
- •Понятие о физ. И мат. Моделях
- •4 Принципы составления уравнений в частных производных
- •5. Основные определения уравнений в частных производных.
- •6. Классификация уравнений в частных производных. Однородные и неоднородные уравнения в частных производных.
- •7. Теорема о частных решениях уравнения в частных производных и отличие от общих решений обыкновенных дифференциальных уравнений.
- •8 Принцип составления уравнений в частных производных применительно к движению жидкостей в трубах. Уравнение неразрывности. Уравнение движения.
- •9. Метод аналогии при моделировании процессов переноса
- •1. Выбор модели процесса переноса
- •2. Начальные и граничные условия
- •11 Простейшие задачи, приводящие к уравнениям различных типов.
- •15. Функция ошибок и ее использование при автомодельном решении
- •20. Понятие подземной гидродинамики в моделировании.
- •21. Стационарное и нестационарное течения. Рассмотрим траекторию движения частицы флюида в пористой среде.
- •5. Отключ. Скважины.
- •9. Замкнутая внешняя граница.
- •22. Основные уравнения фильтрации многофазного флюида.
- •24 Многокомпонентные системы
- •25. Составление конечно-разностных уравнений. Первая и вторая производная
- •26. Конечно-разностные уравнения. Понятие явной схемы
- •27 Конечно-разностные уравнения. Понятие не явной схемы.
- •28 Конечно-разностная схема. Схема Кранка-Никольсона.
- •29. Типы сеток. Два способа построения сеток.
- •Блочно-центрированный способ
- •31. Критерий устойчивости вычислений. Матричный метод.
- •32.Решение уравнений фильтрации при моделировании процесса разработки месторождений.
- •2. Задан постоянный дебит
- •33. Дебит галереи. Стационарное распределение давления.
- •34. Моделирование скв. Учет скв. В сеточной модели пласта
- •35 Моделирование горизонтальных скважин и трещин грп
- •36. Обобщение формул притока на случай многофазной фильтрации
- •37 Моделирование скважин, вскрывающих несколько слоев
- •38. Моделирование технологических ограничений при работе скважин.
- •Необходимой степени подробности фильтрационной модели
- •Точности вычисления
- •Возможности вычислительной техники
- •41. Воспроизведение истории разработки
- •42. Постоянно действующая модель.
- •43 Прогноз технологических показателей разработки с помощью модели.
- •44. Основные понятия теории самоорганизации. Фрактал.
- •45. Детерминированный хаос
- •46. Понятие аттрактора
- •47 Применение фрактальных характеристик для контроля и управления технологическими процессами
- •48.Понятие оптимизации.
- •50 Линейное программирование (лп). Задача о хранении нефти.
- •Решая систему неравенств путем построения графика зависимости q1 и q2 находим добычу по каждому месторождению и максимальный ежедневный доход
- •51. Гидродинамический симулятор Tempest more. Предназначение, цели, возможности, ограничения модели. Этапы создания модели. Глобальные ключевые слова.
- •52. Гидродинамический симулятор Tempest more. Секция input. Секция fluid. Секция rela.
- •53 Гидродинамический симулятор Tempest more. J – функция. Секция grid.Секция init.
- •54.Гидродинамический симулятор Tempest more. Секция recurrent. Адаптация модели по истории разработки.
у= Ц1* q1+ Ц2* q2
Vхран= Vхран.нач+ q1+ q2- qt
Gпредел=G1+G2=
Решая систему неравенств путем построения графика зависимости q1 и q2 находим добычу по каждому месторождению и максимальный ежедневный доход
51. Гидродинамический симулятор Tempest more. Предназначение, цели, возможности, ограничения модели. Этапы создания модели. Глобальные ключевые слова.
MORE-модульная система гидродинамического моделирования нефтегазовых месторождений
Программный комплекс предназначен для:
а) анализа; б)контроля; в)проектирования; г)оптимизации
разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
Основные цели модели:
а)выбор оптимального варианта разработки; б)снижение затрат на разработку; в)увеличение добычи нефти и соответственно прибыли.
Возможности модели:
1)Моделирование различных сценариев разработки месторождения, выбор оптимальных вариантов; 2)Оценка влияния плотности сетки скважин и расположения скважин; 3)Определение необходимости проведения мероприятий на скважинах и их оценка; 4)Определение зон невыработанных запасов и мероприятий по их извлечению; 5)Определение эффективности проектирования скважин со сложной траекторией, зарезки боковых стволов; 6)Оценка влияния методов повышения нефтеотдачи на КИН
Ограничение модели:
А)Необходимо соблюдать баланс между детальностью модели, ее размерами и скоростью счета
Б)Модель не является истинной, она отображает наши знания и предложения о пласте и служит инструментом для дальнейшей разработки
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ
Глобальные ключевые слова:
Задание выдачи в выходном файле входного - ECHO OFF ON
Подключение вспомогательных файлов - OPEN {INPUALL ECLI}
INCL
Задание выдачи ошибок для контроля в выходном файле - ERRO
FORM – создает форматированные файлы
52. Гидродинамический симулятор Tempest more. Секция input. Секция fluid. Секция rela.
Секция INPUT.
*Заголовок в выходных файлах TITL
*Печать данных секции INPUT PRINT
*Задание системы единиц измерения UNIT (метрическая и американская)
*Дата начала моделирования IDAT
*Дата запуска модели (Рестарт) SDAT
COARsen- задает равномерное укрупнение сетки по осям x-,y-,z
Секция FLUID.
FLUID- открытие секции
*Свойство воды WATR…PVTW
*Определение параметров печати PRINT
*Определние температуры пласта TEMP
Секция RELA.
RELA-открытие секции
Задание таблиц относительных фазовых проницаемостей; в системе вода-нефть (KRWO);sw-водонасышенность, rkw-относительная фазовая проницаемость воды в присутствии нефти, rkow- относительная фазовая проницаемость в присутствии воды, pcow-капиллярное давление между нефтяной и водной фазой, rkwh- обратная(гистерезисная) ветвь фазовой проницаемости воды в присутствии нефти, rkowh –обратная (гистерезисная) ветвь фазовой проницаемости для нефти в системе нефть-вода. в системе газ-нефть (KRGO), sg- газонасыщенность, rkg-относительная фазовая проницаемость газа в присутствии нефти и связанной воды, rkog-относителная фазовая проницаемость нефти в присутствии газа и связанной воды, pcgo-газо-нефтяное капиллярное давление в присутствии нефти и связанной воды, rkgh-возвратная ветвь гистерезиса фазовой проницаемости газа в присутствии нефти и связанной воды, rkogh-обратная(гитерезисная) ветвь фазовой проницаемости нефти в присутствии газа и связанной воды.