水平钻井地震地质实时导向 PPT

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2016年首次利用该软件进行茂204-平2井现场跟踪(工区面积35km2),有效的提高了入 靶精度,提高了现场实施数据更新效率,GeoEast水平井模块相比之前,工作效率提高5倍。
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GeoEast 创新研发了水平钻井地震地质实时导向技术,该技术由设计导向与入靶导向
两部分构成,将地震资料应用到水平井设计和入靶点预测,结合地质、测井等资料,提高了
如何准确钻达目的层,并使井轨迹在目的层内按照实际轨迹要求穿行,是水平井施工的关键。 但是,由于水平井钻井工艺和技术的特殊性,地层和构造不落实、小层对比难、油层薄等因素的影 响,实钻目的层深度往往和设计深度存在一定的出入,这就需要我们应用多种录井技术和储层预测 技术进行地质导向,保证油层钻遇率。
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GeoEast 创新研发了水平钻井地震地质实时导向技术,该技术由设计导向与入靶导向 两部分构成,将地震资料应用到水平井设计和入靶点预测,结合地质、测井等资料,提高了 入靶精度和油层钻遇率,同时提高了工作效率。
Entry Point 误差 --1667.27 2.06 -1702.98 2.04 -1750.93 0.7 -1774.92 0.61 -1783.11 0.58
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校正前要进行对井误差一致性检查: 1、通过合成记录标定检查用于校正的测井时深关系的准确性。 2、通过检查钻井分层与解释层位对应关系来检查单井时深关系的准确性。
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a、选择待校正的速度体
b、定义层位
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c、选择井时深数据 对速度体进行校正
入靶精度和油层钻遇率,同时提高了工作效率。
内容 井轨迹设计
速度建场 层位及数据体时深转换
反演剖面显示 倒三角表格
各软件之间数据输入输出 合计
攻关以前 DSG
landmark landmark
Jason Excel 以上软件
4个
耗时 20分钟 22分钟 16分钟 2分钟 20分钟 70分钟 150分钟
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随着勘探目标越来越复杂,储层具有“薄、小、散”的特征,水平钻 井越来越多。如何快速进行水平井设计,并根据钻井实钻情况,快速调整入 靶点位置,目前国内同行业还没有一个软件能够独立完成这项功能。
GeoEast解释及属性
多种软件结合 效率低下
Excel表格
Landmark速度建场
Petrel井轨迹设计
设计和入靶导向,优化了水平井设计,提高了水平井入靶的精度。
井时深曲线
地震数据
速度谱
层位、断层
属性、反演
第 一 阶 段 :
速度建场 速度场校正
第二阶段(入靶 点以前):实时 调整速度场


迹 快速时深转换
设 计
钻 井 结
果 井轨迹设计建议 预测深度调整 录

钻井
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标志层倒三角逐层逼近法速度校正
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“标志层倒三角逐层逼近法”速度实时校正模块
建立速度场、井轨迹设计
钻井
钻遇一个标志层 输入标志层实际深度
自动重新校正速度场
自动时深转换,并重新预测 剩余标志层及入靶点深度
预测数据
实钻数据
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H1 H2 H3
实时调整数据
H4 H5 H6
速度及模型实时校正
入靶深度实时预测
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一、概述 二、平均速度体准备 三、初始速度体校正 四、水平井轨迹设计建议 五、入靶前交互速度场校正 六、小结
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进行水平井设计时,需要平均速度体
数据。
获取平均速度体有三种方式:
•加载平均速度体
•速度谱数据建立速度体

1.井时加深载曲平线均数速据建度立体速度体


速度谱数据
均 速

建立平均速度场

井时深曲线

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1、加载平均速度体
Average Velocity
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1、加载平均速度体
存放位置
GeoEast V3.2 解释系统培训
水平钻井地震地质实时导向
2018年
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一、概述 二、平均速度体准备 三、初始速度体校正 四、水平井轨迹设计建议 五、入靶前交互速度场校正 六、小结
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水平井是钻头轨迹沿油气层倾向产状进入油气层、一般认为井眼的井斜角不低于86°的特殊 定向井,它可有效地增加油气层的泄露面积,提高油气采收率,是增加产量的有效手段之一。
d、创建速度体
目标区的数据范围
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2、速度谱数据建立速度体
速度谱法生成的平均速度体剖面
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3、井时深曲线数据建立速度体
在局部有利目标区,做好邻近井的合成记录,对层位进行精确标定建立单井时深关系。
3口井的平面位置
3口井的合成记录地质标定结果
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3、井时深曲线数据建立速度体
a、设置速度场数据范围
攻关以后 GeoEast
1个
耗时 10分钟 7分钟 1分钟 2分钟 0分钟 5分钟 25分钟
2016年首次利用该软件进行茂204-平2井现场跟踪(工区面积35km2),有效的提高了入
靶精度,提高了现场实施数据更新效率,GeoEast水平井模块相比之前,工作效率提高5倍。
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总体思路
GeoEast基于标志层倒三角逐层逼近法,通过速度场校正进行的地震地质导向水平井井轨迹
b、选择层位
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3、井时深曲线数据建立速度体
c、选择井时深曲线
d、创建速度体
Wells and Logs Velocity or Q
T-D
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3、井时深曲线数据建立速度体
生成的数据存在主控数据树速度节点下
速度体剖面显示
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4、速度体检查
速度剖面
速度切片
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速度体
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一、概述 二、平均速度体准备 三、初始速度体校正 四、水平井轨迹设计建议 五、入靶前交互速度场校正 六、小结
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2、速度谱数据建立速度体
Datum 地震基准面(120m)
基准面校正
钻井平台
Depth
KB 钻井补心高 TVD
MSL 平均海平面(0m)
MD
地表
Datum CMP面
TVDSS
Depth: 井深度 1836m TVD: 垂直深度 1756m TVDSS: 平均海平面下
垂直深度 -1716m MD: 测量深度 2276m KB: 补心海拔 40m
TVDSS=TVD-KB Depth=Datum-TVDSS
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2、速度谱数据建立速度体
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源自文库
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2、速度谱数据建立速度体
a、设置速度场数据范围
b、选择层位
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2、速度谱数据建立速度体
c、选择速度谱
Wells and Logs Velocity or Q
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2、速度谱数据建立速度体
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