第1章文23儲氣庫概況(1)
第2章三維儲層精細描述技術(7)
2.1油氣藏三維地質建模方法(7)
2.1.1油藏地質模型類別(7)
2.1.2常用的建模原理及方法(8)
2.2氣藏三維地質模型建立(15)
2.2.1數(shù)據(jù)準備(15)
2.2.2地質模型建模范圍、建模單元及網格系統(tǒng)的確定(15)
2.3文23儲氣庫地質模型建立(15)
2.3.1建模準備(15)
2.3.2構造模型建立(16)
2.3.3砂體骨架模型的建立(18)
2.3.4屬性模型的建立(19)
2.3.5流體模型的建立(20)
2.4建立數(shù)值模擬模型(21)
2.4.1建立模型(22)
2.4.2歷史擬合(22)
2.5文23儲氣庫數(shù)值模型歷史擬合(24)
第3章儲氣庫開發(fā)動態(tài)分析(28)
3.1儲氣庫多周期注采運行動態(tài)分析(28)
3.1.1注采運行簡況(28)
3.1.2多周期注采氣量變化分析(29)
3.1.3多周期產液量變化分析(34)
3.1.4多周期流體變化分析(34)
3.1.5多周期地層壓力分析(35)
3.2儲氣庫多周期注采能力分析(40)
3.2.1氣庫注采氣能力分析(40)
3.2.2斷塊注采氣能力分析(40)
3.2.3單井注采氣能力分析(42)
3.3儲氣庫擴容分析(46)
3.3.1多周期注采運行曲線分析(46)
3.3.2多周期注采運行擴容分析(47)
3.4儲氣庫斷層密封性分析(49)
3.4.1西側文68斷層(49)
3.4.2南側文104斷層(50)
3.4.3東側文105斷層(51)
第4章庫容評估(52)
4.1盤庫模型建立(53)
4.1.1有效庫存量(53)
4.1.2有效儲氣體積(55)
4.1.3有效庫容量(55)
4.1.4可動墊氣量(55)
4.1.5工作氣量(56)
4.1.6墊氣量(56)
4.1.7庫容量(56)
4.1.8庫存模型參數(shù)說明(56)
4.2文23儲氣庫儲氣體積復算(58)
4.2.1原始儲氣體積(58)
4.2.2地層水侵入對儲氣體積的影響(59)
4.2.3產出液對儲氣體積的影響(61)
4.2.4結鹽對儲氣體積的影響(63)
4.2.5應力敏感對儲氣體積的影響(64)
4.2.6縱向動用程度對儲氣體積的影響(66)
4.2.7有效儲氣體積復核結果(67)
第5章?lián)p耗計算(68)
5.1多周期運行損耗構成(68)
5.1.1天然氣損耗量(68)
5.1.2天然氣損耗率(69)
5.2地質損耗評價(69)
5.2.1墊氣變化量(69)
5.2.2內部擴散量(70)
5.2.3斷層外溢量(70)
5.2.4內部損耗量(72)
5.2.5地質損耗量(73)
5.3工程損耗分析(74)
5.4損耗氣量分析(75)
第6章地質體-井筒-地面一體化模型技術(76)
6.1IPM軟件介紹(76)
6.2井筒模型建立及產能優(yōu)化(76)
6.2.1產能計算(76)
6.2.2壓力計算方法(82)
6.2.3改進的粒子群優(yōu)化算法(87)
6.2.4單井采氣數(shù)據(jù)擬合(88)
6.2.5管柱注采能力分析(91)
6.3地面模型建立及工藝參數(shù)計算(99)
6.3.1建模過程(99)
6.3.2文23儲氣庫天然氣脫水條件(103)
6.4三甘醇脫水工藝設計(105)
6.4.1脫水裝置設備(106)
6.4.2三甘醇脫水裝置工藝參數(shù)(109)
6.4.3主要參數(shù)計算(112)
第7章天然氣總調峰需求預測及多目標優(yōu)化技術(117)
7.1需求預測及多目標優(yōu)化技術(117)
7.2數(shù)學模型建立(122)
7.3多目標優(yōu)化模型求解(125)
7.4基于局部和整體參數(shù)進行優(yōu)化(128)
第8章注采方案優(yōu)化(133)
8.1儲氣庫注采優(yōu)化模型建立與求解(133)
8.2優(yōu)化算法(134)
8.3優(yōu)化模型(136)
8.4文23儲氣庫注采方案優(yōu)化(140)
參考文獻(142)