Cтраница 1
Геолого-математическая модель месторождения включает в себя комплекс алгоритмов и программ, позволяющих описывать процессы фильтрации газа и жидкости в пласте и призабойных зонах скважин. При этом в качестве исходных используются данные о фильтрационных и емкостных параметрах газоносной области и водонапорного бассейна, полученные на основе геологических, геофизических, лабораторных и промысловых исследований кернов, скважин, пластов, проб газа и жидкостей. [1]
Комплексная адаптирующаяся геолого-математическая модель месторождения - важнейшая составная часть АСУ газодобывающего предприятия. Эта модель находится в эксплуатации с момента ввода месторождения в разработку. При этом идет накопление и обработка фактической информации о разработке месторождения. Для таких целей решаются соответствующие обратные задачи по уточнению добывных возможностей скважин, фильтрационных и емкостных параметров области газоносности, параметров водоносного пласта, систем добычи, сбора и промысловой обработки продукции скважин. Уточняются также фактические капитальные вложения и эксплуатационные затраты. Это означает, что по мере поступления новой фактической информации осуществляется периодическая адаптация к ней комплексной геолого-математической модели месторождения. [2]
Для построения геолого-математической модели месторождения А используются фактические промысловые данные. [3]
![]() |
Результаты уточнения фильтрационного параметра fth. ( профиль вдоль большой оси залежи месторождения А. / - J - обоэнач. 85. [4] |
Изложенные алгоритмы адаптирующейся геолого-математической модели месторождения требуют применения современных ЭВМ. [5]
Наличие комплексной адаптирующейся геолого-математической модели месторождения позволяет осуществлять достоверные прогнозные расчеты и решать различные прикладные задачи. [6]
К настоящему времени разработаны некоторые общие правила создания геолого-математических моделей месторождения или его фрагментов. [7]
В разделе по подсчету запасов газа с использованием геолого-математических моделей месторождений или их фрагментов было показано, что темп падения пластового давления зависит от объема вторгшейся в залежь воды и от степени участия в разработке низкопроницаемых пропластков. [8]
Требуется на основе фактических данных разработки создать комплексную адаптирующуюся геолого-математическую модель месторождения. С ее использованием необходимо определить на каждом временном шаге всего периода разработки месторождения распределение пластового давления и продвижение газоводяного контакта по площади газовой залежи с учетом неоднородности ее по коллекторским свойствам. Необходимо найти оптимальное распределение отбора газа по скважинам и УК. ПГ, обеспечивающее наибольший коэффициент газоотдачи, в период падающей добычи газа - дебиты добывающих скважин, отборы по УК. [9]
Требуется на основе фактических данных разработки создать комплексную адаптирующуюся геолого-математическую модель месторождения. С ее использованием необходимо определить на каждом временном шаге всего периода разработки месторождения распределение пластового давления и продвижение газоводяного контакта по площади газовой залежи с учетом неоднородности ее по коллекторским свойствам. Необходимо найти оптимальное распределение отбора газа по скважинам и УКПГ, обеспечивающее наибольший коэффициент газоотдачи, в период падающей добычи газа - дебиты добывающих скважин, отборы по УКПГ, а также зависимость суммарного отбора газа из месторождения с учетом выбытия из эксплуатации обводненных скважин. [10]
Основой комплекса пакетов программ являются последние достижения в области построения геолого-математических моделей месторождений, моделирования и мониторинга их разработки. [11]
Недостатки применяемых методов подсчета запасов газа могут быть устранены принципиально новым подходом к оценке запасов, путем использования геолого-математических моделей месторождений или их фрагментов массивного и пластового типов, учитывающих как емкостные, так и фильтрационные свойства каждого пропластка в многослойном неоднородном пласте. [12]
Отмеченные выше недостатки методов подсчета запасов могут быть устранены принципиально новым подходом к оценке запасов газа, каким является использование геолого-математических моделей месторождений или их фрагментов массивного и пластового типов, ущипывающих как емкостные, так и фильтрационные свойства каждого пропластка многослойного неоднородного пласта. [13]
Отмеченные выше недостатки методов подсчета запасов могут быть устранены принципиально новым подходом к оценке запасов газа, каким является использование геолого-математических моделей месторождений или их фрагментов массивного и пластового типов, учитывающих как емкостные, так и фильтрационные свойства каждого пропластка многослойного неоднородного пласта. Теоретические основы и технология подсчета запасов газа с использованием геолого-математических моделей будут изложены позже. [14]
Кроме перечисленных выше параметров, желательно иметь отчет по подсчету запасов газа и нефти, а также проектные документы, если таковые имеются к моменту создания геолого-математической модели месторождения. [15]