Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otchet_12_ispr_2003.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
16.28 Mб
Скачать

4.2.2 Исходные данные для построения цифровых фильтрационных моделей

Построение цифровой фильтрационной модели началось после создания геолого-математической модели и проведения анализа наличия геолого-промысловой информации и данных геофизического контроля над процессом разработки месторождения.

При гидродинамическом моделировании используются следующие классы исходных данных:

  • данные, полученные из геолого-математической модели;

  • аналитические (лабораторные) данные по PVT свойствам пластовых флюидов и ФЕС коллекторов;

  • данные о пластовой водонапорной системе;

  • промысловые данные по скважинам.

В геолого-математической модели представлены необходимые для гидродинамического моделирования группы данных:

  • в сеточном виде структурно-геометрические параметры пласта;

  • сеточные фильтрационно-емкостные параметры пласта;

  • координаты устьев скважин, данные инклинометрии, пластопересечения, интервалы перфорации в сеточном виде;

  • сеточные данные о характере насыщения объекта.

Отделом технологической поддержки ИННЦ получены данные по PVT свойствам пластовых флюидов и ФЕС коллекторов:

  • физико-химические характеристики пластовой и поверхностной нефти;

  • физико-химические свойства пластовой воды;

  • коэффициенты пористости и проницаемости по керну;

  • относительные фазовые проницаемости и капиллярные давления.

Данные по истории разработки были взяты из корпоративного банка данных.

Наличие данных, описанных выше, позволяет сделать вывод о возможности построения фильтрационной модели.

4.2.3 Создание фильтрационных моделей Постановка целей исследования

Фильтрационная модель является инструментом для решения различных задач разработки:

  • оценка извлекаемых запасов по пластам и по залежи в целом;

  • изучение процессов фильтрации флюидов при естественном режиме и при поддержании пластового давления;

  • уточнение свойств пласта;

  • совершенствование технологии разработки месторождения;

  • оптимизация режимов работы скважин, поиск оптимальных интервалов вскрытия;

  • планирование добычи;

  • определение остаточных запасов и застойных зон.

Определение областей исследования

При построении фильтрационной гидродинамической модели были выделены четыре области моделирования. Пласты верейского горизонта, башкирского, визейского и турнейского ярусов моделировались самостоятельными областями моделирования.

Выбор типа моделей

В продуктивных пластах присутствуют нефть и вода. Поэтому для гидродинамического моделирования была выбрана двухфазная трехмерная математическая модель фильтрации. Как и для большинства коллекторов с нефтью, подчиняющейся закону Дарси, в условиях, исключающих фазовые переходы, была выбрана модель нелетучей нефти.На башкирском и верейском объектах реализовываются термические технологии добычи нефти, поэтому в моделях башкирского и верейского объекта используется неизотермическая модель фильтрации.

Таким образом, для гидродинамического моделирования визейского и турнейского объектов необходимо применять фильтрационную изотермическую модель нелетучей нефти применительно к двухфазной фильтрации blackoilmodel (нефть,вода), а при моделировании верейского и башкирского объектов — двухфазную неизотермическую модель нелетучей нефти. При создании данной фильтрационной модели был использован полностью неявный метод решения (FullyImplicit). При использовании этого метода обеспечивается заданная точность решения нелинейных уравнений, и погрешность материального баланса сохраняется пренебрежимо малой.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]