高含水开发期基于微观渗流机理的宏观油藏数值模拟研究
中文摘要 | 第1-12页 |
英文摘要 | 第12-14页 |
0 前言 | 第14-20页 |
0.1 目前该领域的研究现状 | 第14-15页 |
0.2 研究选题依据和研究目的 | 第15-17页 |
0.3 研究思路和技术依托 | 第17-18页 |
0.4 主要研究内容和创新点 | 第18-20页 |
1 文献综述 | 第20-44页 |
1.1 孔隙多孔介质的宏观与微观研究 | 第20-23页 |
1.1.1 多孔介质的性质 | 第20-21页 |
1.1.2 多孔介质的宏观和微观研究界定 | 第21-23页 |
1.2 多孔介质中油水分布的描述方法 | 第23-26页 |
1.2.1 孔隙水平上油水分布研究方法 | 第23页 |
1.2.2 岩心水平上油水分布研究方法 | 第23-24页 |
1.2.3 油藏水平上油水分布研究方法 | 第24-26页 |
1.3 描述多孔介质的微观孔隙模型 | 第26-38页 |
1.3.1 毛管束模型 | 第26-30页 |
1.3.2 网络模型研究 | 第30-38页 |
1.4 数值模拟计算宏观油水分布 | 第38-43页 |
1.4.1 物理模拟 | 第39页 |
1.4.2 数值模拟 | 第39-41页 |
1.4.3 油藏数值模拟方法的基本过程 | 第41-43页 |
1.5 本部分总结 | 第43-44页 |
2 多孔介质微观孔隙结构及油水渗流机理 | 第44-71页 |
2.1 多孔介质微观结构特征描述 | 第44-51页 |
2.1.1 孔隙的连通度 | 第45页 |
2.1.2 孔隙与喉道描述 | 第45-47页 |
2.1.3 均质系数和相对分选系数 | 第47-48页 |
2.1.4 影响孔隙结构的因素 | 第48-51页 |
2.2 压汞法确定岩石孔隙结构参数 | 第51-59页 |
2.2.1 有关毛管压力的基本概念 | 第51-54页 |
2.2.2 压汞法测量岩石毛管压力曲线 | 第54-55页 |
2.2.3 压汞毛管压力曲线的基本特征 | 第55-57页 |
2.2.4 实际岩心资料分析 | 第57-59页 |
2.3 地层微观孔隙中油水渗流规律 | 第59-65页 |
2.3.1 束缚水的形成及分布状态 | 第59-60页 |
2.3.2 驱替机理 | 第60-63页 |
2.3.3 剩余油分布的形态 | 第63-65页 |
2.4 经典数值模拟中相对渗透率的求取 | 第65-67页 |
2.5 经典数值模拟计算中存在的问题 | 第67-69页 |
2.6 本部分总结 | 第69-71页 |
3 网络模型计算油水渗流规律 | 第71-100页 |
3.1 孔隙网络模型的建立 | 第71-75页 |
3.1.1 网络模型的维数和连通度 | 第71-72页 |
3.1.2 网络模型孔喉分布特征 | 第72-73页 |
3.1.3 网络模型其它性质确定 | 第73-75页 |
3.2 逾渗理论及参数计算 | 第75-84页 |
3.2.1 逾渗理论的基本参数 | 第75-79页 |
3.2.2 逾渗参数计算 | 第79-84页 |
3.3 应用逾渗理论研究不同油水驱替过程 | 第84-92页 |
3.3.1 岩石的润湿特征 | 第84-86页 |
3.3.2 第一次驱替过程参数计算 | 第86-89页 |
3.3.3 第二次驱替过程参数计算 | 第89-92页 |
3.4 两相渗透率计算 | 第92-95页 |
3.5 实例计算分析 | 第95-99页 |
3.6 本部分总结 | 第99-100页 |
4 基于微观特征的宏观油藏数值模拟计算 | 第100-139页 |
4.1 一维油藏动态计算 | 第100-104页 |
4.1.1 考虑启动压力的基本方程 | 第100-102页 |
4.1.2 影响含水率变化因素分析 | 第102-104页 |
4.2 数值模拟基本方程建立 | 第104-112页 |
4.2.1 数学模型的假设条件 | 第104-105页 |
4.2.2 渗流偏微分方程 | 第105-109页 |
4.2.3 定解条件 | 第109-112页 |
4.3 数值模型形成 | 第112-117页 |
4.3.1 压力方程的形成 | 第112-114页 |
4.3.2 方程的差分离散 | 第114-117页 |
4.4 方程求解 | 第117-123页 |
4.4.1 网格排序方法 | 第118-121页 |
4.4.2 方程组的求解 | 第121-123页 |
4.5 模型处理中的几个问题 | 第123-130页 |
4.5.1 原油过泡点状态计算 | 第123-124页 |
4.5.2 井点内边界条件处理 | 第124-126页 |
4.5.3 自动时间步长的控制 | 第126-127页 |
4.5.4 原油粘度变化的处理 | 第127-129页 |
4.5.5 相对渗透率曲线问题 | 第129-130页 |
4.6 相关油藏数值模拟结果特征参数的计算 | 第130-135页 |
4.6.1 水驱波及系数的计算 | 第130-132页 |
4.6.2 剩余储量丰度的计算 | 第132-133页 |
4.6.3 水淹特征计算 | 第133-134页 |
4.6.4 单井控制储量计算 | 第134-135页 |
4.6.5 剩余油饱和度分布形式计算 | 第135页 |
4.7 求解程序步骤 | 第135-138页 |
4.8 本部分总结 | 第138-139页 |
5 实例分析 | 第139-170页 |
5.1 模拟区块情况介绍 | 第139-143页 |
5.1.1 7_4-8_1地质特征 | 第139-141页 |
5.1.2 7_4-8_1开发历程 | 第141-142页 |
5.1.3 模拟计算区域选取 | 第142-143页 |
5.2 数据资料准备 | 第143-155页 |
5.2.1 网格划分 | 第143-144页 |
5.2.2 高压物性参数 | 第144-145页 |
5.2.3 生产动态模型建立 | 第145-146页 |
5.2.4 压汞资料处理 | 第146-155页 |
5.3 生产动态的拟合 | 第155-158页 |
5.4 计算结果对比 | 第158-168页 |
5.4.1 区域整体开发状况 | 第159页 |
5.4.2 含油饱和度计算结果对比 | 第159-163页 |
5.4.3 不同孔喉控制的剩余油饱和度分布 | 第163-166页 |
5.4.4 储量丰度和单井控制储量计算 | 第166-168页 |
5.5 本部分总结 | 第168-170页 |
6 研究结论 | 第170-174页 |
参考文献 | 第174-182页 |
致谢 | 第182-183页 |
个人简历及在学期间的主要成果 | 第183页 |