
- •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.
53 Гидродинамический симулятор Tempest more. J – функция. Секция grid.Секция init.
J
– функция – это средство нормализации
значений Pc
по пробам с различными значениями
пористости и проницаемости
,
где J=J-функция
Леверетта от водонасыщенности
(безразмерна); Рс =капиллярное давление
(атм); К=проницаемость (мД); Ф=пористость
(доли ед.); γ= поверхностное натяжение
УВ/пласт. вода (дин/см); θ=угол смачиваемости.
Используя J-функцию,
можно преобразовать ряд кривых Рс по
данному коллектору в кривую отношения
водонасыщенности к J.
J-функция
– способ каталогизации типов пород.
Чтобы определить J-функцию
по ГИС необх. Знать капиллярное давление
в пласте
,
где g-ускорение
свобод. Падения,
– разница плотностей, z-глубина,
z0-уровень
свободной воды.
Секция GRID – задание сетки скважин; GRID- открытие сетки; SIZE –размер и тип сетки; HORI и VERT –задание шаблона разностной схемы; DATU –значение глубины;PRINt-определение опции печати; ZONE-определение области печати; XCOO, YCOO, ZCOO – x,y,z координаты блоков, XGRI, YGRI, ZGRI-размеры блоков сетки по x,y,z направлениям; THIC-общая толщина, PORO-пористость, K_X, K_Y, K_Z – проницаемость по x,y,z; NET-эффективная толщина; NTOG-коэффициент песчанистости; ACTN –область активных блоков; PHIN-пористость-толщина; K_XN, K_YN проницаемость по x,y-эффективная нефтенасыщенная толщина, AXES-отклонение осей по проницаемости; DEVX, DEVY-отклонение вертикальной проницаемости по оси х,у; REFE –пласт.давл. при кот. Задана пористость; ROCK –опред-ие областей с разл. Типами пород; FAULt задание разломов; FMULT-множитель разломов; LGRD-локальное измельчение.
Секция INIT –опред-ие нач. усл.пласта. EQUI-задание глубины и давл-я; CONS –постоян.знач. параметров расчета; F(DEP –знач. Параметров как фнк глубины; RVVD – нач.зав-ть нефтегаз.отношения от глубины; RSVD-нач.зав-ть газ.фактора при растваренном газе от глубины; AQCT-зад-ие св-в водонапорного горизонта; AQCO-присоедин.водонапорного горизонта; LAYE-опред-ие геологич.слоев; DEFI-присвоение имени массивам . Ввод массивов аналогично секции GRID.
54.Гидродинамический симулятор Tempest more. Секция recurrent. Адаптация модели по истории разработки.
Основные этапы адаптации.
Часть 1. Оценка сходимости фактических и расчетных показателей (накопленных технологических показателей и давления, а также по скважинам). Сортировку скважин можно провести в Tempest-View по параметрам (именам, накопл. Добыче Н,Г и В, обводненности, забойному или устьевому давлению)
Основные этапы адаптации.
Часть 2. Анализ причин расхождения фактич. И расчетных показателей, корректировка модели и показателей разработки (относит. Фазовых проницаемостей, геологической основы модели, настройка и подбор свойств водонапорного горизонта, анализ проведенных мероприятий по скважинам). Работу близлежащих добывающих скважин необходимо анализировать совместно, а не по отдельности.