多相管流压力梯度计算方法与研究

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1、-西南石油大学应用技术学院项目制毕业设计(论文)开题报告书毕业设计(论文)题目: 多相管流压力梯度计算方法研究 组长(学生)姓名: 组员姓名: 专业年级: 指导教师: 职称: 2014年 6 月1日毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告题目多相管流压力梯度计算方法研究主题词学科分类工科设计类型/论文类型C/DA.基础设计 B.应用设计 C.综合设计 D.其他设计A.专题性论文 B.综述性论文 C.辩论性论文 D.综合性论文组长姓名性别民族出生日期专业年级联系电话通讯地址邮政编码项目组成员姓名专业年级学号组内分工及分工内容本人签字预期成果1.文献资料综述 2.调查报告 3.研究论文 4.软件;5

2、.设计方案 6.硬件制作 7.心得体会 8.实物/模型 9. 发表论文 10.获得专利 字数(单位:千字)5.0申请经费(单位: 元)无计划完成时间 20146/1毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告1结合毕业设计(论文)选题情况,提出项目的申报依据(包括目的、意义和现状分析),同时查阅一定的文献资料,撰写500字左右的文献综述: 一、项目申报依据(1)目的随着定向井和长距离油气混输管道的出现,人们碰到如何解决预测深井和斜管多相管流压降的分布的问题。鉴于此,我们做了这个研究报告(2)意义世界上许多大型油气田和高产油气井的油气都是产自碳酸盐岩储层,其产量占全球总产量的60%以上。与碎屑岩储层不

3、同,碳酸盐岩储层的一个显著特征是非均质分布的裂缝和溶蚀孔洞。由于孔隙结构多样、孔隙组合种类较多和空间上分布不均匀,导致碳酸盐岩储层测井评价一直是测井解释的难题之一。碳酸盐岩储层有效性测井评价在碳酸盐岩储层测井评价中占有极其重要的地位,只有在纵向上划分出有效储层段,才能进一步确定储层含流体性质,估计产能的大小,进而在横向上估算储量。因此,开展碳酸盐岩储层有效性研究具有重要意义。(3)现状分析碳酸盐岩储层在世界范围内广泛分布,因此人们对其进行的评价研究时间也较长。但由于碳酸盐岩储层储集空间类型的复杂性及极强的非均质性等特点,应用测井资料评价碳酸盐岩储层一直被认为是世界级难题。主要表现在储集空间结构

4、的描述及储集类型的划分、储层有效性的判别、储层流体性质识别、储层参数的准确计算及其验证等方面。随着测井新技术(成像测井、核磁共振测井、交叉偶极子声波测井及地层测试测井 )的发展和运用,针对碳酸盐岩的储层测井评价已迈向了全新的领域。目前我国多数油田如新疆、四川、鄂尔多斯、辽河、胜利等油田均发育碳酸盐岩储层,尤其四川盆地和新疆的塔里木盆地,在碳酸盐岩储层测井评价研究方面进行的比较早,储层测井评价技术相对也较成熟。主要集中在应用常规及成像测井资料,围绕碳酸盐岩储层类型评价、储层参数(孔隙度、渗透率及含水饱和度)求取以及产能预测方面开展的研究。针对碳酸盐岩储层评价的难点,可参考的有关碳酸盐岩储层孔、洞

5、、缝的识别及储层参数准确计算方面的研究成果相对较多,但由于碳酸盐岩储层岩性复杂、储层空隙类型多样等特点,目前研究成果多限于局部应用,不具有普遍适用性。二、文献综述测井资料综合解释的原理及方法:(1)主要研究的内容:测井资料储集层评价基础,测井系列的选择,储层参数测井解释模型,岩石体积模型及其测井响应方式,油气水层识别方法。(2)原理及方法:根据测井技术和地震勘探技术结合其他技术手段而研究储层的方法与技术1。碳酸盐岩储层评价技术研究碳酸盐储层评价技术研究:在世界油气田分布中碳酸盐岩油气田占有非常重要的地位,世界上一半或一半以上的油气都来自于碳酸盐岩储层。由于碳酸盐岩储层的油气田在世界范围内分布广

6、泛,因此碳酸盐岩储层评价研究具有很长的历史。由于在油气储层中碳酸盐岩储层占有重要的地位且碳酸盐岩双重性质储层具有十分复杂的特性,在碳酸盐岩裂缝性储层测井研究方面,许多国内外测井解释方法研究学家作了大量的研究工作,发表了大量的论文和论著,建立了大量的碳酸盐岩储层测井评价基础模型、方法,奠定了深厚的理论基础。在国外,以斯仑贝谢公司为代表在该领域开展的研究最为深入,在国内,四川石油管理局在该领域开展的研究最为深入。但是,由于目前绝大部分测井方法、测井仪器都是以均质地层模型为基础,且碳酸盐岩储层具有各向异性和非均质性等复杂多变的特点。因此,到目前为止,还没有形成一套系统、完善的碳酸盐岩裂缝性储层测井评

7、价方法。所以碳酸盐岩储层的评价一直是一大难题。因此本文以普光气碳酸盐岩储集层基本特征为依据,利用岩心、常规和成像测井资料,对该气田的碳酸盐岩储层进行综合评价,确定出划分碳酸盐岩储层分类的标准。通过系统的理论与实际结合研究,建立并完善了一套适用于普光地区碳酸盐岩储层的测井评价方法2。测井综合解释的应用:测井解释在人工神经网络中的应用,油气层综合解释的任务是要判断储层中所含流体的性质,从而为准确的发现油气层和确定试油层位提供依据。分层神经网络模型与反向传播算法:(1)神经网络模型:神经网络是由大量的称为神经元( 与人脑的神经细胞相对应) 的处理单元组成,(2)油气层综合解释的神经网络模型:油气水层

8、识别的神经网络方法的基本思想就是首先应用具有不同流体的性质,油层段的测井、录井及气测数据对网络进行训练, 然后再将未知层段的测井、录井及气测数据输入训练后的网络, 以最后识别未知层段所含的流体性质3。碳酸盐岩缝_洞性储层测井综合评价方法及应用研究;针对碳酸盐岩裂缝性储层与所采集的测井信息的特点,本论文的研究主要从四个方面着手:一是开展缝一洞性储层测井机理实验研究,理论与实验结合研究缝一洞性储层的测井特征;二是开展缝一洞性储层地质特征及测井综合解释评价技术研究,针对缝一洞性储层地质特征,建立相应的测井解释方法;三是开展测井新技术在缝一洞型储层中的地质应用研究,重点研究成像测井!核磁共振测井!偶极

9、声波测井评价缝洞性储层方法;四是开展缝一洞性储层测井评价方法现场地质应用研究,通过现场实例检验所研究的缝一洞性储层测井评价方法的应用效果4。油气层综合解释技术在油气田勘探中的应用;所谓油气层综合解释,就是利用岩屑、岩心、综合录井(气测)、地球化学、罐顶气、定量荧光等资料,结合测井、地震、构造及试油等资料的解释,对钻井过程中发现的油气显示层及可疑层进行的综合分析和评价。随着油气田勘探程度的提高和新区勘探的不断进行,勘探难度进一步加大。对正在进行的深层和盆地边缘勘探而言, 岩性特征和油气水在储集层中的分布状态也愈加复杂, 仅靠传统的单项资料或单一的解释方法, 越来越显示出其局限性和不确定性5。参考

10、文献1洪有密.测井原理与综合解释,中国石油大学出版社,20042周伟.碳酸盐储层评价技术研究,石油工业部石油勘探开发科学研究院,19853周继成等.测井解释在人工神经网络中的应用,北京科学普及出版社,19934司马立强.碳酸盐岩缝_洞性储层测井综合评价方法及应用研究,西南石油大学出版社,20125马光强.测井解释技术在油气田勘探中的应用,石油工业出版社,2001 毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告本课题要设计或解决的问题和拟采用的设计手段(途径)、实施方案、实施方法、具体实施计划(含进展情况)及可行性分析.(1500字左右)需要解决的问题:(1)收集并阅读相关的地质和测井参考文献。(2)研

11、究孔滩气田茅口组物性、测试等资料,对孔滩气田茅口组3口井的测井资料进行数字处理和解释。(3)编制各项成果图以及成果表。实施方案:首先对测井资料进行收集与整理,如测井数据、岩心资料等;然后对数据进行预处理(环境校正、深度校正、岩心归位等);通过预处理后,再建立地质模型,其中包括孔隙度、渗透率、含水饱和度和泥质含量;然后进行数字处理,接着进行测井综合解释,最后输出各种成果图。如图1所示:拟采用的设计手段:资料收集:首先对测井资料进行收集与整理,如测井数据、岩心资料等,然后将要输入的数据资料进行整理,统一单位,然后解编为WIS格式,以便往后的工作顺利进行。预处理:在用测井数据计算地质参数之前,对测井

12、数据所做的一切处理都是预处理。主要包括,深度校正;通过同一口丼各个曲线特征的对比找出不同曲线对应层间的误差,使每一深度各条测井数据同一采样点的数据,若有斜井,将斜井曲线转化为直丼曲线;岩心归位:分析岩心数据所反映的信息,使在同一丼深岩心的岩性与测井曲线所反映的信息相一致,使由于岩心采收率及钻具长度的测量误差所造成的岩心深度不准得到校正;曲线平滑处理:把非地层原因引起的小变化或不值得考虑的小变化平滑掉,使原始测井曲线跟接近实际值;环境校正:把仪器探测范围内影响消除掉,获得地层真实的数值;数值标准化:通过此手段消除系统误差,首先在目的层丼段内,选择三口井中曲线分布稳定、物性相近或有规律变化的层为标

13、准层,然后以标准井为基础,对选择标准层丼段的各测井曲线作频率直方图,根据直方图了解各丼的测井曲线数值分布的范围与峰值,对其它丼的对应层段作相应的频率分布直方图与标准层进行比较,求出校正量,然后对异常井进行校正,对所有丼的标准曲线进行标准化处理之后,就得到标准化测井曲线。从而消除测井仪器类型和标准刻度器的差异及操作方式的不同是造成不同井同类测井曲线系统误差。建立测井解释模型:根据以上校正的测井信息依次建立孔隙度模型、渗透率模型、含水饱和度模型及泥质含量的模型。数字处理;然后综合以上所出各项参数进行单丼测井综合解释。鉴于在众多的测井解释方法中,最优化方法处理测井资料具有收敛速度快、占用机时少、数值

14、稳定性好、对初始点要求宽、优化结果好等优点,是比较适合于测井解释与储层评价的,故而采用最优化测井解释方法进行此次项目的综合测井解释,所有测井信息误差及某些地区地质经验综合成一个多维信息复合体应,用数学上的最优化技术综合地进行多维处理寻求该复合体的最优解。实现建立适当的最优化数学模型。首先用GR曲线或SP曲线计算地层的泥质含量Vsh;然后用泥质校正后的孔隙度测井曲线(t、N、b)计算地层孔隙度;最后用地层与冲洗带电阻率测井曲线(Rt、Rxo)及、Vsh计算地层含水饱和度S。调整参数卡,对每口丼进行单丼测井解释。测井综合解释:综合单丼测井解释资料,进行多丼解释,划分储层储集层、水层。出成果图:得到测井解释成果表。具体实施计划:第4周第5周编写开题报告 第6周资料收集第7周预处理

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