的管网、井筒及立管。
同时针对气举、井下泵、气体压缩机、井口油嘴的作用亦可很好的模拟.
VFPi可用于处理黑油模型和组分模型的井筒流动,并且利用VFPi可以全面研究沿井筒和地面管网的压力曲线,然后为ECLIPSE创建综合举升曲线,计算井筒压力损失.
5、利用PVTi模块评价实验室PVT数据
PVTi是根据相应的EOS状态、基础混合油实验室测试的基础上生成和分析压力—体积—温度关系(PVT)数据。
PVTi分析实验室PVT数据,并生成ECLIPSE模拟器所需格式的数据。
该模块应用了众多的状态方程,并具有对流体组分自动剖分和拟化的功能。
PVTi通过与预测的流体特性进行比较,来检查实验室数据的可靠性。
ECLIPSE100的黑油PVT表数据取自于经实验室差异分离的液/气组分.组分模拟ECLIPSE300的数据,要在拟组分或回归的状态方程或数据表(K值表,或作为压力函数的液和气的摩尔分数)中选择.
PVTi亦可为PVTi模块生成黑油物性表,即通过模拟井底到井口之间一定温度范围内井筒流体的等组分膨胀试验来描述井筒中流体相态和体积的变化.
6、利用SimOpt加快历史拟合
历史拟合是非常重要,又要花费很多时间的过程,通过以下两个部分的应用,SimOpt模块加快了这个过程。
改变参数值,计算模拟结果的敏感性
进行敏感性分析
这种历史拟合方式有两个优点:
首先,可以选择很多参数,定义它们进行SimOpt运算,结果将说明哪个参数对结果影响最大。
其次,基于对这些参数的理解,可以判定这些参数的可能范围,和它们在不同区域的差异。
利用SimOpt可进行多次运算,在运算的过程中,SimOpt在选定的区域内修正前面描述的参数值,计算得到的参数敏感性可用于参数修正以提高模拟精度.SimOpt提供了参数回归功能,使之达到相应的拟合精度要求。
SimOpt能够使油藏工程师做出合理决定是否在认为可信的范围内对于一些知之甚少的参数进行调整以达到历史拟合。
SimOpt只需花费常规历史拟合的一部分时间,就可以达到同样的历史拟合精度。
SimOpt只能支持以Eclipse为主模拟器的油藏模拟历史拟合.
2.2.7、模拟运算结束后利用GRAF观察2D输出结果
GRAF是ECLIPSE输出结果的综合图形显示软件包。
ECLIPSE在每个时间步输出报告,形成summary文件,由此生成曲线图。
每个summary文件包括与油田、井组、井、块间连接、区域和网格单元相关的数据.Summary文件—象重启文件-用来实时监视模拟运算结果.
重启文件包括诸如每个网格单元的饱和度和压力的详细信息。
重启文件的主要作用是从前面定义的时间步重启ECLIPSE模拟器。
同时它们亦可用来产生彩色的饱和度和压力场图。
GRAF可进行水驱和气体锥进的动态显示,可进行颜色填充的场图显示、箭头绘图—说明流动方向和主要的-传导率显示功能。
在ECLIPSEOfficeResultViewer模块也可以生成二维曲线图和场图。
ResultViewer可以同时绘制多次运算结果图,以便于进行比较。
ResultViewer是综合的图形显示软件包,具有ECLIPSE输出曲线图的交互式可视化功能。
2.2.8、FloViz3D显示流体流动模拟结果
FloViz是先进的三维可视化软件,帮助油藏工程师更好地理解模拟模型的输入和输出数据。
它的先进的可视化技术可以全方位地显示模拟模型,而不是通过简单易行的二维分层显示。
通过全方位的观察,FloViz帮助油藏工程师找到模拟运算前、中、后的油藏物性矛盾所在,及时观察油藏的生产动态和物性变化过程.
Floviz支持各种网格形式,包括:
块中心网格、角点网格、笛卡儿和径向加密网格、粗化网格、PEBI网格及四面体网格.
利用Floviz,可以:
显示油藏模型的不同部分
显示任一时间步计算结果
动画显示运算结果
观察油藏的内部切片
利用门限值显示任意部分网格单元
放大显示油藏模型
创建和修正彩色场图
显示油气水三元相图
显示三元图
FloViz是显示三维结果的交互式流体流动模拟软件包。
利用FloViz,可以评价输入和输出的模拟数据,从而对油藏有更深入的了解。
第三章、2000A_1软件系统要求
3.1、软件产品与支持平台
这些要求特指在2000A-1版的ECHPSE100,ECLIPSE300,GRAF,VFPi,GRID,ECLIPSEoffice,Schedule,SimOpt,Frontsim,GridSim,FloGrid,SCAL,Floviz,Weltest和PVTi,这些产品在4—CD设备中运行,其平台和操作系统列于表1-1.
注:
ParallelECLIPSE100和ParallelECLIPSE300也包括于该设备中。
支持的操作系统
机型
操作系统
需要的软件
备注
RS/6000
Aix4。
3
Fortran3.2.5andOpenGL
ParallelECLIPSE100/200和ParallelECLIPSE300/400/500要求AI×
4.3.3和POF2.4版本,对于2000A-1ECLIPSE,PWR1,PWR2和PWR3结构软件配备了可执行文件。
注意为了今后的发行(即2001A)只支持PWR1和PWR3结构软件。
SiliconGraphics
Irix6.5。
Lri×
6.5直到Lri×
6.5.6的所有变数都已被证明为2000A-1版
SUN
Solaris2。
6
OpenGL1。
1.2orlater
在Creator3D图形卡的帮助下,OpenGL1.1。
2使用SUN推荐的插入码(目前是105363—18和106735-10)。
Solaris2.6要求用105284-36或更新的插入码。
Solaris7
Solaris8
PC
WindowsNT4
PlusMicrosoft
Servicepack5orLater
PC系统的最小的屏幕分辨率为1024×
768
Windows98
Windows2000
PC系统的最小分辨率为1024×
768,参见有关视窗2000的问题。
注:
Windows95不支持2000A—1。
Windows98不支持2000A—1版的Schedule和Flogrid。
硬件要求:
3D可视技术要求特殊的3D硬件。
3。
2、CD结构
2000A—1软件分布于一套4CDs中,构成如下:
CD1包含PC软件(Windows98和WindowsNT)
CD2含Sun和SGI的执行软件
CD3含IBM的执行文件
CD4含Sun、SGI和IBM的帮助指导、数据和AdobeAcrobat,以及PC的应用文件(如AdobeAcrobat,FrameViewer,Ataman,GhostscriptPVM),它也包含PDF格式的使用指南。
PC的帮助,指导和数据在CD1
对于UNIX,FrameViewer在CD2或CD3的工具目录下,对于PC它在CD4。
UNIX的基本安装可以只包括CD2或CD3,但是,为获得在线帮助,指导和数据设置范例(除非硬盘空间极有限时),从CD4安装也是必要的。
第四章、ECLIPSEOffice功能研究
ECLIPSEOffice是GeoQuest中的一个应用,提供了一个集成平台,可以用来产生和输入模拟数据,控制模拟运行,以及方案的管理,并通过文字和图形的形式进行模拟结果的分析.ECLIPSEOffice既可以作为独立的模拟管理器,也可以在GeoQuestSimulationSoftware套件中,作为其它应用,如FloGrid,SCAL,和Schedule的集成平台。
ECLIPSEOffice主要有以下的功能:
使用DataManager建立ECLIPSE数据集;
历史拟合;
使用ResultViewer和ReportGenerator进行模拟结果分析;
进行生产预测;
执行常规任务,如:
数据的输入/输出,定制的图形显示和输出;
生成PVT和SCAL数据;
通过2D和3D图形编辑进行网格和区域赋值;
与其它应用进行数据交互;
管理模拟方案和文件;
ECLIPSEOffice的工作