ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Приказ Росстандарта от 16.05.2017 N 379-ст, а не от 25.05.2017 N 429-ст. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Приказ Росстандарта от 16.05.2017 N 379-ст, а не от 25.05.2017 N 429-ст. |
en | porous medium | |
3.1.2 трещиноватая среда: Частный случай пористой среды (3.1.1), в которой поровое пространство (3.1.1) есть система трещин. Пространство между трещинами заполнено непроницаемым скелетом (3.1.1). | en | fractured medium |
en | fractured porous medium | |
Примечание - В трещиновато-пористой среде поровое пространство есть трещины и поры. | ||
en | reservoir fluid; formation fluid | |
3.1.5 фильтрация: Течение флюида (3.1.4) в пористой среде (3.1.1). | en | flow in porous medium |
3.1.6 коллектор: Геологическая среда, содержащая пустоты (поры, каверны или системы трещин) и способная вмещать и фильтровать флюиды (3.1.4). | en | reservoir; formation |
Примечание - Здесь термин "геологическая среда" эквивалентен термину "горная порода". | ||
en | reservoir | |
3.1.8 теория фильтрации: Раздел гидромеханики, посвященный исследованию фильтрации флюидов (3.1.4). | - | |
- | ||
en | porosity | |
3.2.2 трещиноватость (коэффициент трещиноватости): Доля объема трещин в общем объеме трещиновато-пористой среды (3.1.3) (поры + трещины + скелет). | en | fracturing |
en | net to gross ratio | |
en | permeability | |
en | tensor permeability | |
Примечание - Проницаемость анизотропной (например, трещиноватой) пористой среды имеет тензорную природу. | ||
en | rock properties; petrophysical properties | |
en | PVT properties | |
3.3.2 компонент: Неделимая составляющая многокомпонентного флюида (3.1.4). | en | component |
Примечание - В фильтрационных моделях, как правило, компоненты есть неделимые химические элементы пластового флюида. | ||
3.3.3 фаза (термодинамическая фаза): Гомогенная часть гетерогенного флюида (3.1.4), ограниченная поверхностью раздела. | en | phase |
3.3.4 насыщенность: Доля объема порового пространства (3.1.1), занятого фазой флюида (3.3.3). | en | saturation |
Примечание - Насыщенность имеет различное значение для различных фаз флюида. Сумма насыщенностей всех фаз равна единице. | ||
en | mobility | |
en | multicomponent flow in porous medium | |
en | multiphase flow in porous medium | |
en | miscible flow in porous medium | |
en | immiscible flow in porous medium | |
Примечание - Часто используется термин "смешивающееся/несмешивающееся вытеснение" (miscible/immiscible displacement), соответствующий, например, фильтрации при вытеснении газом жидкости, с учетом/без учета растворения газа в жидкости. | ||
en | saturation functions | |
en | relative permeability | |
Примечание - Относительная фазовая проницаемость имеет различное значение для различных фаз флюида. Относительные фазовые проницаемости зависят от насыщенностей фаз флюида. | ||
en | relative permeability curves | |
3.4.4 капиллярное давление: Разность давлений в двух различных фазах флюида (3.3.3). | en | capillary pressure |
Примечание - Капиллярное давление зависит от насыщенностей фаз флюида. | ||
en | capillary pressure curves | |
en | critical saturation | |
Примечание - По определению, если насыщенность фазы больше критического значения, то фаза подвижна - подвижность фазы строго больше нуля, - а если насыщенность фазы меньше критического значения, то фаза неподвижна - подвижность фазы равна нулю. | ||
en | end-points; end-point values | |
en | end-points scaling | |
Примечание - Часто применяется линейное сжатие/растяжение кривых ОФП и капиллярного давления. | ||
en | drainage curves | |
en | imbibition curves | |
Примечание - Кривые вытеснения и пропитки применяются для моделирования гистерезисных эффектов в пористой среде. | ||
en | residual saturation | |
3.5.1 скорость фильтрации: Вектор, нормальная компонента которого к элементарной площадке есть отношение объемного расхода фазы флюида (3.3.3) через данную площадку к ее площади. | en | Darcy's velocity |
Примечание - Скорость фильтрации имеет различное абсолютное значение и направление для различных фаз пластового флюида. | ||
3.5.2 закон фильтрации: Устанавливает связь между вектором скорости фильтрации (3.5.1) и полем давления. | - | |
3.5.3 закон Дарси (линейный закон фильтрации): Закон фильтрации (3.5.2), устанавливающий прямопропорциональную связь между скоростью фильтрации (3.5.1) фазы флюида (3.3.3) и градиентом ее напора и обратно пропорциональную связь между скоростью фильтрации (3.5.1) и динамической вязкостью фазы (3.3.3). | en | Darcy's law |
en | Darcy-Forchheimer law | |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт [5] в Библиографии отсутствует. |
3.6.1 фильтрационная модель (модель пласта; модель коллектора): Система количественных представлений о геолого-физических свойствах коллектора (3.1.6), используемая в расчетах фильтрации (3.1.5). Модель представляет пористую среду (3.1.1) в виде сетки ячеек (3.6.2), каждая из которых характеризуется набором параметров скелета пористой среды (3.1.1), флюида (3.1.4), функций насыщенности (3.4.1) и других статических и динамических характеристик фильтрации (3.1.5) [3], [4], [5]. | en | reservoir model; formation model |
3.6.2 ячейка модели (ячейка сетки): Элементарный объем (например, многогранник) при аппроксимации уравнений фильтрации (3.1.5). | en | grid block; grid cell |
3.6.3 неактивная ячейка: Ячейка сетки (3.6.2), исключенная из расчета фильтрации (3.1.5). | en | inactive cell; inactive grid block |
Примечание - В неактивной ячейке течение в пористой среде не рассчитывается. | ||
en | pore volume | |
en | transmissibility | |
3.6.6 блочно-центрированная сетка: Структурированная (регулярная) сетка, основанная на задании глубин верхних граней ячеек (3.6.2) и их размеров в направлении осей X, Y и Z. Все ячейки (3.6.2) имеют форму прямоугольных параллелепипедов. Верхняя и нижняя грани ячеек горизонтальные (перпендикулярны оси Z), а боковые грани вертикальные [3]. | en | block-center grid; block-center geometry |
en | corner-point grid; corner-point geometry | |
Примечание - Сетка задается двумя массивами данных. Первый массив данных задает опорные линии; задаются координаты двух различных точек на каждой из линий. Второй массив данных задает глубины углов ячеек на координатных линиях. | ||
en | non-neighborhood connection (NNC) | |
Примечание - В случае структурированной стыкованной сетки каждая ячейка имеет только одну соседнюю связанную с ней ячейку вдоль каждого координатного направления. Нелокальные связи позволяют связать попарно несоседние ячейки, разрешив прямые перетоки флюида между ними. Типичным приложением нелокальных связей являются: моделирование фильтрации вблизи геологических нарушений (разломов) и выклиниваний пластов; локальное измельчение и укрупнение сетки. | ||
en | unstructured grid | |
Примечание - Ячейки сетки - многогранники - могут иметь различную форму, например тетраэдры, гексаэдры и т.д. | ||
en | upwind scheme | |
3.6.11 двухточечная аппроксимация потока: Аппроксимация потока между двумя ячейками сетки (3.6.1) только по параметрам в данных двух ячейках. | en | two point flux approximation |
3.6.12 многоточечная аппроксимация потока: Аппроксимация потока между двумя ячейками сетки (3.6.1) с учетом параметров в ячейках, связанных с рассматриваемыми. | en | multipoint flux approximation |
en | reservoir simulation | |||||
en | reservoir simulator | |||||
en | compositional modeling | |||||
en | thermo-hydrodynamic modeling | |||||
Примечание - Термин "термогидродинамическое моделирование" часто применяется к композиционному моделированию фильтрации в условиях значительного изменения давления и температуры, критических термодинамических состояний, гидратообразования, многофазных парожидкостных равновесий пластового флюида, выделения скрытой теплоты фазового перехода и других усложненных термодинамических явлений. | ||||||
en | geomechanical modeling | |||||
en | full-scale modeling | |||||
en | sector modeling | |||||
en | upscaling | |||||
3.7.9 площадная задача (площадная модель): Двухмерная постановка задачи фильтрации (3.1.5) (двухмерная фильтрационная модель (3.7.1)) в незначительном по толщине и большом по простиранию пласте (3.1.7). Предполагается, что фильтрация (3.1.5) в вертикальном направлении пренебрежимо мала по сравнению с фильтрацией в двух других направлениях (в направлениях напластования (3.1.7)) [1]. | en | areal problem | ||||
en | vertical equilibrium model | |||||
Примечание - В модели вертикального равновесия предполагается, что характерное время установления капиллярно-гравитационного равновесия значительно меньше характерного времени гидродинамических процессов в направлении напластования. | ||||||
en | cross-sectional problem | |||||
en | single-well problem | |||||
3.7.13 модель двойной пористости: Двухконтинуальная математическая модель трещиновато-пористой среды (3.1.3), представляющая ее в виде двух пористых сред (3.1.1) с поровыми пространствами (3.1.1) различных масштабов. В среде 1 роль порового пространства (3.1.1) играют трещины, а роль скелета (3.1.1) - пористые блоки. Среда 2 - пористая среда (3.1.1) блоков породы. Модель учитывает массообмен флюидом (3.1.4) в среде 1 и между средами 1 и 2. Предполагается, что массоперенос в среде 2 не происходит. | en | dual porosity model | ||||
3.7.14 модель двойной проницаемости: Модель двойной пористости (3.7.13), в которой дополнительно учитывается массоперенос в среде 2. | en | dual permeability model | ||||
3.7.15 IMPES метод (метод неявный по давлению, явный по насыщенности): Двухшаговый итерационный метод расчета фильтрации (3.1.5), в котором используется полунеявная конечно-разностная аппроксимация уравнений фильтрации (3.1.5): значения давления взяты с неявного слоя, а остальные параметры (насыщенности (3.3.4), подвижности (3.3.5), концентрации и т.д.) - с явного слоя. Решение по IMPES-методу состоит из двух шагов (типа предиктор-корректор): Шаг 2: Значения прочих параметров на неявном слое пересчитываются по явной схеме [1]. | en | implicit pressure explicit saturations method; IMPES method, IMPES formulation | ||||
| ||||||
en | sequential formulation; SEQ method | |||||
en | fully implicit method; FIM; implicit formulation | |||||
3.7.18 адаптивно неявный метод: Итерационный метод расчета фильтрации (3.1.5), в котором применяется различный уровень неявности в различных ячейках сетки (3.6.2). В одних ячейках (3.6.2) расчет проводится по IMPES методу (3.7.15), а в других по полностью неявному методу (3.7.17). Для каждой ячейки (3.6.2) тип применяемого метода определяется адаптивно, например в зависимости от скорости изменения параметров. | en | adaptive implicit method; AIM; adaptive implicit formulation | ||||
en | streamline simulation | |||||
en | initial equilibration; hydrostatic equilibration | |
en | flow rate; production/injection rate | |
Примечание - В некоторых случаях дебитом называют массовый расход флюида. | ||
3.8.3 эквивалентный радиус контура питания (радиус Писмана): Радиус, при котором давление в ячейке (3.6.2) равно давлению на контуре питания скважины. | en | pressure equivalent radius |
en | skin factor | |
Примечание - Скин-фактор равен логарифму отношения радиуса скважины к фиктивному радиусу скважины. | ||
en | productivity index; PI | |
en | injectivity index; II | |
3.8.7 безнапорная фильтрация: Фильтрационное течение (3.1.5), в котором не образуется свободная граница. | en | flow in porous medium |
3.8.8 напорная фильтрация: Фильтрационное течение (3.1.5) в поле силы тяжести, в котором образуется свободная граница. | en | groundwater flow |
en | unsaturated zone; vadose zone | |
Примечание - Применяется в напорной фильтрации. | ||
en | saturated zone | |
Примечание - Применяется в напорной фильтрации. | ||
3.8.11 коэффициент фильтрации: Коэффициент пропорциональности между скоростью фильтрации (3.5.1) и градиентом напора (пьезометрического напора). | en | hydraulic conductivity |
Примечание - Применяется в напорной фильтрации. | ||
аппроксимация потока двухточечная | |
аппроксимация потока многоточечная | |
геометрия блочно-центрированная | |
геометрия угловой точки | |
гидромеханика подземная | |
давление капиллярное | |
данные PVT | |
дебит | |
задача площадная | |
задача профильная | |
задача с одиночной скважиной | |
закон Дарси | |
закон фильтрации | |
закон фильтрации двучленный | |
закон фильтрации линейный | |
зона насыщенная | |
зона ненасыщенная | |
коллектор | |
комплекс гидродинамического моделирования программный | |
компонент | |
коэффициент песчанистости | |
коэффициент пористости | |
коэффициент проницаемости | |
коэффициент трещиноватости | |
коэффициент фильтрации | |
кривые вытеснения | |
кривые капиллярного давления | |
кривые относительной фазовой проницаемости | |
кривые ОФП | |
кривые пропитки | |
масштабирование концевых точек | |
метод адаптивно неявный | |
метод линий тока | |
метод полностью неявный | |
метод последовательного решения | |
метод неявный по давлению, явный по насыщенности | |
моделирование геомеханическое | |
моделирование гидродинамическое | |
моделирование коллектора | |
моделирование композиционное | |
моделирование полномасштабное | |
моделирование секторное | |
моделирование термогидродинамическое | |
модель вертикального равновесия | |
модель двойной пористости | |
модель двойной проницаемости | |
модель коллектора | |
модель пласта | |
модель площадная | |
модель профильная | |
модель фильтрационная | |
насыщенность | |
насыщенность критическая | |
насыщенность остаточная | |
объем поровый | |
ОФП | |
песчанистость | |
пласт | |
пласт-коллектор | |
подвижность | |
пористость | |
приемистость скважины | |
проводимость | |
продуктивность скважины | |
проницаемость | |
проницаемость абсолютная | |
проницаемость относительная фазовая | |
проницаемость тензорная | |
радиус контура питания эквивалентный | |
радиус Писмана | |
расчет начального капиллярно-гравитационного равновесия | |
ремасштабирование | |
свойства фильтрационно-емкостные | |
связь нелокальная | |
сетка нерегулярная | |
сетка неструктурированная | |
симулятор гидродинамический | |
скин-фактор | |
скорость фильтрации | |
среда пористая | |
среда трещиноватая | |
среда трещиновато-пористая | |
схема с разностями против потоков | |
тензор проницаемости | |
теория фильтрации | |
точки концевые | |
трещиноватость | |
фаза | |
фаза термодинамическая | |
ФЕС | |
фильтрация | |
фильтрация безнапорная | |
фильтрация многокомпонентная | |
фильтрация многофазная | |
фильтрация напорная | |
фильтрация несмешивающихся флюидов | |
фильтрация смешивающихся флюидов | |
флюид | |
флюид пластовый | |
функции насыщенности | |
ячейка модели | |
ячейка неактивная | |
ячейка сетки | |
IMPES метод | |
PVT свойства | |
SEQ метод |
adaptive implicit formulation | |
adaptive implicit method | |
AIM | |
areal problem | |
block-center geometry | |
block-center grid | |
capillary pressure | |
capillary pressure curves | |
component | |
compositional modeling | |
corner-point geometry | |
corner-point grid | |
critical saturation | |
cross-sectional problem | |
Darcy's law | |
Darcy's velocity | |
Darcy-Forchheimer law | |
drainage curves | |
dual permeability model | |
dual porosity model | |
end-point values | |
end-points | |
end-points scaling | |
FIM | |
flow in porous medium | |
flow rate | |
formation | |
formation fluid | |
formation model | |
fractured medium | |
fractured porous medium | |
fracturing | |
full-scale modeling | |
fully implicit method | |
geomechanical modeling | |
grid block | |
grid cell | |
groundwater flow | |
hydraulic conductivity | |
hydrostatic equilibration | |
II | |
imbibition curves | |
immiscible flow in porous medium | |
IMPES formulation | |
IMPES method | |
implicit formulation | |
implicit pressure explicit saturations method | |
inactive cell | |
inactive grid block | |
initial equilibration | |
injection rate | |
injectivity index | |
miscible flow in porous medium | |
mobility | |
multicomponent flow in porous medium | |
multiphase flow in porous medium | |
multipoint flux approximation | |
net to gross ratio | |
NNC | |
non-neighborhood connection | |
permeability | |
petrophysical properties | |
phase | |
PI | |
pore volume | |
porosity | |
porous medium | |
pressure equivalent radius | |
production rate | |
productivity index | |
PVT properties | |
relative permeability | |
relative permeability curves | |
reservoir | |
reservoir fluid | |
reservoir model | |
reservoir simulation | |
reservoir simulator | |
residual saturation | |
rock properties | |
saturated zone | |
saturation | |
saturation functions | |
sector modeling | |
SEQ method | |
sequential formulation | |
single-well problem | |
skin factor | |
streamline simulation | |
tensor permeability | |
thermo-hydrodynamic modeling | |
transmissibility | |
two point flux approximation | |
unsaturated zone | |
unstructured grid | |
upscaling | |
upwind scheme | |
vadose zone | |
vertical equilibrium model |
Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем - М.: Недра, 1982. - 408 с./Aziz K., Settari A. Petroleum reservoir simulation. Appl. Sci. Publ., 1979 | |
Коваленко Е.Г. Новый большой англо-русский словарь по нефти и газу. - М.: Живой язык, 2008 | |
РД 153-39.0-047-00. 2000 Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений | |
Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. Приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 61 |