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文檔簡介
水體部分要點分析有四種可以定義的水體,分別是:數值、解析、網格和流動水體;網格和數值水體在GRID部分制定;任何網格或數值水體的非相鄰連接NNC都是在GRID部分指定;解析和流動水體在SOLUTION部分指定;解析水體的非相鄰連接NNC也在SOLUTION部分指定;一個模型內部可以使用多個不同類型的水體,但CT和FK水體不能同時應用;水體的個數和水體所連接的最大網格數目在RUNSPEC部分用AQUDIMS指定。水體部分要點分析選擇油水界面OWC以下的網格作為一個水體;根據需要可以使用關鍵字MULTPV調整這些網格塊的孔隙體積;任何額外的油區或氣區的連接,用關鍵字NNC顯示定義它們的非相鄰連接。網格水體水體部分要點分析網格水體把模擬網格中的一部分網格塊用作水體;網格水體在GRID和(或)EDIT部分定義;可以在GRID和(或)EDIT部分使用孔隙體積乘數來改變其屬性;可以在運行期間輸出網格塊的壓力報告;缺省的把書體處理為一個有限水體。水體部分要點分析網格水體把水體結合到模擬網格中的方法有多種,但都存在一定的局限性;可以人工的把模擬網格擴展到油水界面以下,只有當與油區相比模擬的水區很小時,該方法才是一種有效的方法。且這種描述方法靈活,可以使用GRID部分的全套關鍵字來調整水體的屬性,從而擬合測量得到的水體特征。這種方法的缺點是,同其它網格一樣,對水體所在的網格塊也要求解其相壓力,飽和度和溶解氣油比。因此,當水體包含的網格塊很多時,會極大的增加運算時間。從理論上講,對于比油區大很多的水體,我們可以通過增大水區網格塊的孔隙體積來實現,但這樣處理的缺點是:當水體網格的孔隙體積比它相鄰網格塊的孔隙體積大于超過3個數量級時,就可能會引起流通量相關的收斂性問題;指定一定的網格作為水體會花費很多的時間和精力。水體部分要點分析求實創新超越數值水體把一些多余的網格塊或油水界面以下的網格塊指定為水體網格;數值水體在GRID部分定義;用關鍵字AQUNUM修改網格塊的屬性;用AQUCON關鍵字定義的非相鄰連接比爾水區網格連接到油區;數值水體和非相鄰連接網格的數目在RUNSPEC部分的關鍵字AQUDIMS中定義。水體部分要點分析
關鍵字AQUNUM自動的把水體網格和其相鄰網格間的傳導系數乘數設置為0,以避免不必要的向相鄰網格的流動。應當注意的是,水體網格是不能夠用包括ACTNUM和MINPV關鍵字設置為無效的網格。在缺省時,網格塊的屬性,包括幾何尺寸、深度、孔隙度、滲透率和分區定義都是保持不變的。盡管關鍵字AQUNUM對這些及其它屬性進行了設置,仍然需要在GRID和REGION部分對這些網格的屬性進行標準定義。數值水體水體部分要點分析
如果油水界面深度與一個網格塊的深度不一致時,在油水界面的深度和水體的深度之間就會存在一個差別,即水體與油區間的靜水壓差。因此,在油藏沒有產注時,水會從水區流到油藏中去,油藏壓力下降,直到達到平衡。雖然這種影響通常很小,因為這個高度差很小,但是我們希望用戶在設計油藏網格時避免這一點。在以下情況下這種影響可能變的很大:
1、有大量的水體網格與油區連接在一起;
2、網格塊很大;
3、水體的初始壓力不是缺省的,而且與油水界面的壓力存在很大的差別。這種影響不僅僅對數值水體。數值水體水體部分要點分析FK水體水體部分要點分析FK水體Fetkovich水體是建立在擬穩態生產指數及水體壓力和累積流入量之間的物質平衡基礎上的;水體與油藏的關系同井與油藏的關系非常相似,在徑向擴散方程中,可以看作把油藏當作井來處理,而把水體當作油藏來處理,所以擴散方程的求解結果與井的求解結果是很類似的。其結果是,給定相同的邊界條件,水體的水侵指數PI與井的生產指數PI在形式上是完全相同的;FK水體可以有效的代表很廣泛的水體類型,從處于穩定狀態能夠提供穩定壓力的無限水體,到與油藏相比體積很小,其形態由油藏的流入來決定的水體,都可以用FK水體來表示;如果水體能夠長時間保持穩定,則油藏壓力的變化對它影響會很小,它的形態就接近于穩定狀態的水體。如果水侵指數PI很大,則穩定時間會很短,它的形態就接近于小水體,它與油藏在所有時間壓力平衡的聯系都是很緊密的。水體部分要點分析用關鍵字AQUFET來指定與油藏的一個面相連接的一個獨立水體:FK水體水體部分要點分析FK水體
用關鍵字AQUFETP和AQUANCON用來指定多個水體和(或)水體與油藏在多于一個面上有連接:水體部分要點分析FK水體關鍵字AQUFETP后面會跟著NANAQU個解析水體的數據記錄,其中NANAQU在RUNSPEC部分關鍵字AQUDIMS中定義;AQUANCON指定了各水體的連接數據。其與AQUCON關鍵字中相同的數據項可以參考數值水體部分。水侵系數決定了水體和與它相連接的網格塊之間的流體交換總量。缺省時對每一個網格塊都是它的側面面積。可以對每一個水體—網格的連接應用水侵系數乘數指導水侵系數的大小。水體部分要點分析CT水體水體部分要點分析CT水體CT水體使用無因次壓力關于無因次時間的關系表格來決定流入量。模型近似為一個完全瞬間模型。很少用CT水體來表示穩定狀態的水體和受油藏影響很大的小水體。它的優點是可以模擬瞬間形態,即初始時是穩定狀態,然后逐漸變成受油藏影響很大的水體。水體部分要點分析CT水體CT水體用關鍵字AQUCT、AQUTAB和AQUANCON來指定。半徑是油藏的外半徑,或水體的內半徑。影響角是水體邊界到油藏中心的角度。第11項是一個指向AQUTAB所定義的影響函數的指針(缺省值為1)。AQUTAB由無因次時間和無因次壓力的數據組成。表的個數1是默認的,用戶不可以更改,它代表一個vanEverdinger和Hust給出的穩定流量水體。水體部分要點分析流量水體流動水體在SOLUTION部分定義;水體沒有通常的屬性;流量直接由用戶指定。它可以是負的,代表水從油藏向外流出;在RUNSPEC部分,流動水體可以處理為與解析水體相同;流動水體用關鍵字AQUFLUX來定義;不能用關鍵字AQUFET定義流量水體。水體部分要點分析流量水體
關鍵字AQUFLUX最多包含有NANAQU組數據記錄,每一個都由水體的標識號和流速組成。在模擬期間通過在SCHEDULE部分在此輸入AQUFLUX關鍵字對流速進行修改。水體部分要點分析通常情況下都要輸出summary值;RPTGRID可以輸出數值水體的定義和非相鄰連接;RPTSCHED可以輸出FK或CT水體的狀態;RPTSOL可以輸出解析水體數據和單個的連接數據。輸出控制水體部分要點分析輸出控制水體壓力AAQP僅應用于FK水體;其它在summary可以報告瞬間的和累積的水體流入量;RPTGRID中的標示符AQUNUM和AQUCON分別以表格形式向PRT文件輸出數值水體的定義和非相鄰連接NNC;RPTSCHED中的標示符AQUCT和AQUFET分別以表格形式向PRT文件輸出FK和CT水體的狀態報告。RPTSOL的標示符AQUFET或AQUFETP或AQUANCON以表格形式向RPT文件輸出解析水體的數據。如果其中任何一個標示符設為2(即‘AQUFET=2’)。則會向PRT文件額外的輸出水體網格連接數據。水體部分要點分析水體部分要點分析水體部分要點分析應用認識:認為數字水體可以比較直觀表現與實際水區一致的效果,CT水體由于其水體能量大小不好直接計算得到,而且與作用角度等其它不直接因素相關,這給分析帶來困難,但感覺它在反映大的外溢水量方面比較有優勢。FK水體要在較大的水體體積下才表現出與其它水體或者實際水區一致的能量反映,也就是說FK水體對外溢水量及水體大小反映不敏感。水體部分要點分析應用認識:數字水體直觀,可以描述與實際水區一致的水體屬性,且水體大小、延伸長度是影響外溢水比例的較敏感因素,其余不太敏感。CT水體由于不直觀,使用該水體也可以反映出邊部注水井的外溢,而且可以達到較大的外溢比例,水體的壓力、水體影響角度、巖石壓縮系數、水體體積是影響外溢水比例較敏感性因素,敏感性程度依次減弱。建議首先選擇數字水體來擬合外溢水量,而CT水體可以在外溢量計算偏小,而調整難度較大時使用,因為使用CT水體很難解釋水體的實際作用物理意義。水體的定義
網格水體
1)選擇油水界面OWC下面的網格作為一個水體;根據需要用關鍵字MULTPV調整這些網格塊的孔隙體積;任何額外的油區或氣區的連接,用關鍵字NNC顯示定義他們的非相鄰連接;
2)缺點:對水體所在的網格塊也要求解其相壓力,飽和度和溶解比。當水體包含很多網格塊時,極大地增加運算時間;當水區網格孔隙體積過大時,產生收斂性問題;指定一定的網格作為水體花費時間和精力。水體的定義
數值水體
1)用關鍵字AQUNUM指定一部分網格塊作為水體;用關鍵字AQUCON輸入其與油藏的非相鄰連接NNC。
2)注意水體網格塊大小的選擇。水體的定義
解析水體
1)用關鍵字AQUCT(Carter-Tracy水體)或AQUF
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