Petrel地震地质解释和建模使用技巧2013

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Petrel三维地质建模ppt课件

Petrel三维地质建模ppt课件

C B 2 5 B -1 C B 2 5A -7 C B 2 5 A -5
C B 2 5 D -5
C B 2 5 B - C6 B 2 5 B - 3 C B 2 5 A - 8 C B 2 5 D - 1
C B 2 5 B -2 C B 2 5 A -9
C B 2 5 D -2
C B 1 1F -5
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。
精选PPT课件
15
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
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
埕岛油田Nm底构造图
精选PPT课件
27
构造精细建模技术
砂体空间归位技术 断层自动解释技术 三维空间精细调整技术 地震层面精细修正技术 小层层面修正技术
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
Ng5 457 C B 2 5 1 C -4
C B 2 5 1 C -3
不同 井组
456
403
384
367
7
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
精选PPT课件
10
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?
路 传 统 思
方差体

PETREL简易操作手册(地球物理部分)

PETREL简易操作手册(地球物理部分)
- 10 -
ESSCA Inc.
练习 2-3 加载分层数据
分层数据是指一个层位或者一个断层与井轨迹发生交叉,在井上的一系列标记。输入数据主要是针对 位置(X, Y, Z坐标),以及名字和所归属的井名。另外,数据里可能还包括一些其他信息,诸如解 释者姓名、测量深度、时间值、一个地层单元的属性平均值等等。同时也可以指派数据的类型,比方 说,HORIZON、FAULT和OTHER。
-7-
ESSCA Inc.
定义好数据内的那一列与Petrel需要的信息对应。 按 OK. 井头信息文件就是一个简单的ASCII码文件,其中包含了按列排列的一些井头信息。 相应信息如下:
Well name (井名)- 必需(必须唯一) Unique well id (油井注册序列号)- 可选 X coordinate (X坐标)– 必需 Y coordinate (Y坐标)– 必需 Kelly Bushing (KB) value (补心海拔)- 可选 Well symbol (井符号)- 可选 Top depth (MD) (顶深)- 可选 Bottom depth (MD) (底深)– 可选 用户可以输入井符号的名字以代替井符号的代码。不过注意井符号的名字不能包含空 格,但是可以有逗号、下划线等等。 3) 用户可以为不同的井别的井建立自己的子文件夹: 右键单击 “wells” 选择 insert folder,双击 “well sub folder” ,可以在“info” 栏内修改文件夹的名字,诸如 “Injectors” 等。
文件名和井名匹配对话框。OK 关闭此对话框。 -9-
ESSCA Inc.
井轨迹数据应该是ASCII码文件个时,按列排放。数据中包含几种可能的信息组合: Measured depth(测深), inclination(倾角), azimuth(方位角) True vertical depth(真垂深), X-offset(X偏移量), Y-offset(Y偏移量) (MD可选) True vertical depth(真垂深), X, Y (MD可选) X, Y, Z (MD可选)ຫໍສະໝຸດ 练习1-1 启动Petrel

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。

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。

可能是最简单的Petrel建模流程

可能是最简单的Petrel建模流程

可能是最简单的Petrel建模流程Petrel是一种用于油气勘探和生产建模的地质学和工程学软件,可以帮助地质学家和工程师进行不同类型输入数据的解释和模拟。

本文将介绍Petrel的最简单建模流程,并逐步讲解其主要步骤。

步骤1:启动Petrel软件并创建一个新的工程首先,您需要启动Petrel软件。

打开软件后,您将看到一个“新建工程”对话框。

在这个对话框中,您可以为新的工程选择一个名称并定义其相应的路径。

然后,单击“创建”按钮以创建新的工程。

步骤2:导入数据一旦新的工程创建完成,您将看到Petrel的主界面。

在主界面的左侧面板中,选择“数据导入管理器(Data Import Manager)”按钮。

然后,在数据导入管理器对话框中,选择“添加”按钮,以导入地质数据。

步骤3:解释地质数据在步骤2中,您可以导入各种类型的地质数据,例如测井数据、地震数据和地质模型数据。

当数据导入完成后,您需要对这些数据进行解释。

例如,您可以使用测井数据对地层进行解释,并使用地震数据进行结构解释。

通过解释地质数据,您可以获得有关地下结构和储层特性的更多信息。

步骤4:创建地质模型在步骤3中,您可以将解释好的地质数据用于创建地质模型。

在Petrel中,您可以通过多种方式创建地质模型,包括地层划分、网格建模和地质建模等。

这些方法允许您将地质数据应用于地质建模,以获得更准确的地质模型。

步骤5:导入生产数据在创建了地质模型之后,您可以导入生产数据,以评估油田或气田的生产潜力。

在Petrel的左侧面板中,选择“数据导入管理器(Data Import Manager)”按钮,并选择“添加”按钮,以导入生产数据。

然后,使用这些生产数据对地质模型进行评估,以确定最佳的开发方案。

步骤6:评估生产方案在步骤5中,您导入了生产数据并将其应用到地质模型中。

您可以使用这些数据来评估不同的生产方案,并找到最佳的开发策略。

例如,您可以尝试不同的注水井和采油井配置,并使用模型进行模拟以评估不同方案的效果。

petrel软件详细教程

petrel软件详细教程

选择make surface
利用数 字化等 高线做 矢量构 造面
Geometry
下选择
Automatic



ok
生成构造面
点击显 示
右键单击,选 择setting
给断层线赋深度值
calculation
输入断层所 在的面
ok
做断层面
显示一条断层在不同 构造面上描的线
Shift +鼠标左键选中所有断层线
点击显示 断层
生成3D模型
点击 horizon
添加层 数
双击make horizon
Make horizon
选择分层 数据
输入限制 面
导入分层 数据
选择 setting
选择插值 方式
选择fault
设置断层是 否激活
选择断层 方式
选择 well 选择井点 算法
ok
点击选择层 面显示
修改突起 点
GR 127 127 126.8
POR 0.25 0.19 0.26
PERM 325 336 395
单井整理,每口井保存为一个文件,文件名为 井名.prn
井数据
相数据
DEPTH(MD) 1400 1400.1 1400.2
FACE 0 1 2
NET THICKNESS 3.2 3.1 2.1
单井整理,每口井保存为一个文件,文件名为 井名.prn
INCL 3.6 3.9 5.2
AZIN 215 252 226
单井整理,每口井保存为一个文件,文件名为 井名 . prn
井数据
well logs
DEPTH(MD) 1400 1400.1 1400.2

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操作手册文字版

PETREL操作手册文字版
按钮说明
填写新文件夹 载入文件 色标模板充填 截面显示开关
1.1 填写新文件夹
在把数据载入PETREL之前, 必须建立文件夹来存放不同类型的输入数据.在载入数据 时, 会弹出一个用来定义文件格式“Input File dialog” 的对话框, 数据应该依照不同的 类型放入不同的文件夹.
PETREL 支持多种格式用于数据的载入和输出 (参见表3, Getting Started Manual).
备注:
设置色标的另外一种方法是打开某一 等值面,等容线和属性的设置窗口(双击 PETREL资源管理器中的对象名称)设 定颜色刻度和最大、最小值.
1.4 质量控制
输入数据的质量控制对于模型的建立非常重要. 在显示窗口显示输入数据(放大,旋转, 全景),检查数据的不一致性. 使用截面模式是检查相交层面和其他不一致性的有力工 具. 显示检查以后打开settings 对话框检查输入数据的统计资料.
解释层位:
1. 插入Inline Intersection并显示地震 数据( 蓝色的按钮) .
2. 单击Seismic Interpretation处理步骤 使之处于活动状态.
3. 单击功能栏中的Interpret Horizon 按 钮 (或使用快捷键 H).
4. 然后单击功能栏中的 Guided autotracking 按钮.
- 观察3D下的变化.
10. 改变地震剖面的settings 窗口中颜 色 (在 colors 标签中). 移动颜色设置中 的不透明曲线,观察变化.
备注:
3D下对地震解释的结果进行质量控制 的最佳方法是使用地震面播放器显 示数据体的内部信息.
3. 井相关
PETREL可以在屏幕上进行快速相关操作. 在井剖面可以进行多井显示,层位拾取,基 准面校正,加入新井和相关过的井进行比较.

Petrel基本使用方法

Petrel基本使用方法

Petrel各模块基本功能
Petrel建模基本流程
Petrel建模基本流程—数据加载
数据格式:---井位,井轨迹
Petrel建模基本流程—数据加载
数据格式:---原始测井曲线、测井解释
Petrel建模基本流程—数据加载
数据格式:---分层数据
Petrel建模基本流程—数据加载
数据格式:---射孔数据、生产历史数据
资料类型 地质:
构造背景、沉积背景 分层数据、储层特征(岩 心描述、实验分析)
地质
测井: 地震:
生产 常规测井数据、储层物性、 动态 含油性解释
构造解释、裂缝预测、储 层预测、流体预测
地质 建模
地震
测井
动态:
生产动态、试井、示踪剂
地质建模基本思路
地质建模基本思路
Petrel各模块基本功能
Input Modeses Windows Cases Workflows
Petrel建模基本流程—参数模型建立
Petrel建模基本流程—参数模型建立
Petrel建模基本流程—参数模型建立
Petrel建模基本流程—模型检验
齐2411地质建模实例操作
Petrel建模基本流程—数据加载
数据格式:---点数据、线数据
Petrel建模基本流程—数据加载
数据显示与检查,去奇异值
Petrel建模基本流程—数据加载
数据显示与检查,去奇异值
Petrel建模基本流程—地层对比
Petrel建模基本流程—构造模型建立
Petrel建模基本流程—岩相模型建立
Petrel基本使用方法
Liu Yanfeng
讲解提刚
• 地质建模基本思路 • Petrel各模块基本功能 • Petrel建模基本流程 • 齐2411地质建模实例操作

Petrel教程介绍

Petrel教程介绍
N Horizon QC Y Y Cell bulk volume QC
Well top Isochores calculating
Lithofacies Interpret
N Cell orthogonal QC Y
N
Make zone
Isochore gridding Layering
Geometry modeling

48
Ocean Plug-in举例-Petroleum System Quick Look
含油气系统快速评价
- 烃源岩厚度、地质年代
- 烃源岩成熟度 -干酪根类型 -干酪根转换成含烃量 -烃类运移路径 -烃类聚集部位
PetroMod
49
Ocean Plug-in举例-Microseismic Evaluation
Structural Interpretation Horizon edit
Fault modeling
Pillar gridding Make horizon
Well top Isochores calculating
Lithofacies Interpret
Make zone
Isochore gridding Layering
10
地球物理分析功能
合成记录及层位标定 2D、3D工区连片解释
层位及断层追踪解释
自动构造解释 地震属性提取和分析 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
11
地球物理分析功能:断层自动解释AFP
12
地球物理分析功能:断层自动解释Ant tracking
蚂蚁体地震属性 构造模型
18
地球物理分析功能-地震属性提取和分析

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

CB25A-5 CB25B-1 CB25A-7 CB25D-1 CB25B-6 CB25B-3 CB25A-8 CB25D-2 CB22A-4 CB25B-2 CB25A-9 CB22C-4
CB25D-5 CB251B-6 CB251A-6
CB22D-2 CB251A-5 CB22B-6 CB22B-1
CB1A-7
SH1 CB1C-4 CB1C-1
Ng1+2
CB1C-2 CB271A-4
312
456
CB22D-4 CB22B-6 CB22D-2
CB22B-3 CB25C-6 CB25C-1 CB22B-1 CB25A-1 CB25B-4 CB25B-5 CB11F-4 CB22B-2 CB25A-3 CB25A-2 CB25A-6
断层自动解释技术
解释结果验证
埕岛油田馆上(1+2)3小层平面图
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
砂体空间归位技术 断层自动解释技术 三维空间精细调整技术 地震层面精细修正技术 小层层面修正技术
埕岛油田Ng(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
CB25C-2

计算某个层段的砂泥比或砂层厚度

计算某个层段的砂泥比或砂层厚度

Petrel地震地质解释和建模使用技巧
Petrel中计算某个层段的砂泥比或砂层厚度
在做项目研究时,有时关注目标层段的砂泥比或者想统计砂层厚度。

下面介绍如何实现这一目的。

1,准备岩性曲线。

外部加载,手工解释,Calculator计算或者神经网络判别,准备好岩性曲线。

2,计算地质层段的砂泥比属性。

鼠标右键点击某个地质分层目录,即Well tops目录>Insert new attribute。

如图1所示,在弹出的界面里,类型设置为continuous>ok。

如图2所示,在弹出的界面里Info面板里如图所示,给属性一个名字,template可以选择为Percent或者Fraction>apply,勿关闭此界面;
如图3所示,继续到Attribute operations面板里:计算范围设置为To the zones at level 1>选择第一步计算出来的相曲线>计算公式选择成Percentage或者Fraction>选择按照MD或者SSTVD作为计算深度的参考>选择您关心的相>点击Run进行计算。

点击OK关闭此界面。

通过以上操作可以获得井点处关心的地质层段里的砂泥比或者砂层厚度,有时需要根据井点值做平面预测,此时可以使用。

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





(完整)利用PETREL详细建模操作方法

(完整)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,FAULT POLYGONS,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。

Petrel2013构造建模

Petrel2013构造建模
Insert new well tops 注意校对数据 右击新生成的“well tops”文件夹 是否一致 import ,且注意校对数据 备注:格式为
分层点数据加载完毕

构造建模流程
1、Import data
③加载断层数据、分层点(well tops)数据、地层 (horizons)数据

构造建模流程
2、Fault modeling
②调整模型中的pillar
在两条断层间 新建一条断层 将两条断层合 并成一条断层

构造建模流程
3、Pillar gridding
断层模型检查与3D模型生成
断层模型检查完毕 同时生成了3D模型

构造建模流程
1、Import data
sticks (time )、Fault polygon(time) ③加载断层数据、分层点(Fault well tops )数据、地层
Template→elevation time
(horizons)数据
右击“Fault sticks(time)”
Thanks for your time

构造中双击“Make horizons”
Horizon导入模型完毕

构造建模流程
5、Make zones
①生成厚度点数据
单击上层,右击下层, 在下拉菜单中选择 “convert to isochore points”
构造建模流程
Import data Fault modeling Pillar modeling
Layering
Make zones
Make horizons

构造建模流程
1、Import data
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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。
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Petrel 地震地质解释和建模使用技巧
I
2.1 Petrel 合成记录工作流
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2.1 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。
Petrel 地震地质解释和建模 使用技巧 2013
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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。
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目录
2.1 Petrel 合成记录工作流.................................................................................................................. 1 2.2 构造面上叠合显示其它属性的等值线 ......................................................................................... 8 2.3 动态计算显示沿层不同时间段的地震属性 ............................................................................... 11 2.4 自适应河道建模方法介绍 ............................................................................................................ 13 2.5 属性建模的层面控制技巧 ............................................................................................................ 19 2.6 Petrel2008/2009 按 Zone 进行连续属性统计的 workflow ...................................................... 22 2.7 Petrel 中实现地震反演的方法和技巧........................................................................................ 28 2.8 Petrel 中计算某个层段的砂泥比或砂层厚度.......................................................................... 37 2.9 对某个地质层段内的测井曲线做交汇和直方图分析 ................................................................ 40 2.10 使用地震剖面照片进行二维地震解释 ...................................................................................... 44 2.11 在 Petrel 中合并多个地震数据体.............................................................................................. 48 2.12 如何切割属性模型...................................................................................................................... 50 2.13 Petrel 中如何在 Map window 下显示不同 layer 的属性........................................................ 55 2.14 在 Stereonet 中显示断层........................................................................................................... 57 2.15 地震解释窗口中 Ghost 的应用 ................................................................................................. 58 2.16 断层建模中如何较好的处理复杂接触关系的断层 .................................................................. 60 2.17 构造与岩性共同控制的油藏中如何设置多个油水界面 .......................................................... 63 2.18 Workflow 制作等比例沿层时间切片...................................................................................... 65 2.19 基于地震数据体的属性建模方法 .............................................................................................. 67 2.20 快速定义和修改井符号方法...................................................................................................... 71 2.21 叠加速度质量检查与沿层提取方法 .......................................................................................... 73 2.22 Geobody 体雕刻与神经网络算法划分地震相......................................................................... 79 2.23 使用地质体雕刻和人工神经网络来描述盐丘 .......................................................................... 82 2.24 联合使用 Petrel Well Path Design 和 Well Path Design(new)方法 .............................. 88 2.25 Petrel 中抽稀层位的快捷方法 .................................................................................................. 92 2.26 快速合并相同 Template 的曲线................................................................................................ 96 2.27 如何使用 Coordinate System Manager 在 Petrel 中增加新的坐标系统 ............................. 98 2.28 Petrel 中如何加载叠加速度谱数据及层速度、平均速度的提取......................................... 101 2.29 Petrel 中近于垂直的地层如何创建构造模型......................................................................... 104
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