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Eclipse office练习6:使用PVT关系式

练习6:使用PVT关系式ECLIPSE Office 包含的有计算流体物性的关系式(符合工业标准)。

该练习描述了怎样利用这些关系式来计算油、气、水的物性。

目录:●输入已有的数据集●用关系式定义岩石物性●用关系式创建水的物性●用关系式创建气的物性●用关系式创建含气原油的物性●观察PVT关键字●保存关键字●运行模拟●讨论数据准备将利用到如下的文件:pvt_tutorial.data 、GRID1.GEC、PERMX.GEC、PORO.GEC它们的文件位置在:office_course \ example \ example6。

再将这些文件拷贝到工作子目录中。

一、输入已有的数据集从输入的数据集开始。

在该数据集中不包括油、气、水和岩石的物性参数。

1 启动ECLIPSE Office。

2 ECLIPSE:File | New Project。

3 调入工程PVT.off。

4 ECLIPSE Office:Case | Import。

5 输入pvt_tutorial.data6 ECLIPSE Office:File | Save Project7 ECLIPSE Office:Module | Data Manager8 Data Manager Module:Section | Case Definition9 在Case Definition面板中,选择PVT键。

这会显示包含油(含溶解气)、水和气的模型。

在该练习中将确定它们的物性。

10 单击OK,关闭Case Definition 面板。

11 Data Manager Module:Section | PVT.二、利用关系式定义岩石的物性1 PVT Section:Section | CorrelationsPVT Correlations面板首先显示标准条件(为PVT表(PVT1)的缺省设置)。

2 PVT Correlations:Edit | Rock PropsPVT Correlations面板现在显示岩石物性关系式。

3 在Correlation Type下拉菜单中选择Newman。

4 在Rock Type下拉菜单中选择Consolidated Limestone。

5 输入Rock porsity值为0.275。

6 输入Rock reference pressure为400 bar。

7 单击Apply。

PVT Correlations面板显示如图6.1。

注意:颜色为灰色的项目拦表明Newman关系式不对它们作要求。

仅有那些可选参数才是要求的。

8 PVT Correlation:File | Update。

9 单击Yes,更新关键字(岩石部分)。

注意:将有一系列的消息框通知用户DENSITY、PVTO、PVCO、PVDG、PVTW、PVZG和RVCONSTT不能更新。

这是因为:到目前为止,仅定义了岩石物性关系式。

10 在每一消息框内单击OK。

观察所创建的关键字11 PVT Correlation:View | ROCKPVT Correlations面板显示ROCK关键字,相应的参考压力和岩石渗透率(用Newman关系式计算所得)(参见图6.2)。

三、利用关系式创建水物性1 PVT Correlations:Edit | Water PropsPVT Correlations面板显示PVT 水物性计算关系式。

2 选择Meehan viscosity correlations。

3 选择Meehan compressibility crrelation。

4 输入temperature为218℃。

5 输入reference pressure为400bar。

6 单击Apply。

PVT Correlations面板显示如图6.3。

观察所创建的PVTW关键字7 PVT Correlations:File | Update8 单击Yes,更新关键字。

9 在每个消息框中单击OK。

10 PVT Correlations:View | PVTW。

PVT Correlations面板显示由Meehan关系式创建的PVTW物性关键字。

四、利用关系式创建气体物性1 PVT Correlations:Edit | Gas Props | Crit Props from CorrPVT Correlations面板现在显示气体物性关系式。

2 选择Hall-Yarborough Z-factor关系式。

3 选择Lee viscosity关系式。

4 选择Thomas et alia critical properties计算。

5 设置Number of pressure nodes 为11。

6 设置minimum pressure为20bar。

7 设置maximum pressure为500bar。

8 设置temperature为160℃。

9 设置reference pressure为400bar。

10 输入gas gravity:1.1sg_Air_1。

11 单击Apply。

注意:将出现警告信息,提示用户扩大气体压缩系数和密度的缺省范围值,以便完成计算。

12 单击Accept,接受气体压缩系数值的扩展范围。

13 单击Accept,接受气体密度值的扩展范围。

PVT Correlations现将给出如下几项(图表可能有稍微的不同):●计算梯度为0.030266418 bar/m。

●临界温度为:9.3887℃●临界压力:44.47286 bar●地表密度:1.345522 kg/m3。

14 PVT Correlations:File | Update。

15 单击Yes,更新关键字。

16 在每个消息框内单击OK。

观察气体物性值除了可观察PVDG关键字(PVT Correlations :View | PVDG)以外,还可以表格式观察气体物性值。

17 PVT Correlations:View | Gas Table。

五、利用关系式创建含气原油的物性值1 PVT Correlations:Edit | Oil PropsPVT Correlations 面板显示原油物性计算关系式。

2 选择Pb(泡点压力)为input quantity。

3 选择Standing Pb关系式。

4 选择Standing 原油粘度关系式。

5 选择Standing原油地层体积系数(FVF)关系式。

6 选择Vasquez压缩系数关系式。

7 输入11个pressure nodes。

8 输入minimum pressure为20 bar。

9 输入maximum pressure为500 bar。

10 输入reference pressure为400 bar。

11 输入bubble point 为332 bar。

12 输入temperature为266℃。

13 输入corrected gas gravity为1.1 sg_Air_1。

14 单击Apply。

PVT Correlations现将给出如下几项(图表可能有稍微的不同):●Total GOR(Rs):137.1768 sm3 /sm3●Viscosity:0.102907 cp●Compressibility:0.0003125668 / bar●FVF:1.73188 m3/sm3●Calculated gradient:0.05943045 bar / m注意:对于原油关系式,密度是非常关键的值,但在该练习中取的是缺省值。

在实际中,是不能这样做的。

15 PVT Correlations:File | Close16 单击Yes,更新关键字。

17 单击各消息框中的OK按钮。

六、观察图表化的PVT关键字气体(PVDG)和油(PVTO)关键字包含值的图表。

ECLIPSE Office提供了图线工具来观察这些关键字。

1 PVT Section :Section | Keywords2 PVT Keywords:View | PlotPVT_E100提供了油和气关键字的图线(如图6.4)。

3 双击PVTO曲线,使其成为主线条(如图6.5)。

4 PVT_E100:File | Close5 PVT Keywords:File | Close七、保存关键字1 PVT Section | File | Save。

2 单击OK,用由关系式所创建的关键字来覆盖已有的空PVT文件。

3 单击OK,覆盖已有的区域文件。

4 ECLIPSE Office:Util | Text Editor5 打开文件PVT_pvt.inc。

6 使用滚动条检查关键字(如图6.6)。

八、运行模拟在油、气、水的物性已定义好后,就可以执行模拟。

1 PVT Section:File | Close2 Data Manager Module:File | Close3 ECLIPSE Office:Module | Run Manager4 Run Manager Module:Submit | Runs警告:运行可能要花上几分钟的时间。

提示:可使用结果观察器来观察模拟的结果,可参见练习4。

九、讨论该练习涉及到了在ECLIPSE Office中怎样利用关系式来计算油、气、水和岩石的物性参数。

读入一个已有网格的模拟工程,利用PVT Correlations面板来创建流体物性。

这样完成了模拟数据的设置,以便进行模拟运算。

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