eclipse油藏数值模拟上机实习
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eclipse油藏数值模拟一些入门心得分享第一:从掌握一套商业软件入手。
我给所有预从事油藏数值模拟领域工作的人员第一个建议是先从学一套商业数值模拟软件开始。
起点越高越好,也就是说软件功能越强越庞大越好。
现在在市场上流通的ECLIPSE,VIP 和CMG都可以。
如果先学小软件容易走弯路。
有时候掌握一套小软件后再学商业软件会有心里障碍。
对于软件的学习,当然如果能参加软件培训最好。
如果没有机会参加培训,这时候你就需要从软件安装时附带的练习做起。
油藏数值模拟软件通常分为主模型,数模前处理和数模后处理。
主模型是数模的模拟器,即计算部分。
这部分是最重要的部分也是最难掌握的部分。
它可以细分为黑油模拟器,组分模拟气,热采模拟器,流线法模拟器等。
数模前处理是一些为主模拟器做数据准备的模块。
比如准备油田的构造模型,属性模型,流体的PVT参数,岩石的相渗曲线和毛管压力参数,油田的生产数据等。
数模后处理是显示模拟计算结果以及进行结果分析。
以ECLIPSE软件为例,ECLIPSE100,ECLIPSE300和FrontSim是主模拟器。
ECLISPE100是对黑油模型进行计算,ECLISPE300是对组分模型和热采模拟进行计算,FrontSim是流线法模拟器。
前处理模块有Flogrid,PVTi,SCAL,Schedule,VFPi等。
Flogrid用于为数值模拟建立模拟模型,包括油田构造模型和属性模型;PVTi用于为模拟准备流体的PVT参数,对于黑油模型,主要是流体的属性随地层压力的变化关系表,对于组分模型是状态方程;SCAL为模型准备岩石的相渗曲线和毛管压力输入参数;Schedule处理油田的生产数据,输出ECLIPSE 需要的数据格式(关键字);VFPi是生成井的垂直管流曲线表,用于模拟井筒管流。
ECLIPSE OFFICE和FLOVIZ是后处理模块,进行计算曲线和三维场数据显示和分析,ECLIPSE OFFICE 同时也是ECLIPSE的集成平台。
大一学生java上机实验报告大一学生Java上机实验报告实验名称:Java基础语法练习实验目的:通过完成一系列Java基础语法的练习,熟悉Java 的语法规则和基本操作,加深对Java编程的理解。
实验内容及步骤:1. 编写一个Java程序,实现计算器功能。
该程序需要接收用户输入的两个数字和一个运算符,然后根据运算符的不同进行相应的运算,并将结果输出。
代码示例:```javaimport java.util.Scanner;public class Calculator {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);System.out.print("请输入第一个数字:");double num1 = scanner.nextDouble();System.out.print("请输入第二个数字:");double num2 = scanner.nextDouble();System.out.print("请输入运算符(+、-、*、/):");String operator = scanner.next();double result = 0;switch (operator) {case "+":result = num1 + num2;break;case "-":result = num1 - num2;break;case "*":result = num1 * num2;break;case "/":result = num1 / num2;break;default:System.out.println("输入的运算符无效!");return;}System.out.println("计算结果为:" + result);}}```2. 编写一个Java程序,实现2到100之间的所有素数的查找和输出。
ECLIPSE WORKFLOW TRAININGECLIPSE工作流练习从油藏建模开始,经过历史拟合,直到完成后期开发生产方案的设计。
其目的是利用ECLIPSE数模工具,帮助学员掌握油藏数值模拟的基本工作流程。
1. 油藏基本条件:该油藏面积为10923×11225×384 feet,为一背斜油藏。
两条南北向的主断层穿过油藏,分别为Fault1和Fault2。
另有一条次断层Fault3。
已知油藏顶面构造等值线图(TOPS1—TOPS6)和各层的孔隙度、渗透率、有效厚度等属性。
层2是一砂泥岩混合层,渗透率和孔隙度较低。
层3存在不整合面。
整个油藏的Kv/Kh 比为0.05。
该油藏是一饱和油藏,一个小的气顶存在油藏上部。
油气界面深度为2300 feet;油水界面深度为3000 feet,在油水界面处地层初始压力为4000 psia。
油藏的泡点压力为3814.7 psia。
在2000 feet和4000 feet处分别测得Rs为0.77 Mscf /stb。
在油藏第4层的边缘大约3700 feet处附有一小水体,提供底水驱能量。
地质学家估计的水体参数如下表:整个油藏的地质储量为:2. 流体PVT参数、岩心分析数据通过相态分析,拟合差异分离试验和单次闪蒸数据,得到流体PVT高压物性参数如下。
地面条件下原油的API重度为35,水的相对密度为1.00960 ,气体的相对密度为0.75。
在参考压力为3814.7 psia条件下,水的体积系数为1.0231rb /stb,粘度为0.94 cp,压缩系数为3.1E-6 /psia。
干气的P-V关系测定数据:饱和原油的P-V关系测定数据:测得岩石的压缩系数为4E-6 /psia,参考压力为3214.7 psia。
由于缺乏试验条件,该油藏未作相渗试验,因此只能借用相近油藏条件的部分端点值数据,利用Corey相关公式计算相渗曲线数据。
3.井数据和管理该油藏从1980年1月1日开采,共有四口生产井(PROD1、PROD2、PROD3、PRODUCER),采用衰竭式开采。