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1 绪论
1.1 储量计算的重要意义
1.2 储量计算常用术语
1.3 储量计算方法分类
1.4 储量综合评价
1.4.1 储量综合评价标准
1.4.2 特殊类型储量
2 储量定义及分类
2.1 国外储量分类及特点
2.1.1 SPE/WPC储量定义与分类
2.1.2 SEC储量分类
2.1.3 CSA储量分类
2.1.4 俄罗斯(苏联)储量分类
2.1.5 EIA储量分类
2.2 中国储量分类及特点
2.2.1 1983年储量分类
2.2.2 2004年修改后储量分类
2.3 国内外储量分类比较与建议
3 储量计算的不确定性与准确性
3.1 储量计算的确定性
3.1.1 地质可靠性评价
3.1.2 储量计算方法
3.1.3 储量参数可靠性评价
3.2 不确定性
3.2.1 储量计算的不确定性
3.2.2 油气储量的不确定属性
3.2.3 基于不确定性分析的油气储量参数确定方法
3.2.4 地质储量的精度范围
3.2.5 油气地质储量误差的数学表述
3.2.6 概率分析法
3.2.7 影响不确定性的因素
3.3 储量计算的准确性
4 开发方式对储量计算的影响
4.1 不同开发计算方法适用性分析
4.2 储量计算特征参数变化规律分析
4.2.1 地层孔隙度变化特征
4.2.2 含油(气)饱和度变化特征
4.2.3 地层渗透率变化特征
4.2.4 黏度变化特征
4.2.5 天然气偏差系数变化特征
4.2.6 岩石压缩系数变化特征
4.2.7 地层压力变化特征
4.2.8 产量变化特征
5 评价阶段储量计算
5.1 类比法
5.1.1 类比法的起源及发展
5.1.2 解析法
5.1.3 统计法
5.2 地震技术
5.2.1 计算油(气)储量地震解释工作的步骤
5.2.2 地层孔隙度的计算
5.2.3 油气水界面和油气水边界的确定
6 容积法计算储量
6.1 容积法原理
6.1.1 容积法计算石油储量的基本公式
6.1.2 容积法计算纯气藏中天然气储量
6.1.3 凝析气藏天然气地质储量计算
6.2 容积法的储量计算参数
6.2.1 含油(气)面积
6.2.2 有效厚度
6.2.3 有效孔隙度
6.2.4 原始含油(气)饱和度
6.2.5 油(气)体积系数
6.2.6 原油地面密度
6.3 储量丰度
6.4 单储系数
……
7 基于物质平衡的储量计算方法
8 基于数学统计的储量计算方法
9 基于不稳定试井的储量计算方法
10 水驱气藏多方法综合动态储量计算方法
11 储量计算的精度评价
参考文献2100433B
《油气藏储量计算方法》系统介绍了国内外油气资源与储量分级分类体系标准,阐述了不同储量计算方法,包括评价阶段储量计算方法、容积法储量计算方法、基于物质平衡的储量计算方法、基于数学统计的储量计算方法、基于不稳定试井的储量计算方法和水驱气藏多方法综合动态储量计算方法,分析了储量计算的不确定性与准确性以及开发方式对储量计算的影响等。
《油气藏储量计算方法》可供从事油藏、气藏开发特别是动态分析工作的技术和管理人员阅读,也可作为高等院校相关专业学生的参考用书。
底漆1组(2公斤底、1公斤固化剂、2公斤稀释剂); 刷涂面积约:8—10张板(三遍); 单位面积涂布量约:70克/遍平方米(混合液); &n...
1、乳胶漆的计算方法是:房屋建筑面积x2.5x要刷的遍数得=总共要刷的面积,注意底漆面漆要分开算。 2、要刷的总面积/每桶可刷面积=所需用量(几桶) 3、底漆和面漆分别计算就可以得出你所要用的底漆和面...
油漆用量计算方法:  ...
储量计算方法的基本原理
储量计算方法的基本原理 储量计算方法的基本原理 在矿产勘查工作中,利用各种方法、各种技术手段获得大量有关矿床的数 据,这些数据是计算储量的原始材料。计算储量通常的步骤如下: (1)工业指标及其确定方法: 1)工业指标:工业指标是圈定矿体时的标准。主要有下列个项: 可采厚度(最低可采厚度):可采厚度是指当矿石质量符合工业要求时,在一 定的技术水平和经济条件下可以被开采利用的单层矿体的最小厚度。矿体厚度 小于此项指标者,目前就不易开采,因经济上不合算。 工业品位(最低工业品位、最低平均品位):工业品位是工业上可利用的矿段 或矿体的最低平均品位。只有矿段或矿体的平均品位达到工业品位时,才能计 算工业储量。 最低工业品位的实质是在充分满足国家需要充分利用资源并使矿石在开采和加 工方面的技术经济指标尽可能合理的前提下寻找矿石重金属含量的最低标准。 所以确定工业品位应考虑的因素是:国家需要和该矿种的稀
矿产资源储量计算方法的教案
矿产资源储量计算方法的教案——一、概念 1、矿产储量 指矿产在地下的埋藏量 2、矿产储量(资源量)计算: 据各种探矿工程和技术手段所得到的资料(信息),通过一定的计算方法计算矿产的地下埋藏量,这一系列的工作称之矿产储量(资源量)计算...
计算油、气储量,目前应用的方法有容积法、物质平衡法、压降法和统计法等。计算原油、天然气的地质储量一般多用容积法,再用其他方法进行复核;计算裂缝性碳酸盐岩油、气藏的储量,常以物质平衡法为主,以其他方法为辅。准确度要求在50%以上。
容积法 在地面标准条件下,按体积单位计算的油、气地质储量是:Q=F·H·m·S/b。式中Q为油、气地质储量(m);F为油、气藏的含油、气面积(m);H为油、气层有效厚度(m);m为有效孔隙度(%);S为原始含油、气饱和度(%);b为油、气的体积系数(无量纲)。中国、苏联等国家原油储量以吨计量,须按地面原油比重(γ)折算。
可采储量用QK=Q·K计算,式中QK为可采储量(m),Q为地质储量(m),K为采收率(%)。
所有的参数都是根据钻探和地球物理勘探、测井资料以及地质分析结果综合求出的平均值,反映了对油藏所做的工作量和对油藏的认识程度。这是油田开发早期唯一可用的方法,对纯裂缝的碳酸盐岩油、气田不适用。
物质平衡法 油、气藏投入开发后,油、气不断采出,根据物质平衡原理,一个容积一定的油、气藏,从地下采出油气后空出的体积,应与边、底水的侵入量及地下油、气、水和岩石膨胀的体积之和相等。地下油、气膨胀体积与地下原始油、气储量有关。如无边、底水侵入,则在获知油、气产量和准确的油、气水和岩石的体积膨胀系数(或压缩系数)后,即可算出油、气地质储量。若油、气藏开采过程中,有边、底水侵入,只要知道水侵量(通常是油藏压降函数)和采水量,仍可按体积平衡原则计算出地质储量。
使用物质平衡法时,需用矿场生产资料(油、气水产量和压力变化)和实验室的数据(油、气高压物性资料)。只有当压降较大时,才能具有足够的精确度,一般要在油、气藏采出可采储量10%以上时,方可得到满意的效果,因此常用作开发过程中校核储量的方法,但在裂缝性碳酸盐岩油、气藏中,是一种主要的可行方法。本法不适用于通过注水保持压力开发的油藏。
压降法 物质平衡法用于封闭型(无边水侵入)气田的一个特例。
统计法 根据油、气生产数据的变化作出经验公式,计算油、气田储量和估算可采储量,效果很好。统计法需要大量数据,在油、气田开采的后期使用时,才较正确。在中国,统计法近年来已得到广泛的应用,效果较好。
为了改进聚合物驱(聚驱)油田可采储量的计算方法,利用聚驱驱替特征曲线,对大庆油田萨北开发区的19套井网进行研究,发现一类与二类油层聚驱可采储量的计算方法是一致的,只是在不同开采阶段采用的方法不同。在聚驱后续水驱阶段,水驱规律曲线表现出明显的直线特征,可采用修正甲型和丙型水驱规律曲线计算聚驱可采储量、标定可采储量、空白水驱可采储量和聚驱增储结果等;在聚驱中后期阶段,通过计算出的累积产油量,利用历史数据预测转后续水驱的累积注水量,即可计算出整个聚驱过程中的聚用量,并可分析后续水驱阶段的采出程度,从而建立起中后期可采储量的计算模型;在聚驱早、前期阶段,对于还未注聚的区块无法用驱替曲线进行可采储量预测,因此采用多元回归的方法,从影响聚驱效果的主要因素出发,回归了聚驱可采储量的计算模型,根据注聚前设定的注聚方案参数就可以进行可采储量的预测。应用实例表明,该方法可精确计算聚驱油田不同阶段的可采储量,其计算平均误差仅为1.96%。 2100433B
释文:利用采收率计算可采储量的方法。可采储量是地质储量与采收率的乘积。可按下式计算:
NR=N×ER
式中:NR为可采储量(单位:10^4吨);N为地质储量(单位:10^4吨);ER为采收率。算准可采储量,关键在于较准确确定采收率。采收率确定的方法很多,但要准确地确定则较难。 2100433B