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eclipse水体基础知识汇总
ECLIPSE水体部分要点分析
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REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
有四种可以定义的水体,分别是:数值、解析、网格和流动水体;
网格和数值水体在GRID部分制定;
任何网格或数值水体的非相邻连接NNC都是在GRID部分指定;
解析和流动水体在SOLUTION部分指定;
解析水体的非相邻连接NNC也在SOLUTION部分指定;
一个模型内部可以使用多个不同类型的水体,但CT和FK水体不能同时应用;
水体的个数和水体所连接的最大网格数目在RUNSPEC部分用AQUDIMS指定。
网格水体
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REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
选择油水界面OWC以下的网格作为一个水体;
根据需要可以使用关键字MULTPV调整这些网格块的孔隙体积;
任何额外的油区或气区的连接,用关键字NNC显示定义它们的非相邻连接。
网格水体
网格水体
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网格水体
把模拟网格中的一部分网格块用作水体;
网格水体在GRID和(或)EDIT部分定义;
可以在GRID和(或)EDIT部分使用孔隙体积乘数来改变其属性;
可以在运行期间输出网格块的压力报告;
缺省的把书体处理为一个有限水体。
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网格水体
把水体结合到模拟网格中的方法有多种,但都存在一定的局限性;
可以人工的把模拟网格扩展到油水界面以下,只有当与油区相比模拟的水区很小时,该方法才是一种有效的方法。且这种描述方法灵活,可以使用GRID部分的全套关键字来调整水体的属性,从而拟合测量得到的水体特征。这种方法的缺点是,同其它网格一样,对水体所在的网格块也要求解其相压力,饱和度和溶解气油比。因此,当水体包含的网格块很多时,会极大的增加运算时间。
从理论上讲,对于比油区大很多的水体,我们可以通过增大水区网格块的孔隙体积来实现,但这样处理的缺点是:
当水体网格的孔隙体积比它相邻网格块的孔隙体积大于超过3个数量级时,就可能会引起流通量相关的收敛性问题;
指定一定的网格作为水体会花费很多的时间和精力。
网格水体
数值水体
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数值水体
把一些多余的网格块或油水界面以下的网格块指定为水体网格;
数值水体在GRID部分定义;
用关键字AQUNUM修改网格块的属性;
用AQUCON关键字定义的非相邻连接比尔水区网格连接到油区;
数值水体和非相邻连接网格的数目在RUNSPEC部分的关键字AQUDIMS中定义。
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REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
关键字AQUNUM自动的把水体网格和其相邻网格间的传导系数乘数设置为0,以避免不必要的向相邻网格的流动。应当注意的是,水体网格是不能够用包括ACTNUM和MINPV关键字设置为无效的网格。
在缺省时,网格块的属性,包括几何尺寸、深度、孔隙度、渗透率和分区定义都是保持不变的。尽管关键字AQUNUM对这些及其它属性进行了设置,仍然需要在GRID和REGION部分对这些网格的属性进行标准定义。
数值水体
数值水体
求实 创新 超越
REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
如果油水界面深度与一个网格块的深度不一致时,在油水界面的深度和水体的深度之间就会存在一个差别,即水体与油区间的静水压差。因此,在油藏没有产注时,水会从水区流到油藏中去,油藏压力下降,直到达到平衡。虽然这种影响通常很小,因为这个高度差很小,但是我们希望用户在设计油藏网格时避免这一点。在以下情况下这种影响可能变的很大:
1、有大量的水体网格与油区连接在一起;
2、网格块很大;
3、水体的初始压力不是缺省的,而且与油水界面的压力存在很大的差别。
这种影响不仅仅对数值水体。
数值水体
数值水体
求实 创新 超越
REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
FK水体
数值水体
FK水体
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REALITY,INNOVATION,TRANSCENDENCY
FK水体
Fetkovich水体是建立在拟稳态生产指数及水体压力和累积流入量之间的物质平衡基础上的;
水体与油藏的关系同井与油藏的关系非常相似,在径向扩散方程中,可以看作把油藏当作井来处理,而把水体当作油藏来处理,所以扩散方程的求解结果与井的求解结果是很类似的。其结果是,给定相同的边界条件,水体
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