建模數(shù)模一體化技術(shù)提升油田開發(fā)研究水平-地質(zhì)院_第1頁
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文檔簡介

1、二零一五年二月,勝利油田地質(zhì)科學(xué)研究院,建模數(shù)模一體化技術(shù)提升油田開發(fā)研究水平,前 言,2009-2011年、2012-2014年兩個(gè)三年建設(shè)計(jì)劃,人才隊(duì)伍培養(yǎng),油藏模型庫建設(shè),地質(zhì)綜合研究中心建設(shè),全面推廣普及建模數(shù)模一體化技術(shù),2009年,分公司提出油田開發(fā)數(shù)字化的戰(zhàn)略目標(biāo),將建模數(shù)模一體化技術(shù)作為提高油田“兩率”的重要技術(shù)手段,加強(qiáng)在油田開發(fā)中的應(yīng)用。,前 言,初步建立了以模型庫為基礎(chǔ),軟硬件配套的地質(zhì)綜合研究中心,建模數(shù)模一體化技術(shù)全面普及,有力支撐了油田開發(fā)方案編制及礦場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤研究,油藏開發(fā)管理現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。,匯 報(bào) 內(nèi) 容,三、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展方向,二、不同類型油藏建

2、模數(shù)模一體化 技術(shù)應(yīng)用,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,建立了“集中配置、統(tǒng)一管理、共享應(yīng)用”的油田地質(zhì)綜合研究中心,支撐了油田開發(fā)綜合研究信息化規(guī)模應(yīng)用,油藏?cái)?shù)值模擬集群系統(tǒng)計(jì)算能力國內(nèi)第一,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,油田地質(zhì)綜合研究中心軟件列表,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,建立了“集中配置、統(tǒng)一管理、共享應(yīng)用”的油田地質(zhì)綜合研究中心,支撐了油田開發(fā)綜合研究信息化規(guī)模應(yīng)用,多軟件多硬件技術(shù) :突破集群硬件約束,支持多類軟件,奠定優(yōu)化調(diào)度基礎(chǔ); 動(dòng)態(tài)分群技術(shù) :合理分配計(jì)算資源,優(yōu)先保證重點(diǎn)項(xiàng)目; 管理節(jié)點(diǎn)浮動(dòng)技術(shù) :打破集群節(jié)點(diǎn)角色固定模式,適時(shí)分配臨時(shí)管理節(jié)點(diǎn),提高運(yùn)行效率。,系

3、統(tǒng)開發(fā)管理優(yōu)化技術(shù),一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,建立了“集中配置、統(tǒng)一管理、共享應(yīng)用”的油田地質(zhì)綜合研究中心,支撐了油田開發(fā)綜合研究信息化規(guī)模應(yīng)用,單一管理節(jié)點(diǎn)分配資源,作業(yè)數(shù)超過3個(gè),作業(yè)資源分配等待 時(shí)間延長約20倍,管理節(jié)點(diǎn),主管理節(jié)點(diǎn),臨時(shí)管理節(jié)點(diǎn),計(jì)算節(jié)點(diǎn),作業(yè)數(shù),時(shí)間 s,管理節(jié)點(diǎn)浮動(dòng)技術(shù) :,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,建立了“集中配置、統(tǒng)一管理、共享應(yīng)用”的油田地質(zhì)綜合研究中心,支撐了油田開發(fā)綜合研究信息化規(guī)模應(yīng)用,油藏地質(zhì)建模軟件 三維三相黑油模擬軟件 化學(xué)驅(qū)數(shù)值模擬軟件 油藏工程綜合分析軟件 油藏輔助歷史擬合軟件 油藏地質(zhì)模型庫系統(tǒng),一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,

4、2. 研發(fā)了自主產(chǎn)權(quán)的建模數(shù)模系列軟件,支撐了油田開發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,堅(jiān)持 “特色為主、滾動(dòng)發(fā)展”的軟件自主研發(fā)思路,滿足油田開發(fā)技術(shù)需求,發(fā)展自研軟件:,實(shí)現(xiàn)油藏類型、開發(fā)方式、研究尺度的全覆蓋,運(yùn)移模擬功能,封堵模擬功能,礦場(chǎng)計(jì)算性能,化學(xué)驅(qū)軟件開發(fā)了非均相復(fù)合驅(qū)模擬功能,計(jì)算性能實(shí)現(xiàn)飛躍,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,2. 研發(fā)了自主產(chǎn)權(quán)的建模數(shù)模系列軟件,支撐了油田開發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,預(yù)測(cè)中心區(qū)最終采收率提高8.5%,孤島中一區(qū)Ng3先導(dǎo)試驗(yàn)區(qū)中心區(qū)擬合、跟蹤與預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)了非均相復(fù)合驅(qū)先導(dǎo)試驗(yàn)機(jī)理及礦場(chǎng)擬合、跟蹤與預(yù)測(cè),2010.11 2011.8 2011.11 2012.1 20

5、12.9 2014.11,25 20 15 10 5,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,2. 研發(fā)了自主產(chǎn)權(quán)的建模數(shù)模系列軟件,支撐了油田開發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,3. 完善了油藏模型庫系統(tǒng),支撐了油田開發(fā)跟蹤研究和現(xiàn)代化油藏管理,制定1個(gè)標(biāo)準(zhǔn),建立1個(gè)網(wǎng)站,開發(fā)2個(gè)平臺(tái),一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,3. 完善了油藏模型庫系統(tǒng),支撐了油田開發(fā)跟蹤研究和現(xiàn)代化油藏管理,3. 完善了油藏模型庫系統(tǒng),支撐了油田開發(fā)跟蹤研究和現(xiàn)代化油藏管理,入庫標(biāo)準(zhǔn),用戶網(wǎng)站,質(zhì)量 檢測(cè),油藏模型入庫平臺(tái),應(yīng)用,模型跟蹤應(yīng)用平臺(tái),模型更新,動(dòng)態(tài)跟蹤分析,措施優(yōu)化設(shè)計(jì),新井設(shè)計(jì),一、建模數(shù)模

6、一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,強(qiáng)化油藏模型庫入庫建設(shè),為動(dòng)態(tài)跟蹤模擬奠定基礎(chǔ),3. 完善了油藏模型庫系統(tǒng),支撐了油田開發(fā)跟蹤研究和現(xiàn)代化油藏管理,實(shí)現(xiàn)研究成果繼承積累與重復(fù)利用; 保證油藏研究的即時(shí)性、連續(xù)性、一致性。,模型個(gè)數(shù),年度,模型總數(shù):330個(gè),一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,年平均,建立了建模數(shù)模一體化應(yīng)用隊(duì)伍,奠定了技術(shù)研究應(yīng)用的人才基礎(chǔ),熟練應(yīng)用人員情況,地質(zhì)院建成一支深化技術(shù)研究的專家型隊(duì)伍。,建模 軟件,數(shù)模 軟件,87名 比例90%,113名 比例87%,地質(zhì)人員:97,油藏人員:130,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,采油廠建成一支實(shí)現(xiàn)技術(shù)規(guī)模應(yīng)用的人才隊(duì)伍。,累計(jì)培訓(xùn)人員 50

7、00人次,地質(zhì)建模資質(zhì),初級(jí)168人,中級(jí)23人,數(shù)值模擬資質(zhì),初級(jí)93人,中級(jí)23人,建立了建模數(shù)模一體化應(yīng)用隊(duì)伍,奠定了技術(shù)研究應(yīng)用的人才基礎(chǔ),一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,面向兩個(gè)應(yīng)用方向:,方案研究 區(qū)塊日常管理,立足兩項(xiàng)重點(diǎn)工作:,區(qū)塊長“一人一塊” 模型成果跟蹤,實(shí)現(xiàn)一個(gè)關(guān)鍵融合:,實(shí)現(xiàn)技術(shù)與日常生產(chǎn)的融合,不斷推進(jìn)油藏模型化管理進(jìn)程,提高油藏開發(fā)管理水平,地質(zhì)建模165塊 數(shù)值模擬171塊,2014年新完成:,技術(shù)應(yīng)用“221工程”,建立了建模數(shù)模一體化應(yīng)用隊(duì)伍,奠定了技術(shù)研究應(yīng)用的人才基礎(chǔ),一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,孔隙尺度流動(dòng)模擬,界面張力大于重力無效果。 重力大小決

8、定生產(chǎn)效果好與差。,界面張力占主導(dǎo) 重力占主導(dǎo) 重力小 重力占主導(dǎo) 重力大,人工邊水驅(qū)方案設(shè)計(jì),作用機(jī)制:,創(chuàng)新發(fā)展了物模數(shù)模、微觀宏觀一體化模擬技術(shù),推進(jìn)了室內(nèi)研究成果在礦場(chǎng)的應(yīng)用,微觀模擬深化作用機(jī)制,微觀模擬技術(shù)、宏觀模擬技術(shù)相互融合,深化油藏開發(fā)技術(shù)界限研究,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,油水粘度比50,斷塊較封閉或側(cè)面有巖性邊界,地層傾角、條帶寬度、油層厚度遵循篩選圖版,水平滲透率20010-3m2,水體倍數(shù)100,不同地層傾角油藏示意圖,地層傾角、條帶寬度、油層厚度篩選圖版,創(chuàng)新發(fā)展了物模數(shù)模、微觀宏觀一體化模擬技術(shù),推進(jìn)了室內(nèi)研究成果在礦場(chǎng)的應(yīng)用,宏觀模擬確定技術(shù)界限,一、建模

9、數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,把握兩個(gè)關(guān)鍵,圍繞一個(gè)核心,建立建模數(shù)模一體化“12653”工作模式,支撐油田開發(fā)精細(xì)化、科學(xué)化、效益化,油藏模型,構(gòu)造、沉積對(duì)油藏模型的控制作用,滲流機(jī)理對(duì)流體流動(dòng)的控制作用,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,強(qiáng)化五個(gè)結(jié)合,應(yīng)用六項(xiàng)技術(shù),建立建模數(shù)模一體化“12653”工作模式,支撐油田開發(fā)精細(xì)化、科學(xué)化、效益化,復(fù)雜斷裂系統(tǒng)構(gòu)建技術(shù),模型質(zhì)量評(píng)價(jià)與控制技術(shù),動(dòng)態(tài)跟蹤模擬技術(shù),方案設(shè)計(jì)及優(yōu)化技術(shù),非均質(zhì)滲流特征刻畫技術(shù),多資料協(xié)同儲(chǔ)層構(gòu)建技術(shù),地質(zhì)模型描述精細(xì)、滲流模型刻畫準(zhǔn)確、歷史擬合精確、指標(biāo)預(yù)測(cè)可靠、方案研究適用,工程工藝,數(shù)模,地球物理,室內(nèi)實(shí)驗(yàn),油藏工程,礦場(chǎng)

10、生產(chǎn),建模,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,油藏研究定量化,提升三個(gè)水平,地質(zhì)認(rèn)識(shí)精細(xì)化,跟蹤調(diào)整實(shí)時(shí)化,建立建模數(shù)模一體化“12653”工作模式,支撐油田開發(fā)精細(xì)化、科學(xué)化、效益化,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,分公司油藏模型跟蹤應(yīng)用區(qū)塊統(tǒng)計(jì)柱狀圖,建立建模數(shù)模一體化“12653”工作模式,支撐油田開發(fā)精細(xì)化、科學(xué)化、效益化,方案研究精細(xì)化、科學(xué)化水平大幅提升,新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)達(dá)標(biāo)率達(dá)到98.8%,2011-2013年新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)達(dá)標(biāo)率,近三年建模數(shù)模一體化技術(shù)應(yīng)用情況,建立建模數(shù)模一體化“12653”工作模式,支撐油田開發(fā)精細(xì)化、科學(xué)化、效益化,一、建模數(shù)模一

11、體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,匯 報(bào) 內(nèi) 容,三、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展方向,二、不同類型油藏建模數(shù)模一體化 技術(shù)應(yīng)用,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,(一)整裝油藏,整裝油藏普遍進(jìn)入特高含水后期,提高采收率主導(dǎo)技術(shù)“矢量開發(fā)”研究需要弄清: 如何精確描述儲(chǔ)層靜態(tài)及動(dòng)態(tài)非均質(zhì)? 如何正確反映水驅(qū)優(yōu)勢(shì)流場(chǎng)? 如何準(zhǔn)確預(yù)測(cè)剩余油“差異化富集”?,油藏靜態(tài)非均質(zhì)精細(xì)刻畫,建模數(shù)模一體化研究必須考慮的重點(diǎn):,長期注水沖刷儲(chǔ)層物性變化,特高含水后期水滲流場(chǎng)非均質(zhì),非均質(zhì)加劇,非均質(zhì)加劇,(一)整裝油藏,建模數(shù)模一體化研究思路,儲(chǔ)層構(gòu)型建模,儲(chǔ)層非均質(zhì)精細(xì)刻畫 (地質(zhì)建模),高倍水驅(qū)相滲影響,油水差異化滲流精細(xì)表征

12、(數(shù)值模擬),沉積相間滲流差異,儲(chǔ)層靜態(tài)非均質(zhì)特征,特高含水后期滲流場(chǎng)非均質(zhì),注水沖刷儲(chǔ)層物性變化,矢量開發(fā)均衡驅(qū)替,剩余油差異化富集分布,高滲條帶分布,層內(nèi)儲(chǔ)層非均質(zhì),縱向隔夾層展布,1)確定性和隨機(jī)建模結(jié)合刻畫夾層分布,穩(wěn)定夾層:井間精細(xì)對(duì)比,追蹤空間展布,確定性建模(作為單獨(dú)Zone),不穩(wěn)定夾層:研究發(fā)育規(guī)律,建立變差函數(shù),井點(diǎn)約束隨機(jī)建模,順河道方向的不穩(wěn)定夾層長/厚關(guān)系圖,Ng34儲(chǔ)層、夾層展布模型,穩(wěn)定夾層井間對(duì)比,穩(wěn)定夾層趨勢(shì)面約束建模,1、儲(chǔ)層非均質(zhì)精細(xì)刻畫,2)應(yīng)用構(gòu)型建模準(zhǔn)確描述儲(chǔ)層格架,確定點(diǎn)壩分布范圍,孤島中一區(qū)Ng3點(diǎn)壩平面分布,自動(dòng)模式擬合,建立側(cè)積層預(yù)測(cè)模型,實(shí)

13、現(xiàn)從單井到三維分布預(yù)測(cè),利用特征參數(shù)和軟件實(shí)現(xiàn)模式擬合,多維互動(dòng)建立儲(chǔ)層構(gòu)型模型,中一區(qū)Ng3鏤空模型,中一區(qū)Ng3柵狀圖模型,厚度中心定位置 廢棄河道定邊界 砂體厚度定規(guī)模,滿岸寬度:W=6.8*d1.54 點(diǎn)壩跨度:Wd=6.589W+0.068 側(cè)積層傾角:w/h = 38.19exp(-0.106) 側(cè)積層間距:L=h/tg,d: 最大砂體厚度m;側(cè)積層傾角;h:側(cè)積層厚度m。,1、儲(chǔ)層非均質(zhì)精細(xì)刻畫,3)網(wǎng)格優(yōu)化設(shè)計(jì)準(zhǔn)確描述高滲條帶及隔夾層空間分布,模型物性分布和測(cè)井解釋結(jié)果高度吻合,縱向合理網(wǎng)格尺寸圖版,平面合理網(wǎng)格尺寸圖版,1、儲(chǔ)層非均質(zhì)精細(xì)刻畫,孤東七區(qū)西Ng63+4滲透率剖面

14、模型,1)應(yīng)用相滲分區(qū)和標(biāo)定技術(shù)描述不同相帶儲(chǔ)層滲流差異,相控下的滲透率分布,不同滲透率對(duì)應(yīng)的相滲曲線,滲透率分布圖,心灘 800-3000 平均1700 邊灘 600-2800 平均1500 河道 300-1500 平均800 天然堤 100-500 平均290,通過相控建模與數(shù)模的結(jié)合,分沉積相應(yīng)用相對(duì)滲透率曲線、實(shí)現(xiàn)對(duì)微相滲流差異的描述。,天然堤,河道,邊灘,相控分區(qū),滲透率,2、油水差異化滲流精細(xì)表征,相滲曲線端點(diǎn)與滲透率關(guān)系,束縛水,殘余油,水相滲透率,油相滲透率,相滲曲線標(biāo)定技術(shù),線性轉(zhuǎn)換公式:,建立相滲曲線端點(diǎn)與滲透率關(guān)系,應(yīng)用相滲曲線標(biāo)定技術(shù),對(duì)每一個(gè)網(wǎng)格應(yīng)用不同的相對(duì)滲透率曲

15、線。,2、油水差異化滲流精細(xì)表征,1)應(yīng)用相滲分區(qū)和標(biāo)定技術(shù)描述不同相帶儲(chǔ)層滲流差異,2)應(yīng)用高倍相滲精確描述特高含水后期優(yōu)勢(shì)滲流和剩余油差異,高倍油水相對(duì)滲透率曲線,水相相對(duì)滲透率和過水倍數(shù)的關(guān)系,剩余油飽和度與過水倍數(shù)的關(guān)系,2、油水差異化滲流精細(xì)表征,1)差異化滲流及剩余油分布精細(xì)描述,一區(qū)沙二11(3)剩余油飽和度圖,一區(qū)沙二11(3)過水倍數(shù)場(chǎng),一區(qū)沙二11(3)水相滲流能力場(chǎng),3、矢量化開發(fā)實(shí)現(xiàn)均衡驅(qū)替勝一區(qū)沙二1-3為例,高滲流帶,高滲流帶,平面矢量井網(wǎng),矢量注采系統(tǒng),優(yōu)化前,優(yōu)化后,優(yōu)化前,優(yōu)化后,2)矢量優(yōu)化實(shí)現(xiàn)均衡驅(qū)替,3、矢量化開發(fā)實(shí)現(xiàn)均衡驅(qū)替勝一區(qū)沙二1-3為例,已投產(chǎn)

16、新井48口(油井28口,水井20口),預(yù)測(cè)提高采收率3.7%,增加可采儲(chǔ)量138.4104t,優(yōu)化前后液量變化統(tǒng)計(jì)圖,全區(qū)液量優(yōu)化170井,液量變化超過30%的40口,井位優(yōu)化60口井,井距變化超100米井22口,2)矢量優(yōu)化實(shí)現(xiàn)均衡驅(qū)替,3、矢量化開發(fā)實(shí)現(xiàn)均衡驅(qū)替勝一區(qū)沙二1-3為例,(二)斷塊油藏,斷塊油藏構(gòu)造及斷裂系統(tǒng)復(fù)雜,其提高采收率主導(dǎo)技術(shù)“立體開發(fā)”研究需要重點(diǎn)解決: 如何識(shí)別低序級(jí)斷層,精確組合復(fù)雜斷裂系統(tǒng)? 如何確定斷層屬性,認(rèn)識(shí)斷層對(duì)剩余油控制作用? 如何優(yōu)化井位設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)斷塊油藏經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)?,地震地質(zhì)結(jié)合識(shí)別斷層與斷層組合,建模數(shù)模一體化研究必須加強(qiáng)三個(gè)結(jié)合:,地質(zhì)油藏結(jié)

17、合明確斷層性質(zhì),油藏工藝結(jié)合優(yōu)化井位設(shè)計(jì),一體化研究,一體化設(shè)計(jì),低序級(jí)斷層識(shí)別 復(fù)雜斷裂系統(tǒng)組合 三維斷層模型構(gòu)建,復(fù)雜斷裂系統(tǒng)精細(xì)描述(地震地質(zhì)結(jié)合),斷層封堵性認(rèn)識(shí) 斷棱精細(xì)刻畫,斷層控制下剩余油定量描述(地質(zhì)油藏結(jié)合),復(fù)雜結(jié)構(gòu)井描述 井軌跡優(yōu)化,描述復(fù)雜斷裂系統(tǒng)的空間幾何展布,反映斷層性質(zhì)對(duì)剩余油分布的影響,斷層控制剩余油定量描述,靜動(dòng)一體化,建模數(shù)模一體化研究思路:,復(fù)雜結(jié)構(gòu)井優(yōu)化 (油藏工藝結(jié)合),斷塊油藏立體開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì),(二)斷塊油藏,低序級(jí)斷層宏觀分布預(yù)測(cè),小斷點(diǎn)測(cè)井對(duì)比識(shí)別,地震資料分頻突出小斷層,優(yōu)勢(shì)頻段:2538Hz,1)識(shí)別低序級(jí)斷層,“數(shù)尖子”識(shí)別,“厚度趨勢(shì)分析

18、”識(shí)別,預(yù)測(cè)有利發(fā)育區(qū),預(yù)測(cè)走向及傾向,應(yīng)力差模擬,剪應(yīng)力場(chǎng)模擬,1、復(fù)雜斷裂系統(tǒng)精細(xì)描述,不同屬性地震切片相結(jié)合,明晰組合規(guī)律,反映宏觀輪廓沿層曲率切片,反映組合細(xì)節(jié)沿層相干切片,單層平面組合,多層空間組合,由“面”到“體”組合斷裂系統(tǒng),2)組合復(fù)雜斷裂系統(tǒng),1、復(fù)雜斷裂系統(tǒng)精細(xì)描述,接觸型斷層空間立體構(gòu)建,建模關(guān)鍵:準(zhǔn)確調(diào)控?cái)鄬娱g搭接關(guān)系,刻畫不同級(jí)次斷裂系統(tǒng)下的剩余油分布,交叉型斷層,削截型斷層,多級(jí)削截?cái)鄬?交叉削截?cái)鄬?拆分連接,分解組合,先次后主,3)構(gòu)建三維斷層模型,1、復(fù)雜斷裂系統(tǒng)精細(xì)描述,A3X145井含水?dāng)M合曲線(調(diào)整后),A3X145井含水?dāng)M合曲線(初期),動(dòng)靜結(jié)合識(shí)別出

19、斷距2m的小斷層,確定了斷層封堵性,2、斷層控制下剩余油定量描述,1)動(dòng)靜結(jié)合認(rèn)識(shí)斷層封堵性,永3-側(cè)72井區(qū)S2-8-7小層平面圖,斷棱遮擋控油模式,低序級(jí)斷層(組合)控油模式,特點(diǎn):平面不連片,縱向疊合差,特點(diǎn):平面 “窄條帶”,縱向 “倒三角”,小斷層、夾層、微構(gòu)造組合控制剩余油富集區(qū),未動(dòng)用富集塊,2)深化認(rèn)識(shí)斷層控油模式,2、斷層控制下剩余油定量描述,永3-1塊沙二5-6局部剩余油分布,永3-1塊沙二5-6局部剩余油分布,將井筒離散成多個(gè)小段,實(shí)現(xiàn)井軌跡的精確描述;,復(fù)雜結(jié)構(gòu)井井筒結(jié)構(gòu)描述示意圖,井筒變質(zhì)量流描述,實(shí)現(xiàn)井筒與油藏間的流動(dòng)耦合;,綜合計(jì)算井筒壓降,實(shí)現(xiàn)井筒流體流動(dòng)的精確

20、表征。,3、復(fù)雜結(jié)構(gòu)井優(yōu)化,1)數(shù)值方法正確描述復(fù)雜結(jié)構(gòu)井井筒流動(dòng)機(jī)理,水平井井位優(yōu)化,永3平8井距斷層控制在10m以內(nèi),最近4m,初產(chǎn)日油22t/d,含水6%。已累產(chǎn)原油8183噸。,3、復(fù)雜結(jié)構(gòu)井優(yōu)化,2)優(yōu)化復(fù)雜結(jié)構(gòu)井設(shè)計(jì)參數(shù)和生產(chǎn)指標(biāo),距斷層10m,距斷層30m,挖潛斷棱遮擋控制 的“閣樓油”優(yōu)化,數(shù)模對(duì)比優(yōu)化,跨斷塊水平井軌跡優(yōu)化,平面相鄰斷塊剩余油,剩余可采 0.8萬噸,鉆遇油層317m;初期投產(chǎn)CD 段,日產(chǎn)油60t/d,不含水;生產(chǎn)AB段后,日產(chǎn)油12.4t/d,含水82.9%。已累產(chǎn)原油19398噸。,3、復(fù)雜結(jié)構(gòu)井優(yōu)化,低于50美元下水平井經(jīng)濟(jì)極限累產(chǎn)量(9490t),2)

21、優(yōu)化復(fù)雜結(jié)構(gòu)井設(shè)計(jì)參數(shù)和生產(chǎn)指標(biāo),跨斷塊水平井軌跡優(yōu)化,(三)低滲透油藏,低滲透油藏面臨注采兩難,油藏“差異化開發(fā)”離不開儲(chǔ)層改造,研究需要重點(diǎn)解決: 如何描述水力壓裂改造對(duì)儲(chǔ)層非均質(zhì)的影響? 如何描述水力壓裂后多介質(zhì)、多流態(tài)復(fù)雜的流場(chǎng)特征? 怎樣實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)層改造與開發(fā)井網(wǎng)的適配?,沉積相對(duì)儲(chǔ)層及地應(yīng)力分布的影響,建模數(shù)模一體化研究必須強(qiáng)化以下三個(gè)方面研究:,人工裂縫對(duì)流體滲流流態(tài)的復(fù)雜化,儲(chǔ)層改造工藝與油藏開發(fā)井網(wǎng)適配,地質(zhì)、油藏一體化,工藝、油藏一體化,相控儲(chǔ)層非均質(zhì),相控非均質(zhì)地應(yīng)力建模,儲(chǔ)層低速非線性,多重非線性耦合滲流描述,裂縫高速非線性,描述沉積相與主應(yīng)力雙控儲(chǔ)層非均質(zhì),描述儲(chǔ)層-裂縫

22、-井筒多重耦合流動(dòng),建模數(shù)模一體化研究思路:,井筒變質(zhì)量管流,井網(wǎng)適配優(yōu)化,地質(zhì)油藏一體化,人工壓裂 儲(chǔ)層復(fù)雜流場(chǎng)描述,雙控井網(wǎng) 仿水平井 徑向水射流,低滲透油藏差異化開發(fā)設(shè)計(jì),(三)低滲透油藏,相控地應(yīng)力分布,1、相控非均質(zhì)地應(yīng)力建模,渤南五區(qū)為例,概況: 面積,9.8km2;儲(chǔ)量,1760萬噸;采出,24.7%;含水,91.7%。,地質(zhì)特點(diǎn): 濁積水道沉積,主力層突出,單層厚度大。,開發(fā)特點(diǎn): 四點(diǎn)法面積注水井網(wǎng),壓裂開發(fā); 注水受水道方向和地應(yīng)力雙因素控制,含水上升快。,1、相控非均質(zhì)地應(yīng)力建模渤南五區(qū)為例,泥巖發(fā)育區(qū),受力易滑脫,沉積相展布,水道展布近南北向,1)細(xì)分沉積微相,明確水道

23、展布方向,沉積微相劃分表,斷裂系統(tǒng)影響應(yīng)力方向,斷層端部地應(yīng)力方向發(fā)生變化,濁積水道影響應(yīng)力方向,應(yīng)力分布確定主縫發(fā)育部位,2)沉積相控制力學(xué)參數(shù),模擬地應(yīng)力分布規(guī)律,1、相控非均質(zhì)地應(yīng)力建模渤南五區(qū)為例,網(wǎng)格方向?yàn)榈貞?yīng)力方向,體現(xiàn)裂縫對(duì)滲流的影響,水平最大主應(yīng)力方向,水平最大主應(yīng)力方向,張量滲透率體現(xiàn)水道對(duì)滲流的影響,3)應(yīng)力水道雙控網(wǎng)格,描述滲流方向,1、相控非均質(zhì)地應(yīng)力建模渤南五區(qū)為例,2、多重非線性耦合滲流描述,儲(chǔ)層-裂縫-井筒多流動(dòng)空間、多流態(tài)耦合的非線性滲流,儲(chǔ)層:變形介質(zhì)非線性滲流,裂縫:高速(非)線性滲流,井筒:變質(zhì)量的管流流動(dòng),非線性滲流模擬,壓力敏感性模擬,2、多重非線性耦

24、合滲流描述,1)基質(zhì)非線性滲流描述,裂縫寬不受基質(zhì)網(wǎng)格大小限制; 微元面可以更精準(zhǔn)地刻畫描述流體在裂縫中的流動(dòng),2、多重非線性耦合滲流描述,2)基質(zhì)-裂縫-井筒一體化表征,耦合條件:1、在界面處壓力相等;2、質(zhì)量守恒。,主應(yīng)力單控井網(wǎng): 沿最大主應(yīng)力拉水線,易沿主水道竄,主水道單控井網(wǎng): 沿主水道方向拉水線,易沿最大主應(yīng)力竄,雙控菱形井網(wǎng): 沿主應(yīng)力物源拉水線,雙控驅(qū)油,最優(yōu),波及系數(shù):0.85,優(yōu)化裂縫、沉積相、井網(wǎng)三者適配關(guān)系,確定最優(yōu)波及系數(shù)方案,建立雙控菱形井網(wǎng)模式。,水驅(qū)控制因素:地層主應(yīng)力、濁積主水道;剩余油分布:主應(yīng)力與主水道夾持區(qū);,3、油藏井網(wǎng)適配優(yōu)化渤南5區(qū)為例,主應(yīng)力、主

25、水道雙控條件下井網(wǎng)形式優(yōu)化,3、油藏井網(wǎng)適配優(yōu)化渤南5區(qū)為例,主應(yīng)力、主水道雙控條件下井網(wǎng)形式優(yōu)化,渤南油田主力層剩余油分布圖,渤南五區(qū)方案部署圖(雙控菱形),剩余油呈條帶式富集,分布于主應(yīng)力與主水道夾持區(qū),雙控菱形井網(wǎng):波及系數(shù)最大,開發(fā)效果最優(yōu),渤南五區(qū)主力層含水-采出程度預(yù)測(cè)曲線對(duì)比,(四)海上油藏,灘海油田要求高速高效開發(fā),“有序化調(diào)整”研究需要重點(diǎn)解決: 整體規(guī)劃部署,需要建立整體模型; 指標(biāo)預(yù)測(cè)精度與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),需要加強(qiáng)模型質(zhì)量控制; 分區(qū)有序調(diào)整,需要開展分區(qū)調(diào)整方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化;,一體化整體建模數(shù)模,建模數(shù)模研究必須更加注重一體化研究模式:,一體化模型質(zhì)量控制,一體化分區(qū) 調(diào)整優(yōu)化

26、,科學(xué)決策,精細(xì)研究,效益開發(fā),(四)海上油田,建立整體大模型,利用動(dòng)態(tài)跟蹤模擬技術(shù),開展油藏綜合研究和生產(chǎn)管理工作,提高油田的整體開發(fā)效果。,油藏生產(chǎn)管理,長期規(guī)劃,方案調(diào)整,措施優(yōu)選,新井設(shè)計(jì),注采調(diào)配,動(dòng)態(tài)檢測(cè),靜態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià),方案優(yōu)化,油藏綜合研究,模型重構(gòu),周期:10-15天,周期:3-5年,模型質(zhì)量控制,實(shí)時(shí)完善,整體 油藏模型,靜態(tài)模型構(gòu)建,動(dòng)態(tài)質(zhì)量控制,建模數(shù)模一體化研究思路,建模時(shí)充分利用測(cè)井、地震資料,采用多資料協(xié)同控制,保證模型質(zhì)量。,確保了孔隙度模型的可靠性,保證了空間上屬性參數(shù)的模擬質(zhì)量,為井間屬性參數(shù)精細(xì)模擬奠定基礎(chǔ),井點(diǎn)屬性參數(shù)精細(xì)解釋,多條件約束,三維孔隙度模型,

27、建模方法優(yōu)選,地震,變差函數(shù)分析,沉積相,1、多級(jí)資料約束,建立油藏整體模型,1)一體化整體建模,模型區(qū)面積:96km2 井?dāng)?shù);502口 平面網(wǎng)格步長:50*50 縱向網(wǎng)格:1.0米 總網(wǎng)格數(shù):218314316=21630832,負(fù)載平衡優(yōu)化,并行分區(qū),采用整體模擬:消除分區(qū)模擬邊界影響,整體提供油藏指標(biāo); 提高并行運(yùn)算效率:開展精細(xì)歷史擬合,保障模型研究精度。,優(yōu)化后運(yùn)算速度是優(yōu)化前2.45倍。,含水?dāng)M合曲線,(1)負(fù)載平衡優(yōu)化,(2)輸出控制優(yōu)化,(3)CPU個(gè)數(shù)優(yōu)化,(4)收斂性優(yōu)化,擬合精度:油藏指標(biāo)、分區(qū)指標(biāo)、單井指標(biāo),單井?dāng)M合率達(dá)到85%以上,2)一體化整體數(shù)模,1、多級(jí)資料約束

28、,建立油藏整體模型,靜態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià),網(wǎng)格模型質(zhì)量控制,CB12C-5井對(duì)比剖面,CB12C-5井吸水剖面,基礎(chǔ)資料質(zhì)量控制,模型檢驗(yàn)質(zhì)量控制,可視化檢查,統(tǒng)計(jì)規(guī)律檢查,后期完鉆井檢查,22FA-8,解釋斷層與構(gòu)造層面檢查,網(wǎng)格體積,網(wǎng)格剖面,網(wǎng)格I、J方向,靜態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià)貫穿建模始終,保證模型準(zhǔn)確性。,2、多級(jí)質(zhì)量控制,保證油藏整體模型質(zhì)量,1)一體化靜態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià),修改后的砂體分布圖,542層,吸水剖面、地層對(duì)比和測(cè)井曲線資料綜合應(yīng)用,CB20A-6井最終壓力擬合曲線,單控儲(chǔ)量:28.6104t 可采儲(chǔ)量: 12.9104t累產(chǎn)油:23.55104t 采出了可采儲(chǔ)量的182%,CB20A-6井動(dòng)靜

29、矛盾,物質(zhì)不平衡,砂體分布圖,20A-6,12C-4,20A-6井初始?jí)毫M合曲線,動(dòng)靜結(jié)合,通過歷史擬合及油藏工程分析修正模型,保證模型質(zhì)量。,2、多級(jí)質(zhì)量控制,保證油藏整體模型質(zhì)量,2)一體化動(dòng)態(tài)質(zhì)量控制,建模數(shù)模工程一體化,為海上油田產(chǎn)量運(yùn)行和“中心三號(hào)”建設(shè)提供依據(jù)。,中心三號(hào),埕島油田主體區(qū)域中心三號(hào)建設(shè)部署,3、整體跟蹤、有序?qū)嵤?,為海上開發(fā)大調(diào)整提供有力支撐,埕島油田主體液量規(guī)劃運(yùn)行曲線,區(qū)塊日液 t/d,埕島油田設(shè)計(jì)處理能力,館陶主體提液規(guī)劃表,1)整體模擬指標(biāo)為海上規(guī)劃提供依據(jù),7萬方,埕島主體區(qū)域集輸系統(tǒng),埕島主體館上段分年度調(diào)整區(qū)塊分布圖,建模數(shù)模工程一體化優(yōu)化部署,有序

30、開展海上大調(diào)整。,2)分區(qū)調(diào)整方案優(yōu)化支撐海上調(diào)整有序?qū)嵤?3、整體跟蹤、有序?qū)嵤瑸楹I祥_發(fā)大調(diào)整提供有力支撐,九個(gè)調(diào)整方案進(jìn)行方案優(yōu)化: 地質(zhì)儲(chǔ)量:14350104t 設(shè)計(jì)新井:433口(油井291口,水井142口) 新增年產(chǎn)油能力:264.1104t,已完鉆井: 320口, 鉆井成功率100%。,匯 報(bào) 內(nèi) 容,三、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展方向,二、不同類型油藏建模數(shù)模一體化 技術(shù)應(yīng)用,一、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,(一)圍繞油藏精細(xì)化地質(zhì)研究需求,攻關(guān)創(chuàng)新3項(xiàng)建模方法,三、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展方向,不同沉積體系原型庫構(gòu)建,如何精細(xì)反映沉積模式對(duì)剩余油分布的影響?,原型相模型,如何更好地描述地質(zhì)體的三維復(fù)雜空間結(jié)構(gòu)?,六級(jí)構(gòu)型模型,六級(jí)構(gòu)型模型構(gòu)建技術(shù),基于多點(diǎn)地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的建模應(yīng)用技術(shù),訓(xùn)練圖像 (多點(diǎn)統(tǒng)計(jì)),(二)圍繞油田開發(fā)技術(shù)發(fā)展需求,攻關(guān)創(chuàng)新4項(xiàng)數(shù)模技術(shù),三、建模數(shù)模一體化技術(shù)發(fā)展方向,特高含水期水驅(qū)數(shù)值模擬技術(shù),致密油油藏?cái)?shù)值模擬技術(shù),現(xiàn)有的數(shù)值模擬技術(shù)描述特高含水期驅(qū)替壓力梯度、孔隙結(jié)構(gòu)變化對(duì)兩相滲流規(guī)律的影響不夠充分,不同驅(qū)替壓力下相滲曲線圖,完善數(shù)模軟件對(duì)兩相滲流規(guī)律的描述,滿足特高含水后期開發(fā)研究的需求。,致密儲(chǔ)層及裂縫的滲流機(jī)理、不同介質(zhì)間流動(dòng)規(guī)律需進(jìn)

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