等油藏工程讲义.ppt
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1、,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,第一讲:一些基本概念,1 什么是实用油藏工程?,4 第一章 储层流体高压物性参数计算,2 实用油藏工程的内容是什么?,3 任何学习实用油藏工程?.,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,讲在前面:,1 学习什么:什么是油藏工程?什么是高等油藏工程?其主要任务是什么?其特点是什么?,2 学习内容(学习目的):为什么要学习高等油藏工程?,3 什么时间学习:即学习时间安排?,4 如何学习:学习方法研究?,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,油藏工程 是一门认识油藏,运用现代综合性科学技术开发油气藏的学科。它不仅是方法学,而且是带有战略性的指导油田
2、开发决策的学科。,高等油藏工程 是我们学院由成绥民教授、林平一教授提出来的。,学习什么:什么是油藏工程?什么是高等油藏工程?其主要任务是什么?其特点是什么?,油藏工程的主要任务:,从整体上认识和控制油气藏,综合分析来自油藏地质、油藏物理、测井和试井等方面的成果,结合油气藏的实际生产资料,对油气藏中发生的各种变化从开发的角度进行评价、作出预测,并根据这种预测提出相应的技术措施,以提高油气藏的采收率。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,油气田开发的特点,(A)油藏的认识不是短时间一次完成的,需经历长期的由粗到细、由浅入深、由表及里的认识过程。,(B)油气田是流体的矿藏,凡是有联系的油藏矿体
3、,必须视作统一的整体来开发。,(C)必须充分重视和发挥每口井的双重作用生产与信息的效能。,(D)油田开发工程是知识密集、技术密集、资金密集的工业。,学习什么(续):,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,学习内容(学习目的):为什么要学习高等油藏工程?,(1)实用油藏工程与动态分析方法上的全部内容:包括流体物性、岩石物性、储量计算、井网密度计算、压力系统分析、物质平衡方法、油田开发动态分析、油田产量递减规律分析以及临界产量的确定分析等等。,(2)介绍一些新的研究成果:注水井单井优化配注以及油气井单井最优化配产等等。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,什么时间学习:即学习时间安排?,
4、(2)30学时学习书本:流体物性2、岩石物性3、热力学条 件 分析2、储量计算3、井网密度计算4、压力系统分 析2、物质平衡方法4、油田开发动态分析4、油田 产量递减规律分析4以及临界产量的确定分析2。,(3)4学时学习新的研究成果:水驱效果评价技术2、气井单井 最优化配产等等2。,(1)总学时:40学时;分布于1620周,8学时/周。前言2学时,考试2学时,机动2学时;30学时学习实用油藏工程与动态分析方法;4学时学习新的研究成果。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法,第一章 储层流体高压物性参数计算,首先得弄清一些概念:,3 哪些是储层流体高压物性参数?,1 什么是储层流体?,2 什
5、么是储层流体高压物性?,4 为什么是储层流体高压物性参数计算?,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,1 什么是储层流体?,储层是指具有孔隙性和渗透性、油气能在其中流动的岩层叫储集层,简称储层。,储层流体是指油气藏中存在的主要流体,它们就是通常所指的油、气、水。,储藏有石油的储集层叫储油层,简称油层;储藏有天然气的储集层叫储气层,简称气层;同时储藏有石油和天然气的储集层叫储油气层,简称油气层;同时储藏有石油、天然气和水的储集层叫储油气水层,简称油气层;等等。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,什么是储层流体高压物性?,储层流体物性
6、是指储层内流体的物理化学性质及其在地层条件下的相态和体积特征。,储层流体高压物性是指储层内流体在地层条件下(高温、高压条件下)的物理化学性质。由于原油、天然气以及地层水都不是单一物质,而是混合物。因此,它们都不可以采用固定的模式去评价。所以,只有“具体问题具体解决”。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,哪些是储层流体高压物性参数?,它们主要是指流体的粘度、相对密度、体积系数、压缩系数、分子量、天然气的偏差因子、原油的溶解油气比和两相体积系数等等。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,为什么要进行储层流体高压物性参数计算?,对储层
7、流体物性的评价是油气藏工程研究中的首要环节,也是最重要的环节。由于储层流体物性参数是油气藏的重要参数,因此,在可能的情况下,应当在实验室中进行测定。,然而,在实际油田开发和生产过程中不易获得更多的实际测定数值,尤其是新近开发的油气藏,因此采用以“最少的、最容易收集的资料来较为准确地估算储层流体物性参数”就显得十分必要了。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,为什么要进行储层流体高压物性参数计算?,依据储层流体物性的参数是压力、温度、油气相对密度以及其组成组分的函数,在对比分析研究的基础上,从国内外的许多相关经验公式中,筛选出了一套最佳的经验公式,用来计算储层流体
8、的高压物性参数。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算,地层天然气主要是指干气气藏气体、凝析气藏气体和煤层气气体,其高压物性参数包括天然气的偏差因子、压缩系数、体积系数和粘度。,一、天然气的偏差因子,1 拟临界压力ppc和拟临界温度 Tpc的计算,计算方法一:组分分析方法 公式(1-1)、(1-2)、(1-3),高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算,一、天然气的偏差因子,计算方法二:相关经验公式方法 干气(1-4)、(1-5)凝析气(1-6)、(1-7),高等油藏工程
9、:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算,一、天然气的偏差因子,1 拟临界压力ppc和拟临界温度 Tpc的计算,注意:上式是对于纯天然气适用,而对于含非烃CO2、H2S等可以用Wichert和Aziz修正。公式(1-8)(1-12),高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算 一、天然气的偏差因子,2 拟对比压力 PPr和拟对比温度TPr的计算,对比参数就是指某一参数与其应对应的临界参数之比:即,3 天然气偏差因子Z的计算,定义:天然气偏差因子Z的计算是指在某一压力和温度条件下,同一质量气
10、体的真实体积与理想体积之比值。,Dranchuk和Purvis等人通过拟合Standing-Katz图版获得了如下的相关公式。,即公式(1-15)所示的6参数公式(需迭代);还提出了计算偏差因子Z的如下牛顿迭代法。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算,二、天然气的压缩系数,天然气的压缩系数就是指在恒温条件下,随压力变化的单位体积变化量,即,经过一系列的推导,可以获得如下的表达式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算,三、天然气的体积系数,天然气的体积系数就是指在地
11、层条件下,某一摩尔气体占有的实际体积,除以在地面标准条件下同样摩尔量气体占有的体积,由下式表示:,在实际计算时,通常取Zsc=1.0,而当Psc=0.101MPa,Tsc=293K时,由上式得:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层天然气的物性参数计算,四、天然气的粘度,Lee和Gonzalez等人根据四个石油公司提供的8个天然气样品,在温度为37.8171.2和压力为0.10155.16MPa的条件下,进行粘度和密度的实验测定,利用测定的结果得到了如下的相关经验公式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第一节 地层
12、天然气的物性参数计算,四、天然气的粘度,其中:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,地层原油的高压物性参数包括原油饱和压力、溶解气油比、压缩系数、体积系数和粘度。,一、原油饱和压力,原油饱和压力系指在地层条件下,原油中的溶解气开始分离出来时的压力。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,Glaso于1980年根据北海6个油藏的26个和其他的19个流体的pVT分析样品,按照Standing的研究方法,获得:,其中:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物
13、性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,二 溶解气油比,在地层条件下的原油溶解有天然气,单位体积原油中天然气溶解量称为天然气溶解度,也称为溶解气油比。,Beggs给出了一种经验公式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,二 溶解气油比,(1)当ppb时,(2)当ppb时,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,三 原油压缩系数,在地层条件下每变化1MPa压力单位体积原油的体积变化率。,Vaquez和Beggs给出了一种用于估算泡点压力以上的经验公式:,高等油藏工程:实
14、用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,三 原油压缩系数,Vilena-Lanzi给出了一种用于估算泡点压力以下的经验公式,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,四 原油地层体积系数,(1)原油地层体积系数为采出地面条件下1m3 的脱气原油体积所占有的地层原油体积量,即:,Standing给出了一种根据溶解油气比、溶解气的相对密度、脱气原油的相对密度以及油藏温度等估算。Beggs以方程的形式给出了Standing的估算地层原油体积量的经验公式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储
15、层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,四 原油地层体积系数,当ppb时,当p=pb时,当ppb时,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,(2)原油的两相体积系数(总体积系数),原油的总体积系数是指当油层压力低于饱和压力时,地层中原油和析出气体的总体积与它在标准状态下的体积之比。,经过一系列推导得原油的两相体积系数为:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,Glaso利用北海油田和其他地区的pVT分析资料,由回归分析法获得的相关经验公式:,高等油藏工程:实
16、用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,五 原油粘度的计算,(1)Egbogah给出了计算压力小于或等于饱和压力的脱气原油的粘度:,(2)Beggs和Robinson给出了含溶解气的原油与脱气原油粘度之间的关系:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第二节 地层原油的物性参数计算,五 原油粘度的计算,(3)当压力高于饱和压力时,Vazques和Beggs给出了下式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第三节 地层水的物性参数计算,地层水的高压物性参数包括溶解气水比、压缩系数、体积系数和
17、粘度。,一、溶解气水比,McCain提出了一个用来估算溶解气水比(Rsw)的关系式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,第三节 地层水的物性参数计算,关于系数A、B、C值:,关于其它符号说明见第12页,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,二 地层水的等温压缩系数,地层水的等温压缩系数取决于压力、温度、溶解气水比以及地层水的矿化度,即:,关于其它符号说明见第12页,其中:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,三 地层水的体积系数,McCain提出了一个用来估算地层水的体积系数的关系式:,关于其它符号
18、说明见第13页,其中:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,四 地层水的粘度,关于其它符号说明见第13页,(1)McCain提出了计算大气压和油藏温度下水的粘度的关系式:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,四 地层水的粘度,(2)在油藏条件下的地层水的粘度为:,当地层压力小于68.95MPa时,其精度为96%,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,四 地层水的密度,(1)在油藏条件下,确定纯水密度的相关经验公式为:,(2)若考虑矿化度的地层水的密度:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流
19、体高压物性参数计算,第四节 凝析气藏露点压力和气井凝析水产量的计算,一、凝析气藏露点压力,Nemeth 和 Kennedy 提供了如下的经验公式:,关于其中的Ai等参数见14页。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层流体高压物性参数计算,二 气井的水气比,气井凝析水的产量可由如下的经验公式计算:,其它符号请见第15页。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,第二章 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,油藏是由储层岩石和流体所组成,因此,储层岩石应该与流体同等重要。即储层岩石物性资料是进行油气藏评价和编制油气田开发方案必不可少的重要参数。,第一节
20、 油藏孔隙度统计分析,众所周知,岩石孔隙度是衡量岩石孔隙空间储集油、气、水等流体能力的一个重要参数。其定义为岩石本身的孔隙体积与岩石体积之比。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,陈元千根据我国大庆等地四个油田37块岩心的孔隙度的测定数据,建立起了如下的校正相关经验公式:,算术平均:,厚度加权平均:,第二节 实测油藏岩石渗透率数据处理,众所周知,岩石渗透率是储层岩石允许流体通过能力的一个重要量度,它是储层评价、产能计算、动态预测和采收率估算的一个重要参数。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,一 气测渗透率的数
21、据处理及校正,根据达西定律和气体质量流量的连续性方程,可得气测渗透率的表达式为:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,当在地面常温低压下,利用空气测试岩样的渗透率时,考虑到Z=Zsc=1.0,T=Tsc 和=air,上式可化为(若采用SI制基本单位):,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,二、计算渗透率的变异系数及平均值,1 渗透率变异系数,在图的直线上引出了累积频率等于50%所对应的渗透率数值,并由下式可以计算出渗透率变异系数。,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,2
22、 计算平均渗透率,(1)对于正态分布,算术平均:,厚度加权平均:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,2 计算平均渗透率,(2)对于对数正态分布,用几何平均计算法:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,(3)对于其它分布,采用调和平均法:,(4)概率平均渗透率 K50,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,3 渗透率级差与突进系数,渗透率级差:最大的渗透率与最小的渗透率之比。即:,突进系数:最大的渗透率与平均的渗透率之比。即:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储
23、层岩石物性参数估算及实测数据处理,第三节 岩石压缩系数估算,一、岩石有效压缩系数,岩石的有效压缩系数,又称为岩石的有效孔隙体积压缩系数,它的定义为,在恒温条件下每改变单位压力单位孔隙体积的变化率,表示为:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,1 胶结砂岩的有效压缩系数,2 胶结灰岩的有效压缩系数,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,二、岩石压缩系数,岩石压缩系数的定义为,单位岩石外表体积下,其孔隙体积随地层压力的变化率,表示为:,二者的关系为(岩石有效压缩系数与岩石压缩系数的关系):,高等油藏工程:实用油藏工程
24、与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,三、计算总压缩系数,岩石的总压缩系数定义为,压力每下降1 MPa,从单位孔隙体积的岩石中,依靠弹性能量所能排除的流体体积,即:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,第四节 相对渗透率曲线的计算,相对渗透率曲线是油气田开发中最重要的基础数据之一,它被应用于油气藏数值模拟,水驱油动态分析与预测等许多方面。在一般可能的情况下,油气田都采用实验测定方法等直接方法获得相对渗透率曲线。但是,要获得比较成功的相对渗透率曲线并非易事。在缺乏一定的设备和技术的情况下,采用一些比较好的计算方法也是可以的。,高等油藏工程:
25、实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,一、两相相对渗透率的经验公式,存在许多计算两相相对渗透率或者相对渗透率曲线的公式,例如 Corey对于水湿砂岩的油气两相系统,提出的相关经验公式为:,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,又例如 Wahl等人,基于砂岩油田的矿场测量数据,提出了计算气油相对渗透率比的相关经验公式为:,其它方法参见第23页,高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法 储层岩石物性参数估算及实测数据处理,最值得一提是第25页中介绍的两相相对渗透率的经验公式:,(2-41),高等油藏工程:实用油藏工程与动态分析方法
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