Petrel三维地质建模

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petrel构造建模内容

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petrel构造建模内容Petrel是一种用于油气勘探和生产的软件平台,它提供了一套强大的工具和功能,用于构建和分析地质模型。

Petrel广泛应用于石油和天然气行业,帮助工程师和地质学家更好地理解地下构造和储层特征,以便进行有效的勘探和开发。

在油气勘探和生产过程中,地质模型的构建是至关重要的。

地质模型是基于地质数据和地球物理数据,通过对地质结构和储层特征的建模和分析,来揭示潜在的油气资源分布和储量情况。

Petrel作为一个强大的地质建模软件,可以帮助用户高效地构建和分析地质模型。

Petrel提供了丰富的数据导入和解释功能,可以将各种地质数据和地球物理数据导入到软件中进行分析。

用户可以导入地质勘探井数据、地震数据、测井数据等多种数据类型,并进行数据解释和处理。

通过这些数据,Petrel可以生成立体的地质模型,包括地层、断层、岩性、饱和度等属性。

Petrel提供了多种建模工具和算法,用于构建和优化地质模型。

用户可以使用这些工具来绘制地层和断层的剖面图,进行地质体的建模和参数调整。

同时,Petrel还支持三维可视化,可以实时显示地质模型的效果,并进行可视化分析和交互操作。

通过这些功能,用户可以更直观地理解地质结构和储层特征。

Petrel还具有强大的模拟和预测功能,可以帮助用户进行油气资源量和产能的评估。

用户可以通过模拟方案和参数的调整,预测不同开发方案下的油气产量、储量和采收率等指标。

这些预测结果可以为决策者提供重要的参考,帮助他们制定合理的开发策略和投资计划。

Petrel还支持多种数据交互和共享方式,可以与其他地质软件和工具进行无缝集成。

用户可以将Petrel中的地质模型导出为其他软件可读的格式,进行进一步的分析和处理。

同时,Petrel还支持与团队成员和合作伙伴进行数据共享和协作,提高工作效率和沟通效果。

总的来说,Petrel是一款功能强大的地质建模软件,广泛应用于油气勘探和生产行业。

它提供了丰富的数据导入和解释功能,多种建模工具和算法,以及强大的模拟和预测功能。

基于Petrel的杏树岗油田X4区西部三维地质精细建模研究

基于Petrel的杏树岗油田X4区西部三维地质精细建模研究
木 曹永娜,女,20 0 7年毕业于中国地质大学 ( 北京 )自然地理专业 ,获硕士学位 ,中国地质大学 ( 北京 ) 地球科学与资源学院在读博士。地址:北京
市海 淀 区学 院路 2 9号地 球科 学 与资源 学 院 ,10 8 。E ma :cooga ma. m 0 03 - i aynn@g ic l lo
第2卷 2
第 4期
石 油 规 划 设 计
2 3
精 细地质 建模研究 。
31 1 断层 模 型 ..
2 数 据 准 备 及 建 模 流 程
x 区 西 部 地 质 建 模 用 的 单 井 基 础 信 息 数 据 包 4 括 井 位 坐 标 、井 轨 迹 和 补 心 海拔 等 ;还 有 测 井 解 释 数 据 和 钻 井 分 层 数 据 ; 震 解 释 的构 造 和 断层 数 据 。 地
1 研 究 区地 质 概 况
杏树 岗构造 是大庆长垣的一 个三级构造 , 4区 X 位于杏树 岗油 田北 部 , 面积为 71k 地质储 量为 . m, 4 42 3 l 0t 1 . 1 9X ,油藏类型为背斜构造油藏 。全 区 自 上而下发育萨尔 图、葡萄花和高台子 3套油层 ,共 12个细分沉积单元 ,葡 I1 3为 主力油层 ,是河 0 ~ 流一 三角洲沉积体 系中的一部分 。 4区西部储层 的 X 总体 特征为平面上砂体横 向变化大 ,纵 向上层 多 、 层薄 。层厚普遍为 2 m,个别厚层约为 lr,最 ~6 O e 薄层 只有 0 m,X 区西部断层 多 ( . 3 4 大小不一 ,共 l 条 断层 ) 2 ,断距 大 ( 最大达到 7 m) 0 ,其 中 3 条控
( 1中国地 质大 学 ( 北京 )地球Байду номын сангаас 学与 资 源学 院 ;2中 国石油 勘探 开发 研究院 )

PETREL软件在油藏三维可视化地质建模中的应用

PETREL软件在油藏三维可视化地质建模中的应用

[摘 要] Petrel 地质建模软件的核心 部 分 是 建 立 储 层 沉 积 体 系 结 构。它 充 分 利 用 了 钻 井、地 震、测 井 以 及 地 层 对 比 等 信 息 ,在 岩 性 描 述 曲 线 和 孔 、渗 曲 线 的 基 础 上 ,选 用 不 同 的 建 模 方 法 ,通 过 对 各 个 随 机 模 型 进 行 对 比 评 价 分 析,最终建立接近油藏实际地质特征的全三维精细地质模型。针对鄂尔 多 斯 A83 井 块 长 7 储 层,利 用 Petrel 软 件 在 各 类 钻 井 、岩 性 以 及 测 井 曲 线 的 基 础 上 ,采 用 随 机 建 模 的 方 法 建 立 符 合 实 际 的 构 造 模 型 、相 模 型 以 及 属 性 模 型 ,为 进 行储层油藏数值模拟提供基础。
参考文献
[1]段天向,刘晓梅,张亚军,肖 述 琴. Petrel 建 模 中 的9 ( 2 ) : 101 - 107 .
[2]李映雁,何星. Petrel 软件在富县地区地质建模中的 应 用[J]. 内
( b) 渗透率模型
江科技. 2011( 5) : 150 - 151. [3]石晓燕. Petrel 软件 在 精 细 地 质 建 模 中 的 应 用[J]. 新 疆 石 油 地
质. 2007 ,28 ( 6 ) : 773 - 774 .
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油化工应用. 2011 ,30 ( 10 ) : 5 - 7 .
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石油大学学报. 2005 ,11 ( 5 ) : 25 - 27 .
132

Petrel三维地质建模应用技术探讨

Petrel三维地质建模应用技术探讨

模型构建成果
模型可视化
通过petrel软件的可视化功能, 将构建的三维地质模型进行可视 化展示,方便对模型的理解和分
析。
模型评估与优化
对构建的模型进行评估和优化, 包括模型的准确性、可靠性和实 用性等方面,确保模型能够满足
实际应用的需求。
模型应用与拓展
将构建的三维地质模型应用于实 际的地质勘探和油气开发中,并 根据实际应用情况对模型进行拓 展和完善,不断提高模型的精度
矿产资源开发领域应用
总结词 详细描述
总结词 详细描述
提高资源利用效率
通过建立三维地质模型,能够更准确地预测矿产资源的分布和 储量,优化采矿方案,提高资源利用效率。
降低采矿成本
利用三维地质模型,可以减少采矿过程中的浪费和损失,降低 采矿成本,同时提高采矿作业的安全性和稳定性。
05
CATALOGUE
它主要用于油气勘探和开发领域,提 供从数据导入、模型建立、模拟分析 到结果展示的一体化解决方案。
petrel软件特点
高度集成
高效建模
Petrel软件集成了多个模块,包括数据导入 、模型建立、模拟分析和可视化等,方便 用户进行一站式操作。
Petrel软件支持多种建模方法,包括实体建 模和体素建模,能够快速构建复杂的地质 模型。
可视化
提供丰富的可视化工具,方便 对模型进行评估和优化。
扩展性
支持与其他专业软件进行集成 ,可扩展性较强。
03
CATALOGUE
petrel三维地质模型构建实践
模型构建准备
数据收集
确定模型范围和网格尺寸
收集所有相关的地质数据,包括地震 勘探数据、钻孔数据、测井数据等, 确保数据的准确性和完整性。

基于PETREL的油藏三维可视化地质建模技术

基于PETREL的油藏三维可视化地质建模技术
整个软件共有五大功能模块 ,它们是 : 数据输 入 、构造模型 、属性模型 、网格粗化 、三维可视化井 设计 。其主要结构见图 1。
图 1 PETREL 主要功能模块及工作流程图
二 、PETREL 的工作流程
PETREL 在油藏三维可视化地质建模过程中的 工作主要分为五个步骤 ,以下以辽河小洼油田洼 38 块东三段油藏剩余油分布研究及开发调整为例 ,逐 步介绍其工作流程 。 11油藏概况
(2)油气田开发成本习性角度的效益产量 ,根 据油气田开发的 M R =M C 确定油气田的效益产量 , 即利润最大或亏损最小的产量 , 其中 M R = Pβ( 1 α) =AR。当 Pβ( 1 - α) =M C > AC 时 , 效益 Ⅰ类产 量 ,油气田开发盈利 , 存在超额利润 ; 当 Pβ( 1 - α)
第 30卷 第 5期 Vol. 30 No. 5
开采工艺
钻 采 工 艺
DR ILL ING & PRODUCTION TECHNOLOGY
· 6 5 ·
基于 PETREL的油藏三维可视化地质建模技术
吴永彬 , 张义堂 , 刘双双
(中国石油勘探开发研究院热采所 )
吴永彬等. 基于 PETREL的油藏三维可视化地质建模技术. 钻采工艺 , 2007, 30 (5) : 65 - 66, 81 摘 要 : 油藏精细描述在油气勘探开发中具有重要作用 ,油藏地质建模是油藏精细描述的核心 。文中介绍了
钻 采 工 艺
DR ILL ING & PRODUCTION TECHNOLOGY
· 8 1 ·
有固定成本存在 ,所以 AVC 会带来回收固定成本的 利润 ,如图 5中阴影 AB GH 部分 。如果此时停止采 取增产措施而关停井 ,那么将损失全部固定成本 。 因此 ,两者取其轻 ,还是要采取增产措施继续生产 。 这种效益产量属于效益 Ⅲ类产量 。如图 8所示 。

Petrel地震地质解释和建模使用技巧

Petrel地震地质解释和建模使用技巧

Petrel地震地质解释和建模使用技巧Petrel 合成记录工作流制作合成地震记录,进行层位标定和确定时深关系是地震解释工作中非常重要的环节。

从Petel2009.1.1,开始Petrel里有两个制作合成记录的模块,一个叫Synthetics,一个叫Seismic-Well tie。

这里介绍如何使用Synthetics模块制作合成地震记录。

从Petrel 2007开始Synthetics模块有了很大改进。

最重要的变化是其结果可在Global well logs下有相应的synthetic目录,其相应时深关系可在数据表中显示。

对同一口井可产生多个合成记录,如图1-1,1-2所示。

Synthetics模块制作合成记录工作流主要分为两大步骤:按照已有数据产生合成记录通过welltop 进行时深关系调整(bulkshift或sqeeze/stretch)一、 生成合成记录1. 双击synthetic模块,打开合成记录主界面(如下图),选择create new folder,从界面中well 到well seismic 四个界面对合成记录中所需数据进行选择或创建,如图2所示。

Well:选择要做合成记录的井,可多选,但每口井必须有相应的数据(DT和子波)。

Sonic and time:确定原始输入数据及时深关系。

根据实际数据品质,如果有checkshot,可用来做DT曲线校正;所有井上时深关系以工区井目录,以及每口井的Settings界面里Time界面下设置为准,Synthetics界面里的Overwrite global time log项不启用。

Create synthetic seismogram:创建合成记录选择创建合成记录所需数据:Density、Acoustic Impedence、Reflectiotion coefficients和Wavelet。

如果这些数据都不存在,或者希望修改参数重新创建,则点击黄色星状按钮创建新数据。

Petrel储层地质建模

Petrel储层地质建模

Petrel储层地质建模软件Petrel为多学科一体化工作提供了研究平台,适用于各种油藏类型。

利用多资料的综合分析与研究,Petrel可以精确描述油气藏及其孔渗饱等属性参数的空间分布,计算其储量、定量估算风险性、从而降低开发成本,提高效益。

Petrel 由以下六个软件包组成,在核心系统的支持下,各系统可以独立或协同工作。

Petrel以更快、更精确、更为经济的技术手段满足了精细地质研究对软件的需求。

◇地震资料解释系统(Petrel Geophysics)◇地质综合分析系统(Petrel GeoScience)◇地质建模系统(Petrel Modeling)◇油藏工程系统(Petrel Reservoir Engineering)◇实时决策系统(Petrel Realtime)◇数据与成果浏览系统(Petrel Viewer)集成化数据管理平台确保了各主流公司软件的兼容问题。

包括:Landmark、Geoframe、Eclipse、VIP、Earthvision、RMS等标准数据格式。

实现对数据的集中储存、管理与共享,统一勘探、开发数据,数据的标准化程度得到极大提高。

地震资料解释系统(Petrel Geophysics)提供完整的微机地震资料综合解释解决方案。

可快速实现常规地震资料剖面解释和三维立体解释、提取地震属性、瞬层属性平面成图、进行速度分析及域转换,利用蚂蚁追踪模块可以实现断层自动解释及提取,并可直接转换到模型中建立构造框架。

全方为满足科研与生产所需的各种功能,通过地震数据网格重采样建立地震实体模型,预测有利目标。

◇合成记录及层位标定◇地震数据叠后处理◇自动构造解释◇地震储层反演◇层位及断层追踪解释◇地质体雕刻◇速度分析及域转换◇地震重采样◇储层预测及目标优选地质综合分析系统(petrel GeoScience)Petrel为用户提供完整的地质基础研究一体化解决方案。

可以进行测井解释、沉积微相划分、地层对比、储层四性关系研究等工作。

基于PETREL的油藏三维可视化地质建模技术

基于PETREL的油藏三维可视化地质建模技术

0引 言
油藏精细描述 是对 油 藏进行 综 合研 究 和评 价 的 项实用新技术 , 油气 勘探 开 发 中具 有重 要 作用 , 在 是油 田勘探 开发工 作 的立 足点 。油 藏精 细描 述技 术 的综合性、 一体化和参数分析准确性是该项技术最突 出 的特色 。而三 维可 视化 地 质建模 技 术 是近 几 年随
中的应 用。
1P T E E R L技 术背 景 4
PT E E R L最 初 是 挪 威 技 术 力 量 雄 厚 的 T C N EH - O UD G IE石 油工业软件技 术 咨询服 务公 司 , 织经验 组
物理和油藏开发的一体化、 高级可视化应用 奠定基 础 , 而为油 田详探 、 订 和调 整 开发 方 案提 供重 要 从 制 依据 一 。 目 前所有的其它商业化三维地质建模 系统都 只
丰 富的地 球物理 , 地质 , 油藏 工程 及 计算 机 等专 业技 术人员 协作 攻关 的结 晶 , 被斯伦 贝谢 公 司收购并得 后 到丰 富和深化 , 当今世 界首家微机 版三维 可视化地 是
质建模 软件 。它引进先进储 集层理论 , 现储集层 三 实 维精 细油藏描述 、 动态可视化 、 三维 三维 成 图, 提供 且
第一 作 者 简 介 吴永彬(92 , 18 一)中国石油勘探开发研究院在读硕士生 , 主要从事稠油开采实验及数值模拟研究。
维普资讯

构造储集 强有力的成套质量控制工具 , 使其建立的地质静态模 三维连续性和测井资料垂向高分辨的优势 , 型更符合油藏地质特点。其友好的用户界面、 对话框 层 三维 格架 。 和详尽的联机帮助使每个使用者轻松上手, 完全兼容 ● P T E 具有极强的处理复杂断层能力 , ER L 其方 微软办公 系列 的文件格式 。 法独特、 方便。首先 , 既能利用断层多边形建立断层 利用 P T E E R L建模 软件 针对各种不 同类 型储层 , 模 型 , 可应 用 层 面及 剖 面 ; 次 , 也 其 进行 三维 网格 化 为世界许多油 田建立了 许多不同的地质模型 , 其系统 (ia r dn)再利用 建立 的模 型定义垂 向深度 的 Plr i ig ; l Gd 表现出极强 的适 应性 及 稳定 性。利用 P T EL可 以 时 间域深度 。故 而 对 当今 困扰 的许 多 建立 地质 模 型 ER 如逆断层的处理等应用此种新方法 , 新技术则 在三维构造模型基础上建立储层物性模型, 为数值模 难题 , 拟及 流体流动 模拟 提供 三维 网格 。也 可 以在 三维 储 迎刃而解 。并 且建 立 断层 模 型 的方 法 简 便 , 度快 速 层模型上进行井眼轨迹数值化拾取, 大大提高设计井 捷 , 百条断层 的处理仅 需几天 时间。 ● 三维 成 图 ( 用 地震 层 面拾 取 , 利 生成 三维 图 位速度及钻井命 中率。因此 ,E R L能真正实现油 PTE 藏地质建模和数模一体化 , 在油藏地质特征认识、 地 形 ) 。采用仿真三维方法, 即地震解释或地质划分的 球物理参数分析 、 开发钻井、 开发方案编制和后期 开 层 面 进行 网格 化 , 同时 考虑 层 面之 间在垂 向的关 系 ( 超覆 , 断面) 切 和地质分层 与断层之间的关 系 。该种 发调 整都具 有重要作用 。 新方法引人提高建模精度 , 网格处理速度。 加快 ● 利用钻井资料 , 结合地震解释层面, 断层模 2P T E E R L主要功 能模块及 技术 功 能 4 型, 剥蚀面及切断面间关系编辑, 生成等厚图, 为建立 储层模型 , 计算油藏体积提供骨架模型。 P T E 软件具有最佳的精细油藏三维可视化 ER L ( )储层属性模型 3 技术 , 供成 套 的检查 数据 是 否 匹配 等质 量 控制 工 提 ● PTE E R L为储层 属 性模 型和 流体 流动模 型 提 具。具有强 大 的成 图和 三维显 示功 能 。实 现 不 同层 次、 多角度 、 意切 片 、 任 过滤 、 体积 切割 等 三维储 集 层 供三维网格化的断层模 型。因此将层面与断层之间 紧密地 、 有机地联系起来 , 对建立一个精细地质模型 动态显示, 为油藏优化管理和决策创造条件。 整个软件共有五大功能模块 , 它们是: 数据输入、 和三维 成 图起到关键 的作用 。 ● PT E E R L生成三 维 网格化 的构 造角 网格点 为 构造模 型 、 属性模型 、 化、 粗 三维可视 化井设计 。 图 l 实现建立精确的断层模型创造了必要条件 , 提供成套 是其主要结构 : 质量检测工具可最优化规则的单元层 , 为油藏工程师 提供强 有力研究储层 的工具 。 ● 利用 随机建 模 技 术组 建储 层 属性 模 型 , 孔 如 隙度 、 渗透率 、 含水饱 和度 和净毛 比模型。P T E ER L 体现 了当前 兴起 的建 模 主要技 术方 法一 随机 建模 技术, 即从已知 的确定性资料 的控制点出发, 推测出 未知部分数据 ( 内插或 外推 )预测 井 间参数 , , 得到储 层整体三维地质模型。如应用测井曲线或层 面走向 ( 孔隙度图, 声阻抗剖面)求得孔隙度, , 甚至流体饱和 图 1 PTE E R L主 要功 能模 块 及 工 作流 程 图 度, 然后从孔 隙度转 换成 渗 透率 。与 此 同时 , 展 了 开 ( ) 据输入 1数 各种地质统计 方法 , 如平 均移 动法 、 函数 及 克里 金插 P TE E R L具 有灵 活多样 的输/ 输 出接 口。所 需 值 、 V 高斯模拟、 序贯高斯模拟 、 序贯指示模拟法 , 引 并 解释数据 以文件方式存储 P T L资源管理器, ER E 与 入复杂的数学方法建立定量的三维储层模型。例如 , S rs r s,I X,C a ima,Ki g o ,Zma e iwo k ES h rs nd m p+ ,CP S 基于孔隙度、 渗透率和含油饱和度转换。 3, Ea t Viin, I rh so RAP Ma p n p i g, S rt d l TI tamo e , — ● 具有强大而详尽的油藏体积计算和图形输出 G Es R s 产生的层面、 、 断层 电测解释数据、 钻井分层数 功能 , 同时完全兼容 E C L X E 的文件格式, 进行数据分 据、 井位坐标 、 构造图等文件格式相兼容 ;E R L产 析( PTE 直方图) 。生成的三维图形可很容易粘贴或拷贝 生 的网格 化 地 质 模 型 可 输 入 至 E LP ,MG, I 至 WID WS C IS C VP, N O 其它应用软件。 LS A 进行数值模拟。除此之外 , 用户也可使用 P T E- ( )网格粗化 4 R L特 有的文件格式 。 E 由于 P T E E R L地质建模软件采用 2米 网格 间距建 ( )构造模 型 2 �

petrel建模步骤

petrel建模步骤

目录1.加载数据 (4)1.1 井位数据 (4)1.2 井斜数据 (4)1.3 测井曲线加载 (5)1.4 分层数据加载 (9)1.5 测井解释成果加载 (13)1.6 断层加载 (14)1.7 地震数据加载 (15)1.8 制作地震子体 (17)1.9 地震解释 (23)2.Make surface (32)2.1 圈定边界 (32)2.2 做面 (32)3.调节断层 (37)3.1 双击加载的断层.TXT文件 (37)3.2 删掉断层一盘 (37)3.3 将断层赋给一个面 (38)4.断层模型 (39)4.1 初步调整 (39)4.2 pillar Giidding (45)4.3 Make horizons (47)4.4 Make zones (50)4.5 调节断层上下盘 (51)4.6 补缺口/horizon (52)4.7 做垂向网格/layering (56)5.砂孔建模 (58)5.1砂体模型(确定性) (58)5.2砂体模型(指示建模) (66)5.3夹层模型 (66)6.沉积相模型—确定性 (70)6.1 创建沉积相模型 (70)6.2 相图加载 (71)6.3 数字化位图 (72)6.4 生成相多边形曲面/对每个相做surface (74)6.5 生成相分布曲面 (76)6.6 相建模 (77)7.沉积相建模—随机性 (79)7.1 PPT--序贯指示 (79)7.2 阳光石油相模型建立--序贯指示 (80)7.3 沉积相模型建立—聚类分析方法 (86)8.沉积相相控属性建模 (103)8.1 孔隙度模 (103)8.2 渗透率模拟 (112)8.3 含油饱和度模拟 (118)9.计算储量 (126)10.模型粗化 (134)11 离散化测井曲线 (138)12 .Data Analysis (142)12.1 对离散数据进行分析 (142)12.2 对连续数据进行分析 (145)1.加载数据c1.1 井位数据数据格式:well name x y kb补心高:井口到地面补心海拔:补心高+地面海拔Insert-new well folder-右键-import1.2 井斜数据每口井一个井斜文件(txt),文件名和井名一致,数据格式:MD incl(井斜角) azim(方位角);文件类型well path/deviation1.3 测井曲线加载Las格式测井曲线即可(txt格式文件的测井曲线需要每口井的每类曲线所在列一致)文件类型 well logs(ASCII)即使是.las格式的文件,也选择上述文件类型孔隙度—porosity 自然电位——spontaneous potent渗透率——permeability Cond——induction conductivity So——oil satutation AC——interval transit time R——resistivity ML——microresistivity GR——gammaray在进行Column与曲线类型匹配时,可以点击Force table,直接可以重新进行匹配,不用核实曲线类型的所在列每次可以少选几口井,最好不要ok all ,容易出错,最好每口井单独,选ok选中一条曲线,并点击屏幕上方菜单栏中的,即可见窗口中见到该测井曲线或者,,选中NetGross,Settings1.4 分层数据加载X、y可以不要,加载的时候需要4项:井号层名深度 type(horizon)如果只有砂岩数据,则整理数据为井号 surface 深度 type(horizon)1-4 Ng1+2-1-T 1180 horizon1-4 Ng1+2-1-B 1183 horizon其中surface可以定义为Ng1+2-1-T Ng1+2-1-B 用以将顶底区分开,其中顶深为第一套砂岩顶深,底深为最后一套砂岩底深Negate Z values 是在深度值上加负号选中所有井,选择well tops 中的一层,页面右边工具栏的箭头选中,点页面中的任一井,在页面下方即可出现该井的井位、分层数据等信息加载完成之后,在well tops 中的stratigraphy中1.5 测井解释成果加载井号顶深底深结果(将测井解释成果分别定义为1、2………)斜深Wells右键import 文件类型 production logs定义测井解释成果的颜色Wells---Global-well logs最末尾的定义的加载测井解释成果的名字双击,见下图将Name定义为成果名字,颜色可选1.6 断层加载Insert—new folder或菜单栏中有快捷键,双击命名为断层文件格式:断层名(定义为1即可) x y文件类型 general lines/points其余均可默认1.7 地震数据加载Insert----New seismic survey folder2D Scan3D scan---ok1.8 制作地震子体选中新出现的地震子体用屏幕右方菜单栏中的箭头选中该地震子体,并将其缩小双击Input中的地震子体可以发现,当对屏幕中的地震进行增大或缩小时,上方的数据会发生变化转换地震数据存储方式为Realize右键地震母体,RealizeYes,再次,要点击可以保存文件类型后全威默认现在在地震子体下又出现一地震体双击地震第一个子体选中Volume visualization,点Apply,在点击CSG additive,Apply,CSG subtractive,apply,inside,apply,Volume render,apply,再取消Volume visualization,apply在选中Colors图中红线可以拖动,apply —ok点击一下再点击第三个地震体ok1.9 地震解释新建一个3D、2D以及interoertation window,均从window中插入3D窗口中显示第一个地震子体2D窗口解释窗口,选中3D窗口,并双击第1个地震子体取消打钩,OK选中2D窗口,双击地震子体取消打钩,并ok右键单击刚开始加入的地震解释中的资料在Input 中出现新的对Horizons 右键插入文件夹将其拖入到新建的文件夹中双击horizons ,对其改名字惦记上图中的Fault Sticks,并不需要选中,手动模式2.Make surface2.1 圈定边界Utilities Make/edit polygons(点击,不用打开)页面右边工具栏见下图倒数第3个 add new points 在井位中圈定工区边界用右边工具栏中的箭头标记选中所画的边界线然后点击右边工具栏下方的第2个 close selected polygon 使边界闭合2.2 做面Utilities Make/edit surface(双击)Main 选中加载层位中的第一层 result删除,选否Boundary 选所画的边界线polygon,见input中Name命名为所做的层Geometry可以选中Automatic 自动选择Grid 为网格数,可以自己定义(网格数一般选最近的井距的1/2~1/3)做下边的层是时候main选所要做的层,删掉Result,选否Pre proc中trend surface中选择上一层面中新做的面做好一个surface面之后要打开检查,看是否合理,下边的面都是根据上边的面做出来的,如不合适可进行调节调节时,确定是在状态下调节方法:1 选择右边菜单栏中的箭头选项,在不合适的地方点击,可以上下调节2.可以选择菜单栏中的,进行平滑处理可以对生成的surface进行设置,目的就是对surface面上的等高线进行粗化,操作如下:右键setting——Operation——surface Operation——Smooth——Execute2.3 隔层模型的建立3.调节断层3.1 双击加载的断层.TXT文件选择 Split by horizontal lengthMax-----断层小于多小可断开Run Ok3.2 删掉断层一盘当加载的断层文件中显示断层上下盘都存在时,删掉断层一盘选中打散后的断层文件,点击选中一条断层,delte即可如果断层未断开,在右侧工具栏中最后一个键,在需要断开的位置点击,则可以断开3.3 将断层赋给一个面双击断层文件A=点击surface中的想要赋给的那一面,然后再点击Z=A4.断层模型4.1 初步调整Structural modeling define model 修改名字修改“New Model/Fault Model”的Domain为Elevation Time构造建模包括了fault modeling, pillar gridding 和vertical layering 三个部分操作,这三个部分配合在一起就是为了构建一个三维空间网格点击Structural modeling中的Fault modeling,进入Pillar的编辑状态,选中一条断层的所有断层线(用shift,可以全选中),然后点击右边工具栏中的即上图中的最后一个图标可以选择一个pillar或是一个柱子上的所有pillar此后,通过右边菜单的工具,在断层中的pillar中增加、或减少柱子,并且如两条断层相连,可以同时选中2条断层相连处的pillar,断层削减例如选中一条断层Pillar配对先将2个pillar结合在一起,再删掉不是主断层上的pillar再选中剩下的主断层上的pillar,选择削减调节完成后,使所有断层的每个面都近乎水平,无高低起伏。

Petrel地质建模软件-术语

Petrel地质建模软件-术语

Petrel建模常用术语Petrel引入了一些新的术语和公式表达式,现简要地解释如下。

3D Grid – 是一个用来描述三维地质模型的由水平线和垂直线组成的网格。

Petrel中应用了角点三维网格技术。

Artificial method – 用于make surface进程中,意思是在建surface时不用任何输入数据。

Attribute map – 是一张地震属性图。

可以从地震体中通过提取穿过某一层面的属性值来获得(分两种:一种是从某一表面开始的一定偏移量内的平均属性;另一是两个面之间的平均属性)。

Automatic legend - 一个预先确定好的用于显示窗口中目标体色标的模板 Bitmap image - 输入的位图,例如BMP和JPG格式的位图文件,它们都可以在UTM(通用横轴墨卡托投影坐标系)中显示出来。

Bulk Volume - 总的岩石体积Cell Volume – 三维网格中单位网格的体积。

Connected Volume – 在离散的3D属性中计算相连体积的进程,可用来查找相连的河道。

Contact Level – 油水或油气界面,通常是一个固定深度值。

Contact Set – 由用户自己定义的一组接触界面,用作储量计算的输入值,也可用作显示使用。

Cropping – 通过定义主线、联络线和时间范围,创建真实的地震体。

Crossline intersection – 垂直于主测线方向的垂向地震切面。

Cross plot – 两个或两个以上的数据相互间形成的交会图(也叫做scatter plot(散点图))。

Datum – 在测定海拔时用到的一个固定深度、时间值或是一个层面。

Depth Contours – 层面的等高线,描述相同的深度或时间值。

Depth Conversion – 将Z值在深度域和时间域间相互转换。

Depth panel –井上的垂向深度标尺。

Display Window – 用于显示模型的窗口,分为二维、三维两种类型。

Petrol三维建模软件的使用情况

Petrol三维建模软件的使用情况

Petrol三维建模软件的使用情况一、Petrel三维建模软件的使用情况Petrel 综合利用地质学、地球物理学、岩石物理学和油藏工程学进行构造建模、岩相建模和油藏属性建模,实现油藏的优化管理。

Petrel 为多学科的协作架设一个共享的信息平台,在相同的3D网格上完成各种模型的建立,保证数据的一致性。

构造建模技术使模型的建立十分快速、准确。

3D网格建立是Petrel核心系统的一部分,采用角点网格建立复杂地质模型。

通过生成精细的三维几何网格构架,应用地质和地球物理信息建立和划分区带,建立三维地层框架模型。

在网格过程中,将层面之间垂向上的接触关系和层面与断面间的关系充分考虑进去,从而很好的保障了模型内部各部分之间的一致性和完整性。

Petrel 是唯一的一个完全整合到完整的油藏描述系统中的油藏精细描述、建模工具。

以前所有的其它商业化三维建模系统都是独立的软件,是一体化油藏描述软件的一部分。

真正的一体化油藏描述软件应包括从地震解释、储层建模到油藏模拟的所有领域。

Petrel 三维地质建模软件已完全整合到从地震解释、储层建模到油藏模拟这一套工作流中,它使得地质家、地球物理师以及油藏工程师在同一平台上、以有效的方式合作。

Petrel 为油藏描述提供完整的一体化解决方案,其特有的技术可服务于勘探开发各个领域。

Petrel 具有工作流程的可重复性,可以自动地记忆工程师创建地质模型的整个操作流程,更新和修改模型。

通过联合油藏数值模拟软件Eclipse 的研发,Petrel 建立的油藏地质模型更好地考虑了为油藏数值模拟服务。

在建立油藏地质模型的过程中,Petrel 就充分考虑了网格的空间形态、网格结构特征对数值模拟计算速度的影响,Petrel 建立的地质模型直接应用于油藏数值模拟中具有最好的计算性能。

历史上,自从3D 建模工具开始被用于石油和天然气工业以来,石油公司会买一种建模工具的1个或2 许可证, 然后训练几位专家使用他们。

PETREL软件在油藏三维可视化地质建模中的应用

PETREL软件在油藏三维可视化地质建模中的应用
程大 致如 下 ( 如 图 1所 示 ) :
单, 没有 断层 。 ( 如图 2所示 )
2 构 造 模 型 的建 立
在 定 义好所 建三 维模 型后 , 首先 建 立 构造 模 型 。构 造 建
模 包括 了 f a u l t m o d e l i n g 、 p i l l a r g r i d d i n g和 l a y e r i n g三 个 部 分 , 这 三 个 部 分 共 同 构 建 成 一 个 三 维 空 间 网 格 。 鄂 尔 多 斯 盆 地
( t . 西 北大 学 地 质学 系/ 大 陆动 力学 国家重 点实 验 室 , 陕西 西 安 , 7 1 0 0 6 9 ; 2 . 长 庆 油 田分 公 司第 六 采 油 厂 , 陕 西
西安 7 1 0 0 1 8 )
[ 摘 要 ] P e t r e l 地质 建模 软件 的核 心部 分是 建 立储 层 沉积 体 系结 构 。它 充分 利 用 了钻 井 、 地震 、 测 井 以及 地 层 对 比等信 息 , 在 岩性 描 述 曲线和孔 、 渗 曲线的基 础上 , 选 用不 同的建模 方 法 , 通 过 对 各 个 随 机 模 型 进 行 对 比评 价 分
析, 最终 建立接 近 油藏 实际地质 特征 的全 三维精 细地 质模 型 。针 对鄂 尔 多斯 A 8 3井 块 长 7储 层 , 利用 P e t r e l 软 件 在 各 类钻 井 、 岩性 以及 测井 曲线 的基础 上 , 采 用随机 建模 的方 法建 立符 合 实际 的构 造模 型 、 相模 型 以及 属性 模 型 , 为 进
行储 层 油藏数 值模 拟提供 基础 。
[ 关键 词 ] P e t r e l ; 三 维可视化 ; 地质模 型 ; 油藏 ; 鄂 尔多斯 [ 中 图分 类 号 ] T E 3 1 9 [ 文 献标识 码 ] B [ 文章 编 号 ] 1 0 0 4—1 1 8 4( 2 0 l 3 ) 0 2—0 1 3 2—0 3 向 。从 而将地 层用 一个 个 网格单 元 代 替 , 创 建模 拟 出均 匀分

Petrel软件在富县地区地质建模中的应用

Petrel软件在富县地区地质建模中的应用

体 类型繁多 ,砂层下部为粉砂岩 、泥 质粉砂岩与粉 砂质 泥岩薄互层 ,I 下 逐渐过渡为暗 色泥岩 , 部为厚 层状 上
或块状细砂岩 。沉 积相模 型是一种离 散数据模型 ,根据P t l ee r 建模软件提供 的算法 , 本文 选择 了随机 建模方法 L } | 的贯序指示算法 。汁算模型 时 ,涉及
质统计分析 。
建立 三维地质模型 需要使 用井位坐标 、井斜 、测井 、钻井分层等 大量的基础数据 ,而且三维地 质建模软件具有较 强的三维图形显示和 成 图功能 ,数据 肋载过程 就是基 础数据 库的 建立过程 。按照P t l ee r 软 件格式要求 ,对井位坐标 、 斜 、测井 、钻井分层和 断点数据 等基础 井 数据进行加载 。利用建模软件 的可视化显示功能可 对数据进行质量检 验 ,修正凶数据错 误造成的 汕井轨迹异常显示 ,并对测井 曲线的异常
别在沉积相、构造 、孔 隙度 、渗透率 四个方面建立 了油藏地质模型 ,其表 明富县地 区为陕北斜坡 带上 ,三 角洲砂体 比较 发育 ,储 层物 性 相 对较 好 , 为 油 气 有 利 勘探 区域 关键 词 沉 积 相 地 质 建 模 孔 隙度 渗 透 率 插 值 法
鄂 尔多斯盆地 分布范围除涉及陕甘宁 三省区外 , 包括 山西和内 还 蒙 古的部分地 区 ,面积约 2 万平 方公 里 富县地 区位于延 安以南 四 5 县 ,富县探区上三叠统延长 组是本研究区主要勘探 目的层之 一。延 长 组底部整合干 中下三叠统纸坊 组之 上 ,顶部受到 不例程度 的侵 蚀而 与 下侏岁统富县组呈不整合接 触。 目前 ,富县探 区延长组较 多钻遇情 况 为长2 、长3 、长4 、长6 、长7 、长8 、长9 油层 组 。本文在 基于地质 建 模软件P t l ee r 的基础 上对 富县探 区延 长组地 层建立 了构造 、沉积相 、 孔隙度和渗透率四个方面的地质模 型 ,在此基础上精细研究该 区的石 油地质特征 ,为该区的增 储建产提供有效 保障

Petrel三维地质建模

Petrel三维地质建模

C B 2 5 D -4 C B 2 5 1 B -4
C B 2 2 A -2 CB11E-6 CB11E-5
CB22 C B 22 C -1
C B 1 1 E -4
C B 2 2 C -6
CB11G-4 CB11E-1 C B 1 1 D -6
CB22C-3 CB253
CB11E-3 CB11D-5
C B 2 5 C - 5 C B 2 5 C - 4C B 2 5 C - 3
C B 22D -4 C B 2 2 B -3
C B 2 2 D -2 C B 2 2 B -6 C B 2 2 B -1
C B 2 5 C C- 6B 2 5 C - 1 C B 2 5 C - 2
C B 1 1 F -4 C B 11 F -6
地震解释明化镇 底解释层面
三维空间精细调整技术
(2) 断距精细调整
上升盘 定型点
下降盘 定型点
三维空间精细调整技术
(3)测井解释断点归位
CB251B-5测井 对比断点,缺失
Ng43-52层
通过地震+井对比,对断点进行调整,进而理顺了断层,分层也变得更加合理.
三维空间精细调整技术
(3)测井解释断点归位
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断层自动解释技术
砂组
相同 不同 井组 井组
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419
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三维空间精细调整技术
砂组
相同 不同 井组 井组
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利用PETREL详细建模操作方法

利用PETREL详细建模操作方法

PETREL操作流程1.前期数据准备地震数据体,断层线FAULT LINS OR 断层棍FAULT STICKS,FAULTPOL YGONS,数字化的等值线。

工区内各井的坐标,顶深,海拔,底深(完钻井深),东西偏移,方位角,倾角,砂岩分层数据,砂层等厚图,测井曲线(公制单位),单井相,各层沉积相图,砂岩顶面构造图,单井岩性划分,测井解释成果表,含油面积图。

(在编辑数据的过程中,命名文件时最好数据文件名都和井名一致)2.数据加载①加载井口数据(WELL HEADERS)WELL_NAME X Y KB TOP BOTTOM SYMBOL井名X坐标Y坐标海拔顶深底深(完钻)井的类型②加载井斜数据(WELL PATH)第一种数据格式MD TVD DX DY AZIM INCL斜深垂深东西偏移南北偏移方位角倾角第二种数据格式MD INCL AZIM第三种数据格式TVD DX DY(单井用WELL LOGS,多井加井斜可用PRODUCTION LOGS)③加载分层数据(WELL TOPS)(包括断点数据)MD WELLPOINT 层名WELL NAME-1500 HORIZON Nm31 NP1-1600 FAULT Nm32 NP1以WELL TOPS加载之后删除系统的缺省项,新建4项,对应输入数据的列,名称进行编辑,Sub-sea Z values must be negative!(低于海平面的Z值都为负),该选项在编辑时不要选中④加载测井曲线(WELL LOGS)LAS格式文件MD RESIS AC SP GR曲线采用0.125m的点数据(1m8个点数据),注意有的曲线单位要由英制转换为公制,如:AC 英制单位μs/in要换成工制单位μs/m,再用转换程序转换为LAS格式文件进行输入,以提高数据的加载速度。

如果有孔渗饱数据,按相同格式依次排列即可。

在/INPUT DATA中设置数据的排列顺序,曲线内容较多,系统缺省项只有MD,所以要用SPECIFY TO BE LOADED定义新的曲线,对应加载数据的列数,名称和属性进行编辑。

petrel以三维地质模型 为中心的一体化油藏工作平台介绍

petrel以三维地质模型 为中心的一体化油藏工作平台介绍

PETREL以三维地质模型为中心的一体化油藏工作平台斯伦贝谢科技服务(北京)有限公司PETREL 综合油藏描述平台实现以地质模型为中心的地震综合解释到油藏数值模拟的工作流程面对当今日益复杂的油气藏的勘探开发技术挑战,Petrel 为您提供了一个以地质模型为中心的综合油藏描述研究的完整工作流程,创造了一个允许地质、地震、测井、油藏、钻井、储量评价和数据管理多专业共享知识和成果的开放环境。

Petrel 也成为国际油公司解决油气藏勘探开发技术难题的首选。

勘探和开发团队的统一工作流程 —— 在相同的地质模型里实现地球物理、地质和油藏工程的无缝整合。

在一个相同的环境和系统里,综合整个团队的专家意见,高效地得到精确的工作成果。

通过以地质模型为中心的工作流程,Petrel 消除了传统系统从一个技术领域到另一个技术技术领域存在的鸿沟。

风险和不确定性分析 —— 通过Petrel 可以容易的进行多个工作场景的试验。

Petrel 从地震到数值模拟工作流程的一个重要部分,就是通过工作流程的编辑来获取参数和数据之间的相关关系。

当新的数据到来的时候,你能够快速的更新模型,通过流程运行管理得到数值模拟历史拟合的细节,或在油田开发方案中存在的风险和不确定性。

能够进行知识和最佳方案的管理 —— 通过流程编辑器,专家能够得到在一个地区的最佳方案,从而帮助其他人快速得到首选的工作流程。

简便的操作和直观的流程意味着减少团队新成员开展工作的曲折。

地球物理师地质工程师油藏工程师钻井工程师采油工程师储量评估目标勘探 油藏评价 油藏开发 油气生产PETREL 主要功能地球物理解释分析¾ 基于Iinux 集群并行技术的地震解释服务器功能 ¾ 三维地震数据体标准化方块格式(ZGY )存储功能 ¾ 大三维数据体快速磁盘浏览功能¾ 大层位数据的管理以及多分辨率层位显示功能 ¾ 地震混合体制作显示功能 ¾ 二维/三维混合任意线操作功能 ¾ 多达86种地震属性提取分析功能 ¾ 合成地震记录制作功能¾地震反演 地质建模¾ 多点地质统计算法 ¾ 高斯随机函数算法 ¾ 序贯高斯模拟 ¾ 序贯指示模拟 ¾ 改进的克里金算法 ¾ 截断高斯模拟算法 ¾ 神经网络综合预测 ¾ 目标模拟 ¾ 分级目标模拟技术 ¾ 裂缝建模¾断层建模的质量控制油藏工程¾ 双孔介质的处理 ¾ 粗化技术的提高 ¾ 井的生产数据管理 ¾ 多段井设计和管理 ¾ 模拟生产曲线的输出 ¾ 优化模拟结果的加载 ¾ 开发方案制定 ¾ 水体的处理 ¾ 岩石压缩系数 ¾生产历史拟合分析实时传输2D/3D复合任意线显示裂缝建模地震与数模成果展示¾ 标准WITSML 格式实时钻井、测井数据传输¾ 通过InterACT 和第三方WITSML 服务器进行井场数据的实时传输 ¾与相关的EDM 相连,传输第三方的井轨迹和测井曲线数据管理¾ 多用户项目数据共享 ¾相关项目数据查询¾ ProSource 成果管理器协同工作环境¾ 肢体移动的跟踪 ¾ 指针鼠标¾三维目标识别和操作配套插件¾ InteractivePetrophysics 测井综合解释插件 ¾ DrillingVisualization 钻井可视化插件¾ ProSource 成果管理插件Ocean 应用软件编程接口Petrel 为勘探开发软件提供了一个开放的.Net 开发平台—Ocean, 用户可以将自己的软件通过Ocean 加入到Petrel 中,强化Petrel 的完善工作流程。

PETREL地质建模流程

PETREL地质建模流程
加一个模板;
④相数据
(2)分层数据
2) 右键单击“well tops”选择Import (on selection),选择分层数据文件和正确的文 件 类型(Petrel well tops (ASCII)(*.*))
3) 设置分层数据各列对应属性
(3)地震数据 ①层面数据 (加载时文件类型选择 Irap classic points (ASCII) (*.*) )
右键单击
文件夹,选择Import (on selection);选择井斜文件,文
件类型为“well path/deviation (ASCII)(*.*)”。按OK关闭文件选择对话框。
③ 井曲线
• 右键点击Wells文件夹,选择Import (on Selection); • 选择井曲线文件,并选择正确的文件类型(well logs (ASCII) (*.*) )后按Open; • 记住在输入测井曲线的窗口中弹出的输入数据卡片下为每种测井曲线添
②断层数据 (加载时选择文件类型 Irap classic lines (ASCII) (*.*) )
二、三维构造建模
1 2 3 4 5
1
2
(1)断层线投影到构造顶面
(2)编辑断层线,表示倾斜断层
(3)创建断层
3
4
5
三、三维相建模
1、测井曲线离散化
2、数据分析
3、趋势面
3、相模拟
四、三维物性参数建模
1、数PETREL地质建模流程
Petrel软件建模流程
数据准备
油藏数模
模型粗化
三维构造建模


三维相建模





RMS和Petrel三维地质建模软件功能对比

RMS和Petrel三维地质建模软件功能对比

2012年之前,RMS在中国市场的销售与支持由Roxar公司北京代表处直接负责,该代 表处另授权北京万格迪信息技术有限公司为销售合同代理。
2012年1月1日,Roxar总部撤销中国RMS团队,同时授权北京斯堪帕维科技有限公司 为RMS系列软件中国独家代理,全权负责市场建设、产品销售、技术支持、用户培训 和项目服务。 1996年,两名RMS研发者辞职成立挪威Technoguide公司开始研发Petrel,于2003年被 斯伦贝谢公司收购,2001年至2011年末,Petrel软件中国独家代理为阿什卡公司。
挪威Smedvig 国际石 油研究集团成立,着 手研发石油软件。 1984 1993 Smedvig技术公司收购 Petec公司和Geomatic 公司 1995 1997 Multi-Fluid ASA 与 Smedvig 技术公司的合 并成立了Roxar 公司 1999 2006 Roxar 被CorrOcean ASA 公司收购。 Roxar在奥斯 陆证券交易所上市 2007 2009
1. 许可证管理优势
2. 复杂构造建模优势
3. 储层建模优势
4. 模拟算法优势 5. 地质网格设计以及数值模拟优势
RMS
TM
建模数模完全整合
6
二、RMS对比优势 权威的建模数模一体化综合研究与决策平台
地层对比
井设计 构造建模
油藏模拟 地震属性
流线模拟
不确定性管理
相建模
裂缝建模
物性建模
粗化
断层封堵
7
1
构造建模
2
相建模
优点:建模手段丰富,趋势可控程度高,约束 效果好。计算算速度快。 缺点:对数据准确度要求较高。
3
属性建模

RMS和Petrel三维地质建模软件功能对比

RMS和Petrel三维地质建模软件功能对比
三维地质建模软件的发展演变
过去的十年里,随着技术、服务和市场的激烈竞争,Earthvision、 Gocad、Fastraker等软件相继终止研发或被收购拆分纳入到其它软件。 目前,国内外市场仅存Petrel和RMS两款主流三维地质建模软件,均 被全球各大油公司和服务工作所广泛使用。Petrel软件在井震结合、 快速常规建模、随钻地质建模等方面具有明显优势,在各油田的精 细油藏描述工作中发挥了巨大作用。 然而,随着稳产增产压力的不断增加,原先被搁置的构造复杂、储 层隐蔽、储层物性差的油气藏成为大力开发的重点,老区挖潜对象 的复杂性远比先前高得多,而海外市场也遇到越来越多的复杂地质 情况。针对以上难题的解决,RMS具有更好的对比优势。
挪威Smedvig 国际石 油研究集团成立,着 手研发石油软件。 1984 1993 Smedvig技术公司收购 Petec公司和Geomatic 公司 1995 1997 Multi-Fluid ASA 与 Smedvig 技术公司的合 并成立了Roxar 公司 1999 2006 Roxar 被CorrOcean ASA 公司收购。 Roxar在奥斯 陆证券交易所上市 2007 2009
(1)提高趋势约束效果 RMS的储层模拟除了常规趋势约束外,增加了 多种控制条件,使模拟结果跟符合地质规律。
确定性模拟和随机模拟相结合;
自定义模拟目标体的几何形态;
*Petrel无法有效地控制储层渐变的趋势。
19
二、RMS对比优势
3、多资料趋势约束储层建模
(2)更准确地反映储层结构性和方向性 在随机地质统计学模拟算法中基于目标的模拟算 法在描述沉积体的结构性和方向性方面是具有独 特优势的; 两点地质统计学算法中通过添加模拟方向和堆积 模式的选项提升结构性模拟效果; 此外利用多点地质统计学模拟也逐渐成为了结构 性模拟的一种趋势,RMS提供了比Petrel更丰富 的基于目标的模拟算法以及多点相模拟算法,能 更好地解决储层的结构性和方向性问题。 RMS提供了多种基于目标的算法,河道模拟算法 (Channels)、一般示性点(Composite)、地震- 沉积相(SedSeis)等方法,算法能巧妙利用各种 趋势,得到高可信度的模拟结果;
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小层层面修正技术
砂体空间归位技术
问题1:埕岛油田目前总共完钻339口井,其中有220口定向斜井, 17定向井井斜数据存在问题导致砂体对比存在油水矛盾等问题?
埕 岛 油 田 Ng1+23 井 位 图
C B 6 B -4 C B 6 B -3
C B 2 5 1 B -1 C B 2 5 1 C B 2 5 1 A -2
C B 25 1 B -4
C B 2 5 1 A -1
C B 25 1 B -2
C B 2 5 1 B -3
C B 2 5 1 C -4 C B 2 5 1 C -3
Ng54井位图
Ng(1+2)3井位图
井距统计表
埕 岛 油 田 Ng54 井 位 图
使用人工“蚂蚁”计算蚂蚁体
传 统 思 路
方差体
蚂蚁体
?由于原始地震
体资料品质的限制, 传统的蚂蚁自动追 踪断层的效果难以 保证。
优选地震属性预处理
改 进 思 路
地震振幅体
使用人工“蚂蚁”计算蚂蚁体
方差体
蚂蚁体
断层自动解释技术
对地震振幅资料进行带通 滤波,压制噪声使地震突出 显示在信号频带。
原始地震剖面
埕岛油田馆上段顶构造图
断层面
三维空间精细调整技术
(1) 三维空间断层与层面接触关系精细调整
上升盘层面与 断层接触点
下降盘层面与 断层接触点
地震解释明化镇 底解释层面
三维空间精细调整技术
(2) 断距精细调整
上升盘 定型点
下降盘 定型点
三维空间精细调整技术
(3)测井解释断点归位
CB251B-5测井 对比断点,缺失
C B 2 5 1 A -5
C B 1 1 F -5 CB11G -2
CB22A-4 CB25B-2CB25A-9 CB25D-2
C B 2 5 1B -5
C B 2 5 1 B -1C B 2 5 1
CB11F-1 CB22A-5
C B 1 1 F -2 CB11G -1
CB11F-3 CB22A-1 CB22C-5 CB22C-4 CB22A-6 CB22A-3
三维空间精细调整技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
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地震层面精细修正技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
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Ng3
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403
Ng4
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小层层面修正技术
断层自动解释技术
问题2:传统的手工断层解释限于地震分辨率在低级序断层的解释上 效果不好?
砂组
相同 不同 井组 井组
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断层自动解释技术
砂组
相同 不同 井组 井组
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三维空间精细调整技术
砂组
相同 不同 井组 井组
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断层自动解释技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
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三维空间精细调整技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
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地震层面精细修正技术
砂组
相同 不同 井组 井组
C B 2 5 D -4 C B 2 5 1 B -4
C B 2 2 A -2 CB11E-6 CB11E-5
CB22
C B 22 C -1
C B 1 1 E -4
C B 2 2 C -6
CB11G-4 CB11E-1 C B 1 1 D -6
CB22C-3 CB253
CB11E-3 CB11D-5
C B 22D -4 C B 2 2 B -3
C B 2 2 D -2 C B 2 2 B -6 C B 2 2 B -1
C B 2 5 C - 5 C B 2 5 C - 4C B 2 5 C - 3 C B 2 5 C C- 6B 2 5 C - 1 C B 2 5 C - 2
C B 1 1 F -4 C B 11 F -6
CB6C-5 CB6C-6 CB6B-5 CB6B-1 CB6B-2 CB1B-4 CB1B-3
C B 6 B -6 C B 6 B -7
C B 1B -5 C B 1 A -3
C B 1 B -1
C B 1 B -2
C B 1 A -1 C B 1 A -4
C B 1 A -2 C B 1 B -6
油水界面 -1253
油水界面 -1275
通过对蚂蚁追踪流程的改进,有效的验证了低级序断层的 存在,对原有的假设进行了验证,理顺了油水关系,在实际 应用中得到了较好的应用效果。
构造精细建模技术
砂组
相同 不同 井组 井组
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388
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Ng4
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砂体空间归位技术
三、认识和下步目标
三维构造模型
构造精细建模技术
构造模型是油藏地质建模的研究内容之一 精细的构造描述是油藏评价的基础
三维相模型
Fault Modeling 创建断层模型 Pillar Gridding 定义网格垂向和横向分辨率
Make Horizons 插入地震层位以及网格化
孔隙度模型
渗透率模型
饱和度模型
C B 1 1 F -4
CB25B-5 CB25A-6 CB25A-4 C B 2 2 B -2
CB25
C B 2 5 D -5
C
B
2
CB2 5 B -6
5
BC
1 B
2
CB2 5 B -3
5
A
-7 CB
2
5
C A
B2 -8
5
A
-5 C
B
2
5
D
-
1
C B 2 51 B -6 C B 2 5 1 A -6
在蚂蚁体上提取断层碎片,通 过直方图、玫瑰图统计断片位置、 面积、倾角、方位角、主测线延伸 长度、连络测线延伸长度、断片垂 向长度等。
依照对断裂系统的认识及目的 层段的深度,过滤组合得到目的层 位的断片系统,并可将其还原为断层 解释数据。
解释结果验证
断层自动解释技术
埕岛油田馆上(1+2)3小层平面图
砂体空间归位技术
修正前
271A-5—27A-5井连井剖面
修正后
271A-5—27A-5井连井剖面
油水界面 -1278m
通过对17口井定向井224个砂体的调整,理顺了砂体的连通关系,很好 的解决了油水矛盾问题,为建立准确的砂体层面和砂体模型建立了基础
构造精细建模技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
C B 1 A -2
C B 1 A C- 5B 1 A - 6
C B 1 C -3
C B 1A -7
SH1
C B 1 C -2 C B 1 C -4 C B 1 C -1
22C-1
C B 22D -3
C B 1 1 G -2 C B 1 1 G -1
C B 2 2 D -1
C B 2 2 B -5 C B 22 B -4
CB11E-2 CB11D-1
C B 2 2 C -2
C B 2 5 1 B -2C B 2 5 1 A -1
C B 2 51 B -3
C B 2 5 1C -4
CB11D-2 CB11D-4 C B 1 1 D -3
砂体空间归位技术
CB271A、27A井组轨迹正视图 埕岛油田Ng(1+2)3小层平面图
带通滤波后地震剖面
断层自动解释技术
应用方差体在地震数据上强化空间不连续性判别
埕岛地震方差体1.3s水平时间切片
埕岛油田断层最终解释结果俯视图
解释 解释断层 断层
断层自动解释技术
通过压制噪声和限定蚂蚁追踪门槛值生成蚂蚁追踪体,更进一 步明显突出断层特征。
埕岛蚂蚁体1.3s水平切片
断层自动解释技术
C B 1 B -7
C B 1 C -3
CB1A-5 CB1A-6
SH1
C B 1 C -2
C B 1 A -7
CB1C-4 CB1C-1
C B 2 2 D -3
C B 2 2 B -5 C B 2 2 D -1
CB25C-4 CB25C-3 CB22B-4 CB25C-5
C B 2 7 1A -4
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