斯伦贝谢PVTi参考手册.docx
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1、说明1、这段翻译文字是斯伦贝谢PVTi参考手册教程-Tutorial一章中第五节-PVTi 工作流程(Workflow tutorial)。2、标记为红色字体的,是认为翻译欠妥的文字,请查看原文。本人水平有限, 文中肯定有很多不不妥和错误之处,希望广大果友批评指正,跟帖讨论Eclipse 的学习心得及经验,大家共同进步。PVTi 工作流程(workflow tutorial)该教程将逐步介绍PVTi的功能。注意:该教程不准备讲妙分析,但是会关注并举例说晦刃7的典型工作流 程。每个教程分为数量不等的若干部分,为避免重复,后面的教程会用到前面的 教程,所以强烈推荐你按照顺序来阅读。包括以下教程:一
2、、流体属性预测(FPE-fluid properties estimation)34 页二、创建流体系统37页三、模拟实验43页四、实验结果与状态方程的拟合50页五、输出 Eclipse Black Oil PVT Tables 54 页六、将黑油模型转化成组份模型58页七、工作流程教程61页八、多相闪蒸69页九、输出 Eclipse Thermal model 73 页十、资料(或数据)分析与质量控制77页十一、排除样品污染84页十二、调用旧工程用于当前工程87页一、流体属性预测(FPE-fluid properties estimation)该节教程阐明的是如何使用PVTi模块进行流体属性
3、预测(FPE-fluidproperties estimation)。该教程中的数据可按照PVTi标准安装路径如下:$ECL/2007.1/pvti/tutorials在使用该节教程之前,你必须先将该文件拷贝到你自己的本地文件夹中。该教程分为以下几个部分:1. 介绍34页2. 基本信息-Fundamentals 34 页3. 闪蒸计算36页4. 结论36页1、介绍流体属性预测能够提供一种快速查看井场所提供的PVT属性表的功能。饱 和压力(泡点或者露点压力)连同油藏组成已经足够输入并提供快速查看功能, 给予一个初始的流体性质预测以方便实验室中的全流体分析。完成该节教程的学习之后,你应该能够使用P
4、VTi这个数值模拟工具来进行 流体属性预测。2、基础信息-Fundamentals1、启动PVTi (如果你不知道如何启动,请查看31页启动PVTi”)。2、输入FPE.PVI作为新工程的文件名。提示:当在户站77中建立一个新的、空的工程时Fundamentals窗口会自动打开。 如果想在其它任何时候打开Fundamentals窗口,可选择:Edit-Fundamental。Fundamental窗口允许你输入最少的信息是至少能创建一个完整的状态方程 模型。3、点击“Enter Weight Fractions ”复选框。提示:你在实验室报告中看到的摩尔百分数来源于组份的质量百分数和摩尔质 量
5、。质量百分数是实际测量的到的,可以在刃7的Fundamental窗口中选择摩 尔百分数或质量百分数。4、在 Fundamental 空白表格中单击右键,选择“Table Import-From File”。&、导入文件:Fundamentals.txtb、在“Text Import Wizard”中选择“Ignore Records”并且设置忽略数字设置为2 (因为我们想忽略表头)。输入完成的Fundamental窗口应该类似于 Table5.1Table5.1 Fundamental 窗口ComponentsZI (percent)Weight Frac, (percent)Mol Weig
6、htSpec GravityCO20.43N20.05Cl6.25C23.10C33.27IC40.89NC42.44IC51.11提示胡c只有输入了组份的摩尔质:量3它的属性7能被定义,其他组份来源于实验数据C6|。当然,比重&是力外个3.83f被选做定义;块份属性的参:数,果比重不而i定,能够利用关系式来计算它。5、点击“Apply”,PVTi加载摩尔百分数和加组份的比重6、点击“Fluid Properties Estimation (FPE)复选框”。a、在Temperature”窗口中输入数字220F (华氏摄氏度),该温度是饱 和压力(泡点或露点)所对应的温度,也是后面压力衰竭实验
7、使用的温 度。b、在“Saturation Pressure”窗 口中输入数字 2800psi。提示:尸刃7模块使用这个饱和压力匹配流体模型。虽然加组份的质量是变化和 不确定的,但它的质量分数却是恒定,P07中饱和压力模拟是直到由状态方程 预测和计算得到的饱和压力值与输入的压力值匹配才行。c、在“Maximum Pressure”窗 口中输入数值 5000psi。提示:这个最高压力值是为压力衰竭实验中设置的。7、设置该工程的单位(Project Units)为油田单位制(Field)8、点击OK这就是拟合状态方程、恒质膨胀实验、压力衰竭实验(多次脱气或定容衰竭 实验)以及分离器优化实验所需要的
8、全部基础信息。拟合状态方程和创建实验之 后,来自压力衰竭实验的默认图会为匹配流体绘制出相图。FPE的具体使用方法,在384页Fluid Properties Estimation”节中有详细介 绍。9、PVTi: Run-Simulate执行该操作后,PVTi模块会为之前所建立工程输出一个完整的报告,包括 前面所有已创建实验的结果。提示:右键打开样品结构图中其中一个实验,在弹出的下拉列表框中,选择 “Report”,你能够单独查看每个实验的输出报告(结果)3、闪蒸计算1、在工程结构查看列表中,右击“ZI”选择“Properties Estimation(PFE)”&、输入温度60F20度输入压
9、力 15psi1.01BARc、点击OK2、右键点击新创建的闪蒸模拟实验(Flash1),然后选择“Report”,查看油 藏流体在标准状态下的闪蒸计算结果。当然,你可以尝试对油藏流体进行任 何闪蒸计算。提示:“Properties Estimation(PFE)”窗口也能用于创建其它的诸如分离器、饱 和压力或者压力衰竭实验,比如其它温度的情况。4、结论 流体属性预测是一个很有用的工具,尤其是在实验室流体分析不能完全匹 配工程中的状态方程时。 流体属性预测的全部具体的操作步骤请查阅384页Properties Estimation” 在流体属性预测过程中,该工程创建的是一个完整的PVTi工程,
10、这就意 味着具有丰富经验的使用者有机会使用其中一系列功能。同时,经验少一点的使 用者也能够使用PVTi进行流体属性预测而不需要深厚的状态方程方法和PVT分 析知识。二、创建流体系统该节教程描述的是如何在PVTi模块中定义流体属性。内容包含了 PVTi的 基本功能,后面的教程是假定你已经学习了该教程,所以建议你按顺序学习。按照标准安装,提供数据的路径如下:$ECL/2007.1/pvti/tutorials在你开始该节教程之前,应按照该路径复制此文件夹到你的本地磁盘中。该 节教程分为一下几个本分:1、介绍37页2、定义流体37页3、选择状态方程39页4、程序选项39页5、查看流体属性40页6、保
11、存当前模板用于将来使用41页7、讨论42页1、介绍流体的PVT分析报告中具体包含三个实验:一个CCE (恒质膨胀)实验、 一个DL(多次脱气)实验和一个Bubble Point(泡点压力)实验。后面的教程会 描述实验结果是怎样用于拟合实验现象(行为)的状态方程以及状态方程又是怎 样产生将用于油藏数值模拟的PVT表格的。该节教程阐明了如何在PVTi中建立基本的流体属性以及如何显示、定义流 体的相包络线。2、定义一个流体PVT分析包括实验数据拟合状态方程,以及后面将该状态方程产生的PVT 表格用于油藏数值模拟器中。第一个步骤就是启动PVTi,然后输入组份和定义 流体。Table5.2展示的是用于该
12、教程中的组份和定义的流体。Table5.2组份和定义的流体% Mole FractionMole WeightSpecific Gravity1、启动PVTi (如果你不清楚如何启动,请查阅31页Starting PVTi”)2、选择 PVTi: File-New3、在文件选择窗口中输入BLACK.PVI作为工程名称4、点击“Open”,在UNIX系统平台中点击“OK”Fundamentals窗口已经打开,因此可以输入工程的基本信息了。1、在“Components”列中输入CO2、N2、C1及到C6等组份。2、点击Apply”按钮。3、点击“Yes”按钮,PVTi加载程序库中的组份名称。4、按
13、照Table5.2显示的数据,将摩尔百分数以及C7+组份的数据输入到 Fundamentals 窗口中,然后点击“OK”。提示:没有摩尔质量或比重的组份是通过刃7组份属性库自动定义的(详细内 容参考 102 页 “Component types ”)。提示:检查组份属性可以通过选择VK: EditFluid ModelComponents来完 成。这个窗口还能用于增加额外的组份及替换定义方法和定义组份属性。提示:通过Fundamentals窗口只能定义ZI 一个样品,创建其它的样品可以通过PVTi: EditSamplesNames来完成,输 入摩尔百 分数可 以通过PVTi: Edit-Sa
14、mples-Compositions 来完成。3、选择状态方程在这个教程中,三参数 SRK ( The three-parameter Soave-Redlich-Kwong equation of state,“equation of state”317页)方程是用于拟合37页所定义的流体, LBC(The Lohrenz-Bray-Clark correlations,Lohrenz-Bray-Clark” 330 页)关系 式是用于粘度分析。1、PVTi: Edit-Fluid Model- Equation of state这打开的是“Equation of state and Vis
15、cosity Correlation ”窗口,即打开的是“状态方程和粘度关系”窗口。2、选择“3-parameter Soave-Redlich-Kwong”(三参数 SRK)状态方程。3、点击“OK”4、点击“OK”改变3参数SRK方程参数预设值。4、程序选项1、PVTi: Utilities | Program | Options.打开 Program Options 窗口2、设置“Separator GOR calculation” 为“Liquid at Stock Tank Conditions3、设置“Temperature-dependence for volume shifts
16、 ”由“Polynomial correlations”计算(详细信息请查看Shift parameters on page 321 页.)“Program Options ”应该包含以下信息:Table5.3程序选项表FieldDataDefinition of Liquid Saturation in CCESliq=XHiq.VsatTreatment of vohuiie sliiftsDependentSq?aratar GOR CalculationLiquid at Stock Tank ConditionsTemperature dependence for vohune sl
17、iiftsPolynomial conelationsSpecify Calculate density and molar vohune unitsU笑unitsSpecific Heat Capacity Coefficients and CalorificCalculated compositionsNo Save to samplesComponent LibraryKatz-F iioozaba diExpeiTiiiental C ompositionsOutput to Screen PVPExpeiTiiiental ResultsAlways Output to PVPPlo
18、t WctoisNo Output to filePrint File OutputA4 fonnatDefinition of GOR in Diff LibNormalDefinition of Oil relative vohime in Diff LibOil FVF = %il(p)/Vbil(血)Black Oil Table OutputAll DataFlash CalculationsE300 FlashSample mole 丘actions when legt essiiigKeep Fixed4、设置“Treatment of Volume Shifts” 为“Inde
19、pendent” 然后点击“OK”5、查看流体属性现在已经定义了流体模型,那么有两个图可供检查我们输入的流体模型。一 个是各组分摩尔百分数对摩尔质量的指进图,另一个是相图1、在工程结构图中右键点击“ZI”,并在弹出的菜单选中“Fingerprint Plot”。Figure5.1指进图2、PVTi: View | Samples | Phase Plot.3、在“Request Sample ZI”中输入数字5,即5条等液量线。4、点击“ OK.”Figure 5.2 相图(Phase Plot)提示:在工程结构图上,选中并拖动力”至主图形显示区域,产生仅具有条 等液量线的预置相图。6、保存当
20、前模板用于将来使用定义的流体样品能以RUNSPE C和S YSTEM的PVI文件输出。(这句翻译欠妥! !)1、PVTi: File I Save (Concise).2、将文件命名为FLUID_DEF.PVI.提示:保存完整工程可以按只曲肋:Fie I S&ve来完成,通过这种方式可以有效地 保存工程中的操作历史对初始流体的定义以及后面进行的劈分或组合操作都一 起被保存下来。如果决定选择只保存当前对工程的操作那么系统保存的是当前 的状态 毕竟我们已经进行了劈分和组合等操作。为有利于工作进度,通常最好 的做法是选择勺“*”,因为这样有利于恢复以前所有的操作为了保存最终 的流体模型,选择妙e (
21、Concise)选项可以保存已经完整描述过的最终流体模 型。查看该文件可以PVTi: File | Import | SYSTEM来完成。7、讨论在该教程中,通过数据和状态方程的选择定义了一个流体。该流体为后面的 PVT分析建立了基础数据。另外该流体模型也能应用于后续数值模拟研究以及 实验结果与油藏流体性质对比。请查看43页Simulating experiments ”,要了解 是如何拟合实验结果,请查看 50 页Fitting an equation of state to experimental resultso经拟合匹配状态方程的流体模型产生将用于ECLIPSE中的PVT属性表, 详
22、细请查看 54 页Exporting ECLIPSE Black Oil PVT tables”。三、模拟实验该节教程说明的是在PVTi中实验是如何模拟的。该教程也讲解了 PVTi的 基本功能。后面的教程是假定你已经学习了该教程,所以建议你按顺序学习。按照标准安装,提供数据的路径如下:$ECL/2007.1/pvti/tutorials在使用该教程之前,你必须先将该文件拷贝到你自己的本地文件夹中。教程 分为以下几个部分:1、介绍43页2、为模拟定义实验44页3、模拟结果绘图46页4、定义其它实验46页5、拟合所有实验48页6、讨论49页1、介绍该节教程说明是实验观测值是如何输入PVTi,以及在
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