探索能源领域的新前沿,CMG 2024.20版携创新功能而来,旨在提升模拟精度,优化用户体验,并加速能源转型进程。

 

能源转型

发布CO2LINK 商业版

CMG公司的GEM油藏模拟器与Kongsberg公司的LedaFlow多相流模拟软件的耦合计算。

  • 用于CCUS全域模拟的CO2注入地层动态过程

  • 模拟井筒流体瞬态效应,尤其在开井、关井和操作条件变化时;

  • 较好地解决地面-储层无法同频、同步长、实时联动模拟的难题。    

纯CO2模拟

  • 在CO2注入和封存操作中,可能出现纯CO2或接近纯CO2区域,通常的模拟器无法计算接近饱和曲线或临界点以上的两相区域;

  • GEM新增的等焓闪蒸选项可用于模拟纯CO2的两相区域,避免运行失败。

支持能源转型和复杂场景

  • 零度以下CO2封存:GEM现支持零度以下流体计算;

  • 新增阻力因子选项:新增“孔隙度-渗透率”关系表格,在孔隙度随着地球化学效应(矿物质溶解/沉淀)发生变化时,直接定义渗透率变化。

流体模拟增强

  • WinProp可直接读取GEM模型的流体数据,包括在能源转型和其他场景中常用的各种地球化学反应;

  • 使用Span-Wagner方程状态(EOS) 计算纯CO2体系密度和粘度。

     

通用功能

井筒计算

  • STARS FlexWell模型引入新的流体热阻计算方法,提供更准确的热阻计算;

  • IMEX iSegWell引入自主流入控制装置(AICD)模型,相对压降作为密度和粘度的函数。

稳定性和输出

  • GEM和STARS增加每个相态中各组分速率和累积量的输出功能,与PyControl脚本工具兼容;

  • IMEX支持定义最高物质平衡误差,提高计算和许可资源的利用效率。

     

Killough滞后模型支持

  • GEM模型支持新的气体滞后选项,增加气体捕集机制的灵活性。

可视化网格组Sector编辑(Builder)

  • 增强网格组Sector编辑功能,可视化创建、编辑。

性能增强(Results)

  • 改进曲线选择器面板,加快剖面图选择速度;

  • 加载速度提升,尤其是在灵活井绘图方面。

提速

支持ARM 架构

  • IMEX现在能够在ARM架构上运行,与NVIDIA的Grace和AWS的 Graviton兼容;

  • ARM硬件提供与x86 CPU相同或更好的性能,同时保持更低的运行温度和功耗需求。

分布式内存 (MPI) 更新

  • 所有CMG模拟器将基于同一主线版本构建,消除了单节点和多节点选项之间的版本差异,为两者提供最新特性和开发成果;

  • PyControl脚本工具与MPI一同使用。有了对MPI的最新扩展,即使是大型模型,也可以利用PyControl工作流提供的外部脚本和功能。

              CMOST

CMOST-JewelSuite 建模数模一体化

  • CMOST与JewelSuite的强大集成,结合了CMOST的高级优化算法和 JewelSuite 的三维精细地质建模;

  • 直接在地质模型中利用CMOST的算法,JewelSuite提供高级地质和地球物理建模能力;

  • 集成支持的工作流程包括:储层模拟、敏感性分析、历史拟合、优化和不确定性评估;

  • 简化数据流程,降低不确定性,提高决策效率。

用户体验增强

  • 实验表格新增“分组/取消分组”功能,组织实验更加有序;

  • 根据需要灵活重新配置列,提高实验管理的灵活性。

     

COFLOW

 

新网络求解器:集成生产预测(IPF)

  • IPF功能,使用回退(cutback)规则来限制生产和分配注入,以满足网络约束;

  • 支持定制规则,可选择现有模板或创建自己的模板;

  • 案例包括:液化天然气(LNG)模拟、LNG分离厂模拟、井优化和泵控制。

IPSM工作流增强:更简单、更好

  • 简化IPSM模型设置,从DAT文件导入:例如举升表,估算IMEX储层温度以计算产出流体温度;

  • 储层建模功能增强:“关闭射孔层”功能扩展,允许监控典型流动属性(如含水率)并关闭问题最大的层,支持“IMEX/GEM 未耦合”和“IMEX/GEM 显式耦合”配置等;

  • 设施建模增强:增强的GAP导入工具用于创建CoFlow设施,包括并行管道、流量相关性,并保留不支持设备的连接;

  • 重启功能增强。

关键增强:提供灵活性

  • 流体增强:支持导入带有*H2O_INCLUDED关键字的GEM EOS流体模型,腐蚀速率模型增强;

  • 井和设施:在“射孔和设备”添加“多IPR导入”按钮,支持从成功的CoFlow运行中导入模拟结果,用户可指定瞬时流量函数中的压降和温度变化;

  • 架构改进:在选择基础案例和参数时,场景分析管理器的性能显著提高,实现了高达10倍的速度提升。

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