几种主要的油藏模型

1、黑油模型(Black Oil): 黑油模型是指非挥发性原油的数学模型,是相对于油质极轻的挥发性油而言,因油质重而色泽较深,故称之为黑油 其基本假设为: <1> 油藏中的渗流为等温渗流; <2> 油藏中最多只有油气水三相,每一相的渗流均遵守达西定律; <3> 油藏烃类只含有油气两个组分,油组分是指将地层原油在地面标准状况下经历分离后所残存的液体,而其组分是指全部分离出来的天然气。油藏状况下油气两种组分可能形成油气两相,油组分完全存在于油相中,而气组分则可以以自由气的形式存在于气相内,也可以以溶解气的方式存在于油相中,所以地层中油相应为油组分和气组分的某种组合。常规黑油模型一般不考虑油组分向气组分的挥发过程; <4> 油藏中气体的溶解和逸出是瞬间完成的,即认为油藏中油气两相瞬时地达到相平衡状态; <5> 油水之间不互溶; <6> 由于天然气在水中溶解度很小,可以认为它不溶于水。 油气水三相渗流基本微分方程:

g()()()()[()]()()roooooooo

rogdrgggdoggoogggsogog

rwwwwwww

w

kkSPDqtkkkkSSPDPDRqqtkkSPDqt油相:

气相:水相:油水两相渗流基本微分方程:

g()()()()roogogooooo

rwwwwwww

w

kkSPDqtkkSPDqt

油相:

水相: 注意: 1、式中的产量项是以质量计的单位时间内单位地层体积的产出(注入)量;

2、ogogd,地面油的相对密度为地面油与溶解气相对密度之和。

3、,,ogogdoogdgdgg 辅助方程: 饱和度(三相)1ogwSSS 饱和度(两相)1ogSS

毛管力(三相):()()owcowwgocoggpppSpppS 毛管力(两相):()owcowwpppS 密度(三相):(,)()()(,)ooobgggwwwgdgdobpppppp 密度(两相)()()ogogowwwpp 相渗(三相):(,)()()rorogwrgrggrwrwwkkSSkkSkkS 相渗(两相):()()rorowrwrwwkkSkkS 粘度(三相):(,)()()ooobgggwwwpppp 粘度(两相):()()ooowwwpp 定解条件: (1) 外边界条件 第一类外边界条件(Dirichlet):给出外边界G上的压力位某一已知函数:

(,,,)Gppfxyzt。

意思为G上任一点,,xyz在时间t时的压力p为给定的函数(,,,)pfxyzt,若边界上压力为一常数1C,则边界条件简化为:1GpC当油藏边界有非常活跃的水驱,在油田开发过程中可以保持油水边界上的压力不变的时候可以认为属于这一类边界条件 第二类外边界条件(Neumann):给定外边界上的流量或法线方向压力梯度:

(,,,)Gqpfxyztn。

其中n表示法线方向,(,,,)qfxyzt为一已知函数,它与给定的流量函数差一常数因子。当流量为常数2C时,简化为2GpCn,当油藏边界为不渗透边界,如尖灭或有断层遮挡时,也可以认为属于这种边界条件,但此时20C 第三类外边界条件(混合边界条件):在边界上给出p和pn的线性组合: 3()(,,,)Gppfxyztn

。

其中为正的常数,这种边界条件比较少见。 (2) 内边界(即井边界)条件 分两类: 定产量q:对于不可压缩流体渗流有

0Kq



 生产井0q,注水井0q,关井0q。 定井底流压wfp: ,,,rwwfppxyzt

若wfp为常数, 3,,,rwwfppxyztC

(3) 初始条件:包括压力和饱和度的初始分布。 初始压力分布:

若初始油藏压力分布为某一已知函数,,xyz,则此时的压力初始条件为

,,,,,pxyzoxyz

油藏投入开发之前,油藏内流体处于静平衡状态,此时单相区内油藏压力按液柱重量随深度h的增加而增加,压力梯度为 dpdh

油水或油气过渡带及其附近区域,油藏各相的压力均按各相本身的压力梯度计算,同一点上载不同相间的压力差即为油藏该点的毛管压力。 初始饱和度分布:

若开发前油藏内水饱和度wS的分布为已知函数,,woSxyz,则饱和度的初始条件为:

,,wwoSSxyz

在三相流动时,还要加上气相饱和度gS的初始分布 ,,ggSSxyz

这种饱和度初始分布往往是根据油藏各点的毛管压力值用毛管压力曲线求得的。

以上未知数为: 绝对渗透率:,,,lklxyz,孔隙度以及网格剖分的步长,,xyz以及顶深Depth————>Grid 油、气、水相对渗透率,饱和度:,,,,rllkSlogw————>Scal

油、气、水粘度密度及溶解气密度:,,,,lllogw,gd,岩石压缩系数————>PVT 气相、和水相压力梯度:g,w 油气水产量:oq,gq,wq 溶解汽油比:sR 此外关于网格剖分的数据:

2、热采模型(Thermal) 多组分数学模型 在注蒸汽热力采油过程中,假定油藏流体由油,气(汽),水三相组成,其中存在1cn

个碳氢化合物组分和一个水组分,cn个组分均可气相,油相和水相中,相与组分之间关系如下:

相 饱和度 组分 摩尔分数 气 相 gS

1 水组分 1

y

2 碳氢化合物组分2 2

y

  cn cny

水 相 gS

1 1w

x

2 2w

x

  cn cwnx

油 相 oS

1 1o

x

2 2o

x

  cn conx 1、 多组分渗流方程 

ypppyrgrorwjgggojooowjwwwjgowjggojoowjwwkkkkkkgDxgDxgDqSxSxSt







2、 能量守恒方程





111,,111ppp1ccccccnnrgrojggggojoooojjgonrwwjwwwwlllossjlogwwnnnjjggjjoojjwwrprjjjkkkkTyHgDxHgDkkxHgDHqQyHSyHSyHSCTtt



















 3、 辅助方程 饱和度归一化方程

1ogwSSS

摩尔分数归一化方程

1111,1,1cccnnnjojwjjjjyxx

平衡常数方程 ,jjojwjojwjyyKKxx 毛管压力方程 cowowppp

cgogoppp 以上多组分数学模型共37cn个方程,其中未知数为:,,,,,,,,,jojwjowgowgyyypppSSST共计37cn个未知数。

三相四组分数学模型 实际应用过程中,通常将油藏流体的组分进行简化,若注蒸汽热力采油过程中考虑蒸汽蒸馏效应,可假设四个组分:水组分,溶解气组分,原油可蒸馏组分和原油不可蒸馏组分。水组分可存在于水相和气相中,但不能存在于油相中;溶解气组分和可蒸馏组分可存在于气相与油相中,但不能存在于水相中;不可蒸馏组分只能存在于油相中,相与组分之间的关系存在于下表中: 相 饱和度 组分 摩尔分数

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双重介质渗流理论

双重介质渗流理论

( pm
−
p f
)
窜流方程式表示单位时间内单位岩石体积中基质岩 块与裂缝之间的流体质量交换,它描述基岩向裂缝拟稳 态窜流的流量大小。
9 双重介质渗流理论
第二节 双重介质油藏渗流微分方程
四、微分方程
3.6K f
µ
∇2 pf
+ 3.6αKm µ
( pm
−
p f ) = φ f 0C ft
∂p f ∂t
=
pi
⎪ ⎪⎪q
=
172.8πrw
h
Kf
µ
∂p f ∂r
⎪
r =rw
⎪ ⎪⎩
p
f
(r
→
∞, t)
=
pm (r
→ ∞, t)
=
pi
9 双重介质渗流理论
第三节 双重介质油藏渗流理论
J.E.Warren和P.E.Root给出了近似解析解:
pwf
=
pi
− 0.921×10−3 qBµ
Kfh
⎡ ⎢ln ⎣
η
λ α 定义:
= r Km 2 Kf w
式中:rw——油井半径
α ——形状因子
9 双重介质渗流理论
第一节 双重介质油藏模型
形状因子α 与被切割的岩块大小和正交裂缝组数有关。
岩块越小,裂缝密度越大,则形状因子越大,反之则小。
沃伦等提出的表达式为:
α = 4n(n + 2)
L2
式中:n — 正交裂缝组数,整数; L — 岩块的特征长度,m。
9 双重介质渗流理论
第三节 双重介质油藏渗流理论
一、无限大油藏的压降解
假设在一水平等厚无限大双重介质油藏中有一口完 善井以恒定产量q投产,投产前地层中裂缝及基质系统内 压力均力pi,流动满足达西定律,等温渗流,忽略重力 和毛管力的影响。

第七章-双重介质渗流-本科生

第七章-双重介质渗流-本科生

双重介质渗流理论基础中国石油大学(北京)第七章多重介质渗流理论第一节双重介质油藏模型第二节双重介质单相渗流的数学模型第三节双重介质简化渗流模型的无限大地层典型解第四节双重介质油藏不稳定试井分析23具有裂缝和孔隙双重储油(气)和流油(气)的介质我们称之为双重介质。

在一般情况下,裂缝所占的储集空间大大小于基岩的储集空间,因此裂缝孔隙度就小于基岩的孔隙度,而裂缝的流油能力却大大高于基岩的流油能力,因此裂缝渗透率就高于基岩的渗透率,这种流油能力和供油能力的错位的现象是裂缝-孔隙介质的基本特性。

双重介质实际油藏模型双重介质定义双重介质基岩裂缝裂缝基岩4裂缝-孔隙性双重介质结构油藏可抽象地简化成各种不同地质模型。

1.Warren Root2.Kazemi3.De Swaan4.Factal −⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩模型模型模型模型51.Warren -Root 模型将双重介质油藏简化为正交裂缝切割基质岩块呈六面体的地质模型,裂缝方向与主渗透率方向一致,并假设裂缝的宽度为常数。

裂缝网络可以是均匀分布,也可以是非均匀分布的,采用非均匀的裂缝网格可研究裂缝网络的各向异性或在某一方向上变化的情况。

基质裂缝2.Kazemi模型该模型是把实际的双重介质油藏简化为由一组平行层理的裂缝分割基质岩块呈层状的地质模型,即模型由水平裂缝和水平基质层相间组成。

对于裂缝均匀分布、基质具有较高的窜流能力和高储存能力的条件下,其结果与Warren-Root模型的结果相似。

63.De Swaan模型该模型除与Warren-Root模型相似,只是基质岩块不是平行六面体,而是圆球体。

圆球体仍按规则的正交分布方式排列。

裂缝由圆球体之间的空隙表示,圆球体由基质岩块表示。

784.Factal 模型部分与整体以某种形式相似的形,称为分形。

裂缝性油藏的分形模型认为裂缝的分布形态、基岩的孔隙结构属于分形系统。

分形的维数随油藏的非均质性不同而不同。

基质裂缝分形模型:整体与局部具有某种相似性9双重介质油藏基本参数:弹性储容比和窜流系数。

油藏重点

油藏重点

一、名词解释1.低渗油藏:油层渗透率50>k≥5×10-3μm2 的油藏2.储层非均质性:油气储层由于在形成过程中受沉积环境、成岩作用及构造作用的影响,在空间分布及内部各种属性上都存在不均匀的变化,这种变化称为储层非均质性。

(储层的各种性质随其空间位置而变化的属性。

)3.溶解气驱:当油层压力下降至低于饱和压力时,随着油层压力的进一步降低,原来处于溶解状态的气体将分离出来,气泡的膨胀能将原油驱向井底,形成溶解气驱。

4.压降试井:指油井以定产量进行生产,井底压力不断降低,记录压力随时间的变化。

5.压恢试井:油井生产一段时间后,瞬时关井测井底压力随时间的变化。

6.注采平衡:-注入油层水量与采出油量的地下体积相等。

7.井网密度:单位面积上的井数8.采油指数/速度:单位生产压差下的油井产量。

油田(藏)年产量与其地质储量的比值。

9.水驱采收率:油井含水率达到98%,水驱开发结束时,累积采油量占地质储量的比值。

10.驱动指数:指某种驱油能量占总驱油能量的百分数,或者指各种液体的膨胀量占总采出液量(油、气、水的总量)的百分比。

二、简答1.开发方案内容:油田概况;油藏描述;油藏工程设计;钻井、采油、地面建设工程设计;方案实施要求2.油藏工程设计的内容:油田开发方案设计原则、层系划分与组合、开发方式的选择、井网和井距及采油速度的确定、油田开发指标预测及经济评价。

3.什么是油藏的物质平衡方程及其应用:4.画出井网(几点法)和三个指标(三角是注水井、)描述井网的特征参数:m—生产井数与注水井数之比;F—每口注水井控制的面积;(注采单元)S—钻井密度(每口井控制的面积)—1/井网密度5.产量递减率:递减率:单位时间内的产量递减分数,表示产量递减的大小。

6.划分开发层系的原则和具体方法:原则(1)储层特性相近原则,即同一层系内的油层物性应当接近,尤其是渗透率要接近(2)储量规模原理,即一个独立的开发层系应具有一定的厚度和储量,以保证油田满足一定的采油速度,并具有较长的稳产时间和达到较好的经济指标(3)隔层原则,各开发层系间必须具有良好的隔层,以便在注水开发条件下层系间能严格地分开,确保层系间不发生串通和干扰。

动静态精细油藏描述及剩余油分布研究方法和技术

动静态精细油藏描述及剩余油分布研究方法和技术

动静态精细油藏描述及剩余油分布研究方法和技术动静态精细油藏是指储层中油水分布与流动状况相对复杂的油藏。

在这种油藏中,油水界面的变动频繁,储量分布不均匀,储层渗透率差异大,流体性质复杂,难以准确预测剩余油分布。

因此,针对动静态精细油藏的描述及剩余油分布研究需要采用一系列的方法和技术。

一、动静态精细油藏描述方法:1.目视描述法:通过实地观察和描述油藏、储层的基本特征,如油水界面的形态、断层的分布、储层孔隙结构等。

2.孔隙特征分析法:通过岩心切片的显微观测和扫描电镜等分析技术,研究储层中的孔隙特征,包括孔径、孔隙度、孔隙连通性等,为进一步研究剩余油分布提供基础数据。

3.测井揭示法:通过采用测井技术,获得储层的物性参数,如渗透率、饱和度等,从而分析储层的流体性质和剩余油分布情况。

4.静测法:通过进行压力临近稳定的恒流生产试验,获得动态压力数据,并通过解压分析和生产预测计算,得到储层的动态物性参数和剩余油分布。

二、动静态精细油藏剩余油分布研究技术:1.三维地质模型构建:通过采样岩心、测井数据和地震数据等,结合地质学原理和平面地质分析方法,构建动静态精细油藏的三维地质模型,包括储层厚度、岩性、构造等信息。

2.压力历史匹配法:利用历史生产数据和动态压力数据,通过数值模拟方法,模拟油藏的生产过程,更新储层的渗透率、储量等参数,进一步优化剩余油分布预测。

3.产量反演法:通过对不同时间段的生产数据进行分析和反演,得到剩余油分布的变化规律和分布特征,从而提供预测剩余油储量和开采方式的依据。

4.储层可视化技术:利用计算机技术和虚拟现实技术,将储层数据转化为可视化的三维图像,实现对储层的直观观察和分析,进一步揭示剩余油分布的规律。

总之,动静态精细油藏的描述及剩余油分布研究需要综合运用地质学、物理学和数学等多学科的知识,结合实地观察和实验分析,采用多种方法和技术,以获得全面准确的储层信息,为精细油藏的开发和油藏管理提供科学依据。

油藏描述

油藏描述
三个分布 :剩余油的层间分布、平面分布、层内分布
两项措施:新井精细挖潜 、老井综合治理 (主要措施:补孔改层 挖掘层间剩余油、 堵水调剖 挖掘油层内部生产潜力、注采调配 改善水驱效果、压裂酸化 改善低渗透油 田开发效果)
一个提高:对开发效果进行预测并经济评价。在历史拟合的基础上,根据挖潜措施和 方案进行数值模拟预测,预测出增加的可采储量和采收率的提高程度,并进行经济评 价。根据开发效果预测和经济评价结果,确定可实施的措施和方案。
精细油藏描述的基本程序、技术和方法
精细油藏描述的基本程序是:建立地层、构造、储层、流体、油藏五个模型,应用地 质综合分析、水淹层测井解释、精细油藏数值模拟、油藏工程综合分析四项技术,搞 清剩余油在层间、层内、平面三个分布,提出新井精细挖潜和老井综合治理两项措施, 做好开发效果预测及经济评价,达到提高采收率、提高经济可采储量。
三、储层地质模型
(1)储层地质模型及分级 (2)沉积相的分尺度描述 (3)储层非均质性研究的分尺度描述 (4)储层成岩作用及孔隙结构 (5)储层地质模型的建立 四、流体模型
•描述内容 •描述方法 五、油藏地质模型及储量计算
•储量计算 •油藏地质模型 •油藏评价
油藏描述
----Reservoir Description
亮点、暗点、平点、.AVO油气检测层、.间速度差DIVA分析、道 积分技术在烃检测中的应用、FUZZY综合判别在油气预测中应用
(四) 、 4D地震技术
(五) 、裂缝地震检测技术
第二讲:油藏描述的基本内容
一、地层格架模型 1、地层划分对比的分级 油藏描述的首要工作是进行油藏地层格架描述。通过这项 工作,建立油藏的各级地层格架,明确油藏描述的各级尺度。 在正确的尺度下,描述油藏的各部分,最终建立正确的油藏 地质模型。 根据划分对比的规模可以分为:盆地地层划分对比、油田 地层划分对比及油藏地层划分对比。 盆地地层划分对比是在含油气盆地范围内的对比,一般是 “组”的规模对比;油田地层划分对比一般是在含油气洼陷 内的对比,一般是“段”的规模对比;油藏地层划分对比则 是在一个具体的油藏范围内的对比,一般是“砂层组或小层” 规模的划分对比。 地层划分对比一般是在高层次划分对比的基础上进行的, 即:高级别的划分对比控制低级别的地层划分对比。由此可 见,要想做好油藏地层划分对比(小层划分对比),就要做 好盆地级及油田级的地层划分对比。

试井模型及典型曲线形态

试井模型及典型曲线形态

kf
km
23/64
2014-6-25
24/64
2014-6-25
三、主要研究成果
2、油藏模型
(2)双孔模型
双孔介质响应一般出现在天然裂性储层、层间渗透率差别 较大的多层储层和沿储层厚度方向渗透率变化较大的单层储层 中。由此可见,双重介质模型解释出的高渗透系统(用下标1或 f表示)的渗透率Kf也就是整个储层渗透率参数K。 如果多层储层可分作渗透率明显不同的高渗透层组和低渗 透层组,并且每组中各层渗透率差异不很大,则可使用双孔储 层模型进行解释。
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1、井筒模型
(3)无限导流能力裂缝
(1)均质地层被压开一条裂缝,裂缝与井筒对称,半翼 长 xf。 (2)裂缝具有无限大的渗透率,沿裂缝无压力降。流体 一旦从地层流入裂缝,将瞬时流入井筒。 (3)裂缝穿透整个地层,不计裂缝宽度,即 bf=0。
(3)无限导流能力裂缝
流体的流动:
66420121010井储表皮变井储压裂井部分射开斜井和水平井等内边界模型恒流量变流量流量模型油井气井凝析气井水井单相流多相流非达西流等流体模型定压边界变压边界升压或降压不渗透边界一条直线断层或多条直线断层封闭储层半渗透泄漏断层和高渗透断层等外边界模型均质双孔介质双渗介质三重介质多重介质复合模型包括径向复合和单向线性复合多重复合模型包括径向复合和单向线性复合和分形介质模型储层模型模型类别3试井解释模型的组成764201210101井筒储存表皮污染对于定井储模型污染系数s越大双对数曲线开口越大反之开口越小
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三、主要研究成果
2、油藏模型
(2)双孔模型
双孔介质的基质岩
块系统向裂缝系统
窜流的过渡期,压 力导数曲线表现为 下凹的特征,下凹 的深度与储容比ω 有关, ω越小下凹 越深。导数曲线下 凹的时间与基岩和 裂缝间的窜流系数

油藏动态分析方法.


中原油田开发历程图 为了减缓油田递减, 2003 年下半年开展了为期三年的科技攻关会战。调整开发思路,实行“四个转
时间
变”、强化“三项工作”、调整“三个结构”,见到明显成效。新区产能建设规模逐步扩大,新动用储量
从698万吨上升到1422万吨,新建产能从8.3万吨提高到17.8万吨;老油田稳产基础得到加强,开发状况逐
(1996—2003)
精细调整阶段
(2003---目前)
800 700 600 500 400 300 200 100 0
当年动用储量(10 4 t)
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
陆相(河、湖沉积)砂、泥岩互层, 油藏非均质、多油层,油层及夹(隔)层 在纵向和横向的相态变化大是其特征。 纵向上不同油层的厚度、岩性、沉积 相,孔、渗、饱,吸入、产出状态等不同 。 横向上同一油层以上参数的平面展布变 化复杂。 纵向上不同夹(隔)层厚度、岩性、 沉积相等不同。横向上同一夹层由粉砂质 泥岩向泥岩、泥灰岩、灰岩转变,隔层多 为纯泥岩。 非均质、多油层砂岩油藏分层系注水 开发,出现的层间矛盾、平面矛盾、层内 矛盾也是贯彻开发始终的基本动态特征。 不同的开发井网、含水阶段,基本动态特 征也不同。
对于封闭未饱和高渗透连通性较好的油藏精度较高而对低渗饱和油藏精度较差压降法采出程度10适用于气田使用时须注意气藏是否为同一水动力学系统产量递减法开发中后期油气田及井均可使用估算可采储量统计法开发初中期预测地质储量及推算后备储量可采储量不稳定试井开发初期计算单井控制储量及小油气藏的储量储量分类与计算方法可采储量估算方法勘探评价阶段经验公式法类比法岩心分析法岩心模拟试验法分流量曲线法稳产阶段物质平衡法水驱特征曲线法数值模拟法递减阶段物质平衡法水驱特征曲线法产量递减法水淹区岩心分析数值模拟法储量分类与计算方法1选择合理的开发方式和布井方案既要合理利用天然能量又要满足并协调好采油速度和稳产时间的关系2确定合理采速及井的工作制度以充分发挥有效的驱动能量3控制油藏动态使之向高效驱动方式转化提高采收率评价油藏的主要驱动方式水压驱动气压驱动溶解气驱重力驱动目的油藏驱动能量分析计算驱动指数计算驱动指数分析判断驱动机理分析判断驱动机理生产气油比变化规律原理当多种驱动能量共同作用时每种驱动能量的作用程度可以根据实际的开发指标和油气水高压物性参数计算其大小和变化情况目的分析各驱动能量的利用率并通过人为干扰充分发挥有利的驱动能量提高开发效果和采收率判断依据油藏驱动能量分析11刚性水压驱动刚性水压驱动驱动面积油藏驱动能量分析地层压力常数常数qoqotrs常数井底压力常数11刚性水压驱动刚性水压驱动油藏驱动能量分析水体远远大于油藏22弹性水压驱动弹性水压驱动油藏驱动能量分析pipitqlqltqoqotrs常数井底压力常数22弹性水压驱动弹性水压驱动油藏驱动能量分析构造完整倾角陡渗透率高原油粘度低33刚性气压驱动刚性气压驱动油藏驱动能量分析pipitqlqlt井底压力常数rsrst33刚性气压驱动刚性气压驱动油藏驱动能量分析导致开发过程中油藏压力下降44弹性气压驱动弹性气压驱动油藏驱动能量分析pipitqlqlt井底压力常数rsrst44弹性气压驱动弹性气压驱动油藏驱动能量分析边底水少或无含油边缘基本不移动55溶解气驱动溶解气驱动油藏驱动能量分析pipitqlqlt井底压力常数rsrst55溶解气驱动溶解气驱动油藏驱动能量分析渗透性较好66重力驱重力驱油藏驱动能量分析pipitqlqlt井底压力常数ql常数rs常数66重力驱重力驱油藏驱动能量分析实例分析实例分析底水底水油藏油藏di0004020608开发时间a

油藏工程常用计算方法

油藏工程常用计算方法目 录1、地层压降对气井绝对无阻流量的影响及预测2、利用指数式和二项式确定气井无阻流量差异性研究3、预测塔河油田油井产能的方法4、确定气井高速湍流系数相关经验公式5、表皮系数分解6、动态预测油藏地质储量方法简介6.1物质平衡法计算地质储量6.2水驱曲线法计算地质储量6.3产量递减法计算地质储量6.4Weng旋回模型预测可采储量6.5试井法计算地质储量7、油井二项式的推导及新型IPR方程的建立8、预测凝析气藏可采储量的方法9、水驱曲线9.1甲型水驱特征曲线9.2乙型水驱特征曲线10、岩石压缩系数计算方法11、地层压力及流压的确定11.1利用流压计算地层压力11.2利用井口油压计算井底流压11.3利用井口套压计算井底流压11.4利用复压计算平均地层压力的方法(压恢)11.5地层压力计算方法的筛选12、A RPS递减分析13、模型预测方法的原理14、采收率计算的公式和方法15、天然水侵量的计算方法15.1稳定流法15.2非稳定流法16、注水替油井动态预测方法研究17、确定缝洞单元油水界面方法的探讨1、地层压降对气井绝对无阻流量的影响及预测如果知道了气藏的原始地层压力和其相应的绝对无阻流量,就可以用下式计算不同压力下的气井绝对无阻流量:。

2、利用指数式和二项式确定气井无阻流量差异性研究指数式确定的无阻流量大于二项式确定的无阻流量,且随着无阻流量的增大两者差别越明显。

当无阻流量小于50万时,两者相差不大。

3、预测塔河油田油井产能的方法油井的绝对无阻流量:(流压为0)。

-采油指数,;-平均地层压力(关井静压),MPa;-流动效率,;。

油嘴产量公式一(类达西定理推导):油嘴产量公式二(管流推导):油嘴产量公式三(试验+经验):-油压,MPa;-回压,MPa;-油嘴,mm;GOR-气油比,m3/m3。

参数c,a和b可以通过拟合得到。

4、确定气井高速湍流系数相关经验公式数据回归:-气体高速湍流系数,m-1,K-渗透率,mD。

考虑二次压力梯度非线性渗流三区复合油藏模型分析

的渐 进解 , 讨论 二次 梯度对 压力 的影 响 , 而描 述线性 解 和非线 性解 的差异 _ " . 从 】 ] 这些 文 献研究 均 质地 层
和双 重介 质油 藏 , 者研究 考 虑二次 梯度 三 区复合油 藏模 型 , 样版 曲线 进 行 敏感 性 分析 , 现 二 次压 力 笔 对 发 梯度 更能 真实 地反 映复杂 油藏 的渗 流规律 .
・5 4 ・
林 (9 6 , , 士 生 , 1 8 一) 男 硕 主要 从 事渗 流 理 论 与 油 气 田开 发 工 程方 面 的研 究
第 5期
张
林 等 : 虑二 次压 力 梯 度 非 线 性 渗 流 三 区 复 合油 藏 模 型 分 析 考
式 中: k为油层 渗透 率 ; 为黏度 ; 为压 力. 多 孑 介 质和 液体是 可压缩 的 , L 得到 状态方 程 : 对 弹性 液体 l lepC ( D— D x [ 户一 。 ] 。 ), () 3
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第 3 卷 5
Vo . 3 0月
No .5 Oc . 2 1 t O1
J OuRNAL OF DAQI G E ROL UM NS I N P T E I T TUTE
考虑 二 次 压 力梯 度 非线 性 渗流 三 区复合 油 藏 模 型分 析
摘
要 : 于 复杂 油 藏 , 体 二 次 压 力 梯度 非线 性 渗 流 力 学 理 论 更 能 准 确 反 映 油 藏 渗 流 规 律 , 以 获 得 更 为 准 确 的 对 流 可
油 藏 动 态 参 数 . 立考 虑 井 筒 储 存 效 应 、 皮效 应 的二 次 梯 度 三 区 复 合模 型 , 用 变 量 代 换 、 普 拉 斯 ( a l e变 换 求 取 建 表 运 拉 L pa ) c 外 边 界 条 件 为无 穷 大 的拉 氏空 间 解 ; 过 S efs数 值 反 演 获 得 实 空 间解 , 用 计 算 机 编程 绘 制 样 版 曲 线 并 进 行 敏感 性 通 thet 利

不同类型油藏特点及节能技术对策

不同类型油藏特点及节能技术对策油藏是指地壳或地下岩石内聚集了一定量石油的地层。

根据油藏的特点和成因,可以分为不同类型的油藏。

不同类型的油藏具有不同的特点和挑战,因此需要采用相应的节能技术对策。

以下将对常见的几种油藏类型及其特点进行介绍,并讨论适用的节能技术对策。

1.储集型油藏储集型油藏是指由高渗透率的沉积岩层储存石油的区域。

这种油藏通常油藏压力较高,油井产能较大,但也容易被机械流失效应影响,导致油藏衰竭。

为了延缓储集型油藏的衰竭速度,可以采用以下节能技术对策:-一体化数模评价技术:通过建立数学模型对油藏进行评估,优化开发方案,减少开采的能源消耗;-人工注水技术:通过人工注水维持储集层的压力,以保持油藏的生产率,减少生产能耗;-稠油溶剂循环技术:在开采过程中添加稠油溶剂,通过循环提高油藏渗透率和原油收集率,减少资源浪费。

2.裂缝型油藏裂缝型油藏是指存在大量裂缝的非常规油藏。

这种油藏特点是储集岩层渗透率较低,需要人工或自然裂缝来提高产能。

裂缝型油藏的节能技术对策包括:-水力压裂技术:通过高压液体注入岩石中,打破岩石裂缝,提高油井产能;-气体驱油技术:通过注入气体(如二氧化碳、天然气等)来提高油藏压力和采收率,减少资源浪费;-微生物改造技术:利用微生物改造增强油藏的渗透性和产能,减少能源消耗和环境影响。

3.页岩油藏页岩油藏是一种特殊的非常规油藏,石油质量较低,开采难度大。

页岩油藏的特点是渗透率极低,石油质量较差,需要采用高压水力压裂技术来释放储存的石油。

节能技术对策包括:-水基钻井液技术:利用低毒、高渗透率的水基钻井液,减少能源消耗和环境污染;-页岩气回收技术:将开采中产生的页岩气回收利用,减少能源浪费;-精细井网技术:通过设置更密集的井网,提高开采效率和能源利用率。

总的来说,不同类型的油藏具有不同的特点和挑战,需要针对其特点采取相应的节能技术对策。

以上提到的节能技术只是一部分常见的对策,随着技术的进步和创新,将会有更多更有效的节能技术被应用到油藏开发中。

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