物探专业油藏描述第五章 油藏地质模型

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油藏描述

油藏描述

一 名词解释1.储层表征(Reservoir Characterization):定量地确定储层的性质、识别地质信息及空间变化的过程。

2.油藏地质模型是将油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定量表述出来的地质模型。

是油气藏类型、几何形态、规模、油藏内部结构、储层参数及流体分布的高度概括。

3.储层静态模型 针对某一具体油田(或开发区)的一个(或)一套储层,将其储层特征在三维空间上的变化和分布如实地加以描述而建立的地质模型。

4.储层参数分布模型储层参数(孔隙度、渗透率、泥质含量等)在三维空间变化和分布的表征模型。

5.确定性建模 确定性建模对井间未知区给出确定性的预测结果,即试图从已知确定性资料的控制点如井点出发,推测出点间确定的、唯一的、真实的储层参数。

6.胶结率 胶结率= 从上式可以看出,胶结率反映了胶结作用降低砂体原始孔隙体积的百分数,亦即反映了胶结作用的强度。

7.油层组 油层组为岩性、电性和物性、地震反射结构特征相同或相似的砂层组的组合,是一相对的“不等时同亚相”沉积复合体。

8. 储能参数 储能参数(h e 、φ、S o )1.油藏描述: 油藏描述(Reservoir Description ),以沉积学、构造地质学和石油地质学的理论为指导,用地质、地震、测井及计算机手段,定性分析和定量描述油藏在三度空间特征的一种综合研究方法体系。

2.储层预测模型 预测模型是比静态模型精度更高的储层地质模型,它具有对控制点间及以外地区的储层参数能作一定精度的内插和外推预测的功能。

3.有效厚度夹层 是指在工业油流的储层中达不到有效厚度标准的各类岩层。

4.流体单元模型 流体单元模型是由许多流动单元块体(指根据影响流体在岩石中流动的地质参数在储层中进一步划分的纵横向连续的储集带,在该带中,影响流体流动的地质参数在各处都相似,并且岩层特点在各处也相似)镶嵌组合而成的模型,属于离散模型的范畴。

5.随机建模 是指以已知的信息为基础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生一组等概率储层模型的方法。

油藏描述

油藏描述
三个分布 :剩余油的层间分布、平面分布、层内分布
两项措施:新井精细挖潜 、老井综合治理 (主要措施:补孔改层 挖掘层间剩余油、 堵水调剖 挖掘油层内部生产潜力、注采调配 改善水驱效果、压裂酸化 改善低渗透油 田开发效果)
一个提高:对开发效果进行预测并经济评价。在历史拟合的基础上,根据挖潜措施和 方案进行数值模拟预测,预测出增加的可采储量和采收率的提高程度,并进行经济评 价。根据开发效果预测和经济评价结果,确定可实施的措施和方案。
精细油藏描述的基本程序、技术和方法
精细油藏描述的基本程序是:建立地层、构造、储层、流体、油藏五个模型,应用地 质综合分析、水淹层测井解释、精细油藏数值模拟、油藏工程综合分析四项技术,搞 清剩余油在层间、层内、平面三个分布,提出新井精细挖潜和老井综合治理两项措施, 做好开发效果预测及经济评价,达到提高采收率、提高经济可采储量。
三、储层地质模型
(1)储层地质模型及分级 (2)沉积相的分尺度描述 (3)储层非均质性研究的分尺度描述 (4)储层成岩作用及孔隙结构 (5)储层地质模型的建立 四、流体模型
•描述内容 •描述方法 五、油藏地质模型及储量计算
•储量计算 •油藏地质模型 •油藏评价
油藏描述
----Reservoir Description
亮点、暗点、平点、.AVO油气检测层、.间速度差DIVA分析、道 积分技术在烃检测中的应用、FUZZY综合判别在油气预测中应用
(四) 、 4D地震技术
(五) 、裂缝地震检测技术
第二讲:油藏描述的基本内容
一、地层格架模型 1、地层划分对比的分级 油藏描述的首要工作是进行油藏地层格架描述。通过这项 工作,建立油藏的各级地层格架,明确油藏描述的各级尺度。 在正确的尺度下,描述油藏的各部分,最终建立正确的油藏 地质模型。 根据划分对比的规模可以分为:盆地地层划分对比、油田 地层划分对比及油藏地层划分对比。 盆地地层划分对比是在含油气盆地范围内的对比,一般是 “组”的规模对比;油田地层划分对比一般是在含油气洼陷 内的对比,一般是“段”的规模对比;油藏地层划分对比则 是在一个具体的油藏范围内的对比,一般是“砂层组或小层” 规模的划分对比。 地层划分对比一般是在高层次划分对比的基础上进行的, 即:高级别的划分对比控制低级别的地层划分对比。由此可 见,要想做好油藏地层划分对比(小层划分对比),就要做 好盆地级及油田级的地层划分对比。

《油藏地质模型类型及建模技术》

《油藏地质模型类型及建模技术》

《油藏地质模型类型及建模技术》《油藏地质模型类型及建模技术》三维地质模型要充分合理的应用地质、物探基础数据三维地质建模的概念最早是由加拿大SimonWHoulding于1993年提出的。

所谓三维地质建模, 就是运用计算机技术, 在三维环境下, 将空间信息管理、地质解译、空间分析和预测、地学统计、实体内容分析以及图形可视化等工具结合起来,用于地质研究的一门新技术。

严格的讲,三维地质建模已经不能算是很新的技术,在国外,地质建模已经发展了几十年,中国自上世纪80年代末开始引入EarthVision以来,也已经发展了快二十年。

是一个基于数据/ 信息分析,合成的学科,或者说是一个整合各种学科的学科。

这样建立的地质模型汇总了各种信息和解释结果。

所以是否了解各种输入数据/ 信息的优势和不足是合理整合这些数据的关键。

我们的储层一般都会有多尺度上的非均质性和连续性,但是由于各种原因我们不可能直接测量到所有的这些细节。

在另一方面,油田开发地质研究工作中,目前还没有十分有效、先进的技术。

油藏地质研究还主要依靠手工编制的厚度图、油藏剖面图、连通图等。

十分需要新的技术的补充与提高。

在整个开发阶段地质研究工作中,唯一可以称为新技术的就是三维地质建模。

因此三维地质建模完全可以在开发阶段地质研究中起到更为突出的作用。

实际上,三维地质建模应该,也完全可以成为油藏开发阶段油藏精细描述和生产措施部署的核心技术。

自上世纪五十年代马特龙把地质统计学引用地质研究以来,地质统计学就成了地质建模的核心。

但是几十年的实际应用也表明,单纯依靠地质统计学是不能把三维地质建模更深入的引入到油田的开发生产中的。

如何更多的发挥三维地质建模技术的作用,真正使其成为油藏开发阶段油藏精细描述和生产措施部署的核心技术是每一个从事三维地质建模工作的人必须经常琢磨的问题。

地质建模的输入数据就要尽量包括已有的资料。

通常这些资料有:1、地震资料及其解释结果这包括地震层位,断层,地震相,岩石类型,岩石属性;2、测井、岩心资料和解释结果这包括tops,连井剖面,岩性,岩相,岩石物性;渗透率;油气水界面;各种分布图比如直方图,散点图;空间连续性,比如垂向半变谱(semivariogram)。

油藏描述与地质建模实习指导课件

油藏描述与地质建模实习指导课件
功能:
1. 直接导入SEGY数据生成地震剖面; 2. 直接导入LAS、716等数据生成测井曲线数据; 3. 基于模板与样式,自动导入工区、井位、地震
测线、人文地理等数据生成常用图件; 4. 数据生成等值线(砂厚等值线图,沉积相平面
图等)、统计图、三角图等专业图件; 5. 提供OpenSpirit插件,直接读取OpenWork、
• 2.实验手段及条件
– 利用《油藏描述实习系统》(24个学时):
• 单井地层划分及多井地层对比; • 构造、沉积相、储层砂体平面分析; • 储层岩心资料相关分析;
– 利用《Petrel2009地质建模系统》(8个学时):
• 建立构造、沉积相、储层三维模型;
三、油藏描述实习系统
一.常用软件介绍
➢ Excel等Microsoft Office基础工作软件 ➢ 石文软件:Gxplorer ➢ 侏罗纪软件:Geomap
– 2)孔隙结构特征:
• ① 孔隙特征:孔隙类型及孔隙大小(铸体数据); • ② 喉道特征:喉道大小及分选程度(压汞数据); • ③ 孔隙结构特征:配位数、孔喉比(铸体数据);
– 3)物性特征:
• ① 孔隙度、渗透率分布直方图; • ② 绘制研究层段的孔-渗关系图,确定孔渗相关分析式;
– 4)储层物性影响因素:
油藏描述与地质建模 实习指导
一、实验目的
• 1、建立油藏描述理论系统,步骤:
– 1)单井解释:地层划分、计算岩性、沉积相识别 – 2)地层对比:通过地层连井剖面进行地层划分与对
比,建立地层格架 – 3)平面等值分析:确定构造形态、地层展布、
沉积相分布、储层砂体分布 – 4)储层分析:岩心实验数据统计分析
2)碎屑岩地层岩性识别

油藏地质建模概述

油藏地质建模概述

油藏地质建模概述郭媛媛,刘 岩,汪 洋(西部钻探录井工程公司,新疆克拉玛依834000)摘 要:在油田开发后期,“三高”特性已经非常突出,由于砂体的不连续性、储层的非均质性、早期注采井网的不完善性、油水的流度差异性、岩石润湿性等原因,造成了地层水、注入水突进,许多开发层系过早水淹,通过开展油藏地质建模,可以准确描述剩余油分布,从而达到提高采收效率的目的。

关键词:插值;随机算法;地质建模;相控建模;地震约束中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:1004—5716(2010)04—0085—04 当今国内各油田,特别是西部油田,经过几十年的开发,综合产水率已经达到相当高的水平,储层内的油气分布已经非常的随机,如何保持高产、稳产是各个油田迫在眉睫的问题。

在当今勘探程度比较高的东部地区,要在陆上发现像大庆、胜利那样的大型油气田的可能性较小,因此,我们除了向海洋进军之外,挖掘老油田的潜力也是非常必要的。

原因之一:虽然存在高产水率的问题,但是我们知道,高的产水率并不绝对代表高的储层含水率,由于砂体的不连续性、储层的非均质性、早期注采井网的不完善性、油水的流度差异性、岩石润湿性等原因,造成了地层水、注入水突进,许多开发层系过早水淹,大量剩余油存在于正韵律储层顶部、微构造高部位、砂岩边部、断层附近;原因之二:我们正在开发的油气藏绝大多数属于常规构造型油气藏,而岩性型、地层型油气藏虽然难以发现,但是同样存在巨大的开发潜力,据估算,世界上约有50%的油气蕴藏于以上隐蔽性油气藏中。

提高老油田的采收效率、勘探开发隐蔽性油气藏已经成为我国乃至全世界的发展趋势。

为了共同的目的,我们发展了地质建模技术,并且它也体现出独特的魅力,风靡各油田。

1 插值算法简单的说,地质建模就是利用计算机把整个油藏网格化,然后以测井资料作为控制,以地震资料、地质资料、录井资料作为约束、动态生产资料作为检验条件,通过某种数学算法对未知网格进行插值,从而完成对油藏的数字化。

油藏描述资料

油藏描述资料

油藏描述资料(2010-03-28 15:59:54)转载标签:油藏储层地质模型地层层序杂谈分类:专业领域油藏描述,简称RDS技术服务(ReservoirDescriptionService),就是对油藏各种特征进行三维空间的定量描述和表征以至预测。

其最终成果是建立反映油藏圈闭几何形态及其边界条件,储集及渗流特征、流体性质及分布特征的三维或四维油藏地质模型。

油藏描述是在七十年代末期,随着计算机技术的迅速发展而发展起来的一项优化全油田多学科相关信息来研究与定量表征、评价油气藏的新技术。

国内外最早提出油藏描述的是斯伦贝谢公司,当时,他们认为油藏描述技术服务(或油藏研究)以测井为主,并把油藏描述分为:(1)油田地质构造与储集体几何形态的研究;(2)关键井研究;(3)油田测井资料标准化;(4)测井相分析;(5)油田参数转换与渗透率的研究;(6)井与井间的地层对比;(7)单井综合测井地层评价;(8)储集层参数的汇总与作图;(9)计算油田的油气地质储量;(10)单井动态模拟;(11)测井数据库的建立与应用等11个研究内容,核心是测井油藏描述,至1985年斯论贝谢公司才将三维地震资料及VSP(垂直地震)资料引入油藏描述的测井井间相关的研究中,但它所强调的仍是以测井为主体模式的技术,多学科的协同研究及最终的储层三维模型。

(M.Sneider(1990)所指的油藏描述是有关油层和水层系统(包括遮挡流体流动)的岩石、孔隙和流体在三维空间的分布及其连续性的一种综合概念,其目的是在一系列开发方案下确定原油采收率和开采速度,以便选择最佳方案,从概念上讲,“Reservoir”所指的应是油藏,而不仅仅是储层,是油藏工程中的一种综合概念,完整的油藏描述系统应该是涉及构成油藏的全部条件。

我国开始引进油藏描述这一术语是在80年代中期,并从多方面开展了综合研究攻关工作,进入90年代,油藏描述工作在我国各大油田得到了全面开展,通过各油田,石油院校、研究单位的共同努力,逐步形成了一套适应于我国陆相储层和多断块特点的油藏描述的方法,并在生产实际中得以广泛的应用,以至石油总公司对下属机构规定:凡上报储量的油田必须进行油藏描述。

石油工程系精细油藏描述与地质建模技术综述

石油工程系精细油藏描述与地质建模技术综述

本科生毕业设计(论文)题目:精细油藏描述与地质建模技术综述学生: ****系别: ***专业班级: ****指导教师: ****0年月日摘要油气藏描述是油气田勘探、开发过程中一项利用获取的地下信息来研究和定量描述油气藏开发地质特征并进行评价的新技术。

本文在查阅大量国外资料的基础上,总结了不同阶段油气藏描述的主要任务、研究容及相应的技术方法。

作为油气藏描述的最终成果,储层地质建模是近年发展起来的对油气储层定量表征和刻画的技术。

本文从储层建模的基本理论入手,在简要介绍储层建模的类型的基础上,重点论述了国外已知的几种储层建模技术和方法及各种方法的适应性,同时详细列举了储层建模的步骤,并对储层地质建模应用围和效果进行了简要评述。

本文对于全面了解油气藏精细描述及储层地质建模的研究容、方法、理论基础及研究实施步骤具有重要的指导意义。

AbstractReservoir description is a new technology that is to study and quantitatively describe the geological characteristics of reservoir development, and to evaluate them, through application of the obtained underground information, during oil/gas exploration and development process. Based on the consulting a large number of domestic and international data, the main task, research content, and respective technical methods of oil / gas reservoir description at various stages are summarized in this paper. At the same time as the final results of reservoir description, reservoir geological modeling is a technology that, developed in recent years, quantitatively describes and depicts oil/gas reservoirs. Proceeding from the basic theory of the reservoir modeling , on the basis of a brief introduction to the type of reservoir modeling, several known reservoir-modeling techniques and methods at home and abroad, and their adaptability of various methods are mainly discussed in the paper. Detailed steps of reservoir modeling were enumerated in the paper, and the field of application and effectiveness of reservoir modeling are briefly reviewed. This paper has important significance for a comprehensive understanding of the content, methods, theoretical basis, and implementation steps of researches on the fine description of reservoirs andreservoir modeling.前言一般认为精细油藏描述是指油田进入高含水期和特高含水期后、对油田挖潜和提高采收率,以搞清剩余油分布特征、规律及其控制因素为目标所进行的油藏多学科综合研究[1]。

油藏描述基础

油藏描述基础

1岩性地层单元:以岩性分界面为边界、由相同或相近的岩性构成的地层单元。

2年代地层单元:以等时地质界面为边界,其内部由成因上相联系的地层组成的地层单元。

3 关键井:位于油藏关键部位,具有良好地质控制条件的井。

4 油藏地质模型:将油藏各种地质特征在三维空间中的分布及变化进行高度概括和定量描述的地质模型5 油藏边界类型:一是流体界面与储层构造决定含油边界;二是断层限定的油藏边界;三是由岩性尖灭线限定的边界。

6 地震相分析:对地震反射特征进行地质解释。

7 剩余油:油藏中聚集的原油,在经历不同开采方式或不同开发阶段合,仍保留或滞留在油藏不同部位的的原油。

8 油藏边界类型:一是流体界面与储层构造决定含油边界;二是断层限定的油藏边界;三是由岩性尖灭线限定的边界。

宏观剩余油形成机理:(1)沉积条件的控制作用:包括沉积沉积韵律、沉积构造、沉积微相等。

(2)储层非均质性控制作用:包括平行层面夹隔层、斜交层面的夹隔层等。

(3)微构造成控制作用:低级序断层作用和微幅度构造作用等。

(4)注采井网控制作用:主要是注采井网不合理造成的。

宏观剩余油分布模式:(1)剩余油平面分布规律及模式:沉积微相平面变化、微型构造、断层组合、注采井网等引起的平面剩余油分布。

(2)垂向分布规律及模式:层内非均质性和层间非均质性控制的剩余油分布。

明确特殊地震反射结构的含义:内部反射结构是指地震相单元内部反射波之间的延续状态及其相互关系。

特殊地震反射结构是指具有特定的形态,具有比较明确的地质解释,要以用于沉积体系分析的地震反射现象。

常见反射结构的主要类型及其解释:(1)平行、亚平行结构:反射同相轴之间彼此平行或近于平行,代表着一种沉积能量较低的沉积背景。

(2)发散结构:反射同相轴向着盆地下倾方向有规律的增多,并且是以地层逐渐增厚为特点的结构形态。

是由盆地稳定地差异沉降引起。

(3)前积反射结构:反射同相轴向着某一方向有规律的斜向排列,通常反映某种携带沉积物的水流在向前推进的过程中由前积作用产生的反射结构。

布尔甘Sabiriyah的地质模型和油藏描述

布尔甘Sabiriyah的地质模型和油藏描述
有效产油层(PAY)和净储层标志位(NPAY)可通过高产带的经验得出的 截止值计算。对于布尔甘上部砂岩储层,净储层是当渗透率曲线(PERM)大于 10 毫达西时定义的。若遇到净储层条件,当含水饱和度曲线不到 0.65,孔隙度 大于 0.05 时可定义产层有效厚度。
净储层标志位和岩性中的砂岩总量对比可看出净储层标志位可计算净储层。 净 储 层 标 志 位 的 向 下 校 正 可 通 过 增 加 自 然 电 位 ( SP ) 为 截 止 点 获 得 , 类 似 于 Putnam (1998) 在最初地球物理模型中计算净储层。每口井准确的截止点是基于 布尔甘上部的自然电位的频率直方图得来的,显示出双峰分布(图 4)。分布中 的右峰由于页岩形成的,左峰是砂岩形成的。两峰中的最低点作为最初 SP 截止 点,大部分井在-50 毫伏到-55 毫伏之间。这种变化可能由于含油砂烃在 SP 曲线 上而产生的烃类限制影响引起的。
布尔甘 Sabiriyah 的地质模型和油藏描述
摘要:Sabiriyah 油田位于科威特北部地区,发现于 1956 年,产自多个储层。在
科威特布尔甘上部是个有几十亿桶储量的储层,它具有高度的油藏非均质性和由 于不连续通道和滨坡面砂岩组合引起的极其复杂性。
本文目标是做一个详细的地层对比,但是评估储层单元的三维静态模型在每 单元管理和发育储层中绘出了单个砂层预测,这也将有助于对重大的注水方案项 目。
海相泥岩构成了主要的低渗透阻挡层。 合并的通道为流体运动提供了重要的垂向高渗透率导管。 西北方向由于石英和菱铁矿胶结引起的非常有限的含水层支持。 原始油水接触面 确定最好的油藏原始油水接触面的目的是建立含油饱和率 的限度及构建 Sabiriyah 油藏的轮廓。限度帮助定义现有地下原油储量。 OOWC 已经整个油藏 15 口井中被拾取。从东,中心,南,到西变化(图 11), 被确定为是可靠的,但不是绝对的。是基于纯产层,净储层和 SW 测井的地球物 理计算得到的。 从早期研究中,这些数据表明晚白垩世(中新世-上新世)时结构开始充填, 直到今天一直在改变。自上新世以来更新的上升构造导致倾斜产生油,向南流出 到 Bahrah 和布尔甘油田,再在油田中重新分布。认识在不确定的范围内 OOWC 拾取线是很重要的。,它在深度内变化,当在低于-7830 水下真垂直深度向西, 中等时向东,向南时-7750 水下真垂直深度,接近于溢出点-7755 水下真垂直深 度,比结构中心-7650 水下真垂直深度要浅。一些。 这些变化当岩石性质改变时可能归于不同的原因,在流体特性变化(API 从 北-西北到南-东南在 22-30 间变化)和对于作用在侧面隔挡的断层可能表明最初 油水接触。通过连接相似方位(南北断层)的断层,可以划为东部和西部。断层 更广泛,可能更个别存在。 地质细胞膜型 依据结构或地层框架建立三维断层模型网格。从观测井分布储层性质。模型 的主要目的是在层序中获得垂直分辨率和侧向分布,足够捕获储层不均匀性和储 层性能。模型有 89 个层,平均垂向厚度为 4 英尺。

油藏描述

油藏描述

油藏描述概论1、油藏描述概念油藏描述源自英文Reservoir characterization一词。

早在1979年,斯仑贝谢公司就已针对油藏描述这一课题设计出了一些软件。

油藏描述,简言之,就是对油藏进行综合研究和评价。

它是以沉积学、构造地质学、储层地质学和石油地质学的理论为指导,综合运用地质、地震、测井和试油试采等信息,最大限度地运用计算机手段,对油藏进行定性、定量描述和评价的一项综合研究的方法和技术。

其任务在于阐述油藏的构造面貌、沉积相和微相的类型和展布,储集体的几何形态和大小、储层参数分布和非均质性及其微观特征、油藏内流体性质和分布,乃至建立油藏地质模型、计算石油储量和进行油藏综合评价。

为实现上述任务,应最大限度地使用计算机手段,并自动绘制反映油藏特征的各种图件,充分揭示它在三维空间的变化规律,为进行油藏数值模拟,合理选择开发方案,改善开发效果,提高石油采收率提供从分可靠的依据。

2、油藏描述技术发展史70年代末至80年代初,斯仑贝谢公司首先研究了油藏描述软件系统,并在阿尔及利亚等地区进行了应用,取得了明显的效果。

其他的许多石油公司、软件公司,也先后开展了油藏描述技术软件系统的研究。

80年代初,油藏描述的基本方法是以测井资料为主,对关键井测试分行、油田测井资料数据标准化处理。

油田参数转化、单井综合测井评价、参数集总、计算网格值与作图、单井动态模拟及其成果质量控制的主要特点可以归结为以下几点:①强调研究测井与地质资料在深度上的准确性和一致性;②综合常规测井、地层倾角与地震、地质资料,准确的描述油藏构造及其储集层的几何形态;③全油藏测井资料数据的标准化,将各种非地层因素和误差的影响减到最小程度;④用最新技术从测井资料中提取反映地质特征的大量有效信息,对非井剖面做测井相分析,用岩心资料鉴别测井相的岩相类型;⑤选择合适于全油田的测井解释模型、解释方法和解释参数,用岩心资料检验测井数字处理的储层参数的有效性;⑥用测井、岩心和生产测试资料建立油田转换关系,计算渗透率和评价测井项目不全的井,用生产测试资料检验单井动态模拟的效果;⑦用最新的计算机绘图技术,绘制各种等值图、栅栏图,详细描述油气藏,广泛采用数据库技术。

《油藏数值模拟》油藏地质建模

《油藏数值模拟》油藏地质建模

偏光显微镜(数微米级) 岩心(厘米级) 测井(米级) 地震(数米级)
研 究
显微镜观
手 察和测试

岩心观察 和测试
测井资料处 地震资料处理 理和解释 和解释
岩层、纹层组、纹层 岩层组合、准层序 层序、准层序组
四、油藏描述研究内容
1、精细描述油藏静态地质特征,建立油藏地质模型
静态油藏描述方法 包括研究油田的构造几何形态、油藏内部结构特征、储层的沉积相和
油藏描述:就是对油藏的各种参数进行三维空间的定量描述和表征,也就 是要建立反映油藏构造、沉积、成岩、流体等特征的三维油藏地质模型。
油藏描述的发展和应用使油藏研究由定性向定量化发展。由传统的油藏地 质研究转入多学科一体化综合的系统研究。现代油藏描述以计算机为支撑,最 大限度地综合利用地质、测井、地震、钻井、地层测试等资料研究油田地质构 造、储集体几何形态、岩相、定量描述油气藏储集参数及流体参数的空间分 布,建立油藏地质模型、计算油气地质储量,研究油藏开发过程中基本流体参 数的分布规律和开发动态规律。从而对油藏进行详细描述和较全面的评价”。
2、信息基础
(3)油井测试信息
各种油田测试技术是取得动态信息的重要手段,也是验证和丰富储层静态 信息必不可少的手段。测井测试信息通常包括钻杆测试、地层重复测试、干 扰试井、完井试油以及试生产资料,也应包括生产井的生产数据和测试资料,其 中又以注入剖面、产出剖面、干扰测试和示踪剂测试信息最为重要。
(4)地震资料
开发早期油藏描述
测井资料 为主
建立油藏静 态地质模型
开发早期阶 段油藏描述
计算已开发 探明储量
油田管理 调整方案
1、开发早期阶段油藏描述任务
开发早期阶段油藏描述包括开发设计、方案实施两个阶段的油藏研究, 即在第一批开发井网完钻之后所进行的油藏描述,其根本目的在于通过对所 获取的大量的测井、三维地震、测试、岩芯分析等资料整理分析,为开发层 系的划分、选择最佳注采井方案奠定基础。其主要任务则在于对小层进行 精细划分与对比,研究小层沉积岩石微相、岩石物理相、储层、流体非均质 性及其渗流地质特征,建立不同规模油藏地质模型,计算开发探明储量,提交 油田管理调整方案。

油藏地质建模技术综述

油藏地质建模技术综述

油藏地质建模技术综述油藏地质建模技术是油藏描述技术的一项重要组成部分,由于相关理论研究的深入和计算机技术的进步,该技术近年来得到了快速发展。

本文从油藏地质模型的分类,油藏地质主要方法和油藏地质建模的基本工作流程三个方面对油藏地质建模技术进行了叙述。

标签:油藏地质建模;模型分类;建模方法;工作流程1 引言油藏地質模型是指反映油气藏分布的基本特征和空间分布规律的地质实体。

油藏地质建模的研究兴起于是上世纪八十年代中后期。

该技术以沉积学、石油地质学、构造地质学、储层地质学、等地质学理论为基础,以数学地质、地质统计学和油层物理学理论为研究手段,在计算机技术的支持下对油气藏及其内部结构进行精细刻画。

油藏地质建模的目标可以概括为:从油藏形态、储层性质、规模大小及分布、流体性质及空间展布等方面对油藏描述的研究成果进行概括,获得能够如实反映目标地质体特征的模型。

2 油藏地质模型的类型不同研究者从不同角度提出了油藏地质模型的分类方法,归结起来主要有按研究内容划分、按开发或油藏描述阶段划分、按储层结构类型划分、按模型组成规模划分以下四种划分方法,下面分别对其进行叙述。

2.1 按研究内容划分(1)地质模型。

地质模型包括构造子模型、沉积子模型、成岩子模型和地球化学模型。

其中前三者分别从油藏几何形态和地质构造、储层结构特征、储层物性方面对油藏进行描述,属油藏结构模型。

地球化学模型的描述对象为地层流体类型、分布及流动机制(单相、多相)、流动单元体等,属流体模型。

(2)渗透层模型。

主要依据沉积子模型,把岩石物性数据加进去,以定量化的三维模型,反映高渗透层、低渗透层在构造相带上的分布。

(3)流动单元模型。

流动单元是一个横向、垂向上连续的储集相带,在同单元体内各部位岩性相似,影响流体流动的岩石物质也相似。

流动单元模型由许多流动单元块镶嵌叠砌组成,各单元块的界线与构造断层的位置、岩性、岩相带以及成岩胶结物类型的分布相对应。

(4)定量的流体动态模型。

西南石油大学石油工程油藏地质学PPT5油藏构造特征资料

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三、油层微构造研究
油层微构造:由于油层局部的微小起伏和微小断层存在而形 成的微小构造。
四、 油藏断层研究
㈠ 断层特征与作用 1 油藏断层的一般特征
凹陷内的断层一般划分是为断四陷级内:影响二级构造带形成与发育
一级 断层 二级断层 三级断层 四级断层
断的距主可干达断数层千,米走,向延与伸凹长陷度内达主数要十构千造走 米,是向四为凹基级继陷本断承内一层性主致是断要,油层构延田。造伸上活上长分动的达布时重1较0间要多k长断m的,以层断往上,层往,落,落 差往在差往1达占0数0油m百田以米断上。层,二总延级数伸断的长层8度0是%数油以千田上米内,,的落走主差要 贯向小穿与断,于二层一一级,般个断构在构层成2造0类二-旋5似级0回m,构的,多造始延与带终伸凹,。长陷控它度或制一1凹油-2般陷气k是m内聚,集 凹的走陷构与向或造成多盆走带变地向分,的一布但边致;主界。是要;把控延控二制伸制级油方着构气向生造分仍、带布以储切的平油割重行岩成要凹断 层断陷的块层内沉区。构积,造是走划向分为断主块。区四的级重断要层依主据要;控控制
二、油藏构造研究方法
1. 地震 方法
2.钻井和 测井方法
3.动态 方法
通过钻井能够得到各井各层的分 层地数震据勘、探岩可以性提特供征油、藏断的测层线断剖点的 深 地 用 和 特 通 各 况 况 资面 个 闭 征 点 钻 构及构层可造配准这方料度下它开征地、及过应图 地 , 。 井 造合的确井造为合是的法。等构校发图层岩断钻用及 区 具 但 资 特面连,间研构其一形。加资造正提件界性点井井构 的 有 准 料 征积通更动究造它种态深料。地供。面特的剖下造 构 完 确 校 。、与符态成研资构及闭图 造 整 性 正了,由震与在的征位面地。 形 、 较 才合否合等果究料造局对利于构实钻实、置地层利 态 齐 差 能高,地资的提使特部地用钻造际井际含、层的度用 、 全 , 较裂下料准出构征变下这井图相资高油层对含它 高 、 因 真以缝的,确问造分化构些资,吻料程、位比油可 点 连 此 实及是真既性题的析等断分 位 续 必 地造资料能合较、气、,、析置的须反层否实可,,解的,的料可为的多起、落可气一、特用映特发情检如如释辅以认恢靠详构时伏水差获、育况验断构更助便识复,探造,状情等得水,。。

油藏描述

油藏描述
第一节
储层参数测井解释
第二节
储层主要物性的描述
一、孔隙度数学模型 二、渗透率模型 三、含油饱和度模型 四、测井资料标准化
一、孔隙度数学模型
利用测井资料计算地层孔隙度的解释模型与分析
方法,是构成当代测井定量解释技术中最成熟与最重
要的组成部分。 声波孔隙度测井、密度孔隙度测井的应用及其体 积模型的提出,给测井信息与地层孔隙度之间搭起一 个有效而简便的桥梁。
Δtf流体时差,可差为:
砂岩骨架时差, 可采用 184 160 144 us/m; us/m; us/m; 石灰岩骨架时差,可采用 白云岩骨架时差,可采用
Δt为测量的声波时差, us/m;
该公式对于孔隙度小于37%的地层适用
3.地层因素公式计算孔隙度 Raiga等人在重新处理Ramer等人的测井数据,得
b m f m
式中:ρ
b
为地层的体积密度 (g/cm3);
ρ f 为地层孔隙中流体的密度 (g/cm3);
ρ m 为地层岩石骨架的密度 (g/cm3)。
二、 渗透率模型
常用的渗透率解释模型主要有: 1.卡赞公式 K= C · 3/SA 式中:K 为渗透率(um2); C 为常数; 为孔隙度; SA 为岩石比面。
1.应用声波时差测井计算孔隙度方法 (1) 威利(Wyllie)公式 在固结且压实的砂岩地层中,主要考虑有效的粒
间孔隙,可用威利公式计算纯砂岩孔隙度
Δt Δt m Δt f Δt m
式中: 为孔隙度(%) t 为测量的砂岩地层声波时差值(us/m); tm 为砂岩骨架的声波时差(us/m);
2.双水模型
n
1 So
Ro S wb Rt 1 S wb

《油藏描述》课件

《油藏描述》课件
一旦建立各类测井数据的油田标准分布模 式,就可以对油田各井的测井数据进行整体分 析,校正刻度,达到全油田范围内测井数据的 标准化。
研究的方法有: 标志层直方图平移法 趋势面法 变异函数分析法。
第三节 关键井研究
一、关键井的选择及数据准备
关键井研究的目的:确定井剖面的矿物成分和 岩相,确定适合于全油田的测井解释模型、解 释方法与解释参数,建立全油田统一的刻度标 准和油田转换关系等。这是多井解释中极重要 的一部分。
建立与时间相一致的层序关系
反映地层等时性的地层记录:
古生物 岩层的接触关系 岩层中特殊矿物及的地层对比
依据:
沉积成层原理:不同时期因 沉积环境及物源供应的差异而 导致岩性的垂向差异性。 同一时期同一沉积环境内 沉积特征(岩性)的相似性、 岩性变化的顺序性和连续性。
以岩性作为主要分层依据 以每一层主要出现的岩性命名 主要用于化石少、岩性变化大和井数多的地区
一、区域地层层序
生物演化特性
生物演化具有前进性
单细胞—多细胞 菌藻植物 水生—陆生 蕨类植物 变温—恒温 裸子植物 卵生—胎生 被子植物
生物演化具有不可逆性
一旦灭绝 绝不再现
生物演化具有阶段性
第三节 关键井研究
二、研究“四性”关系的方法
1、岩性、物性、含油性关系研究
(1)分析各类岩石的含油性与物性 (2)岩性对物性的控制作用 (3)含油性与物性、岩性的关系
第三节 关键井研究
二、研究“四性”关系的方法
2、确定渗透层与隔层的截取值 有效层:指具有工业油(气)流的岩层。 渗透层:包括有效层及虽无工业油(气)流 而具有汲水能力的岩层。渗透层作为有效层的 扩展,可以参加储层砂体连续性的统计分析。

油藏描述

油藏描述

绪论1.油藏描述的概念:以沉积学,构造地质学,储层地质学和石油地质学理论为指导,综合运用地震,地质,测井和试油试采等信息,最大限度的运用计算机手段,对油藏进行定性定量的描述及评论的一项综合研究的方法和技术。

2.油藏研究的特色:○1油藏描述的综合性,定量化和广泛使用计算机手段是其最突出的特色。

○2采用多学科的新理论,新技术是其另一特色。

○3从定性描述到定量描述。

3.油藏描述采用的方法和技术:○1油藏地质研究方法技术○2地震解释与预测技术○3测井解释与评价技术○4油藏描述计算机技术4.油藏描述的分类按描述成果的属性:静态油藏描述,动态油藏描述按勘探开发阶段:勘探阶段油藏描述,开发阶段油藏描述第一章油藏地质研究1.地层对比的分类按研究范围分:世界地层对比,大区域地层对比,区域地层对比,油层地层对比2.地层对比的主要方法:岩石地层学方法,生物地层学方法,层序地层学方法,地球物理法,同位素年龄测定法,某些矿物的热释光3.标志层概念及常见的标志层标志层概念:地层剖面中岩性特征突出,分布较稳定且变化不大的岩层,为某一特定时间在一定范围内形成的特殊沉积。

常见标志层:碎屑岩中夹有的致密薄层灰岩,稳定泥岩,油页岩或化石层;碳酸盐剖面中石膏夹层或泥岩夹层;冲击沉积中的煤层,古土壤层,火山灰等;含有特殊矿物的地层;上下层段间某种特征(地层水矿化度,放射性物质含量)的差异。

4.沉积旋回概念及成因概念:指纵向剖面上一套岩层按一定生成顺序有规律的交替重复。

成因:主要是地壳周期性的升降。

5.标准化石概念:在一个地层单位中,选择少许特有的生物化石,这种化石只在该段地层中出现,上下邻居中不存在,它们是特定地质时代的产物,这些化石叫做标准化石。

6.隔层,夹层概念及特点隔层:是指稳定分布于两个渗透岩层中间的不渗透岩层。

隔层的特点是封隔性好,平面分布较稳定,具一定厚度(泥岩一般需3M以上)夹层:是指夹在连续油层(或渗透层)内部的非有效油层(或非储层)。

油藏描述基础知识点汇总

油藏描述基础知识点汇总

第一章概述一、油藏描述的概念油藏描述也称储集层描述,油藏描述是一项油气田综合研究与评价的技术体系。

它以地质学、构造学、沉积学、地震地层学以及油层物理学、渗流力学、数学地质学等相关学科为理论指导,综合应用地质、地震、测井、试油、试采等手段,最大限度地应用计算机技术,对油藏储层和流体的各种特征参数进行三维空间的定量描述和表征,建立三维油藏地质模型,为制定和优化开发方案提供可靠的依据。

油藏描述是研究油藏储层和流体的各种参数在三维空间中的特征及分布状态的技术体系。

二.三.油藏描述的基础资料主要有四大类:地震、岩心、测井和测试资料。

它们从各个侧面反映油藏特征,各有优势和不足,通过取长补短,互相补充,互相印证,最后熔合成一体,实现油藏描述的目的。

1.岩心资料(1)岩心是进行油藏描述必不可少的最基础的资料。

--岩心是认识油藏,特别是储层,最直接的地质信息,它是评价储层岩性、物性、含油性最直接的第一性资料,也是进行沉积史、成岩史、孔隙演化史研究必具的物质基础,是校正测井资料、地震资料的客观依据。

(3)岩心观察描述--目的:取得感性认识,补充井场录井的不足。

(4)岩心分析鉴定2.测井资料-- 测井是现阶段油藏描述所依赖的最基本的手段。

测井资料的优缺点:★优点:①纵向分辨率高;②通过岩心刻度建立解释模型和图版,可以在允许精度范围内取得必要的油藏地质参数;③费用较少,每口井都可进行测井。

★缺点:探测范围小,只能获取井筒周围的地层信息。

★解决探测范围小方法:通过与地震资料结合。

全井段测井系列——标准测井(1)全井段测井系列是指全井段必须进行的测井内容。

主要用于大层段判别岩性组合和地层层序,进行地层划分和对比,油田通称标准测井。

(2)标准测井目前国内通用的包括:自然电位 / 自然伽马测井;梯度电极电阻率测井(1m或2.5m电极距);声波时差测井。

(3)标准测井曲线成图一般采用1:500深度比例尺。

储层段测井系列——组合测井(1)为满足储层各种地质参数的定性定量解释,储层段测井系列一般内容较多,油田通称组合测井。

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(3)相控储层建模原则
相控建模,即首先建立沉积相、储层结构或流动 单元模型,然后根据不同沉积相 (砂体类型或流动单元) 的储层参数定量分布规律,分相 (砂体类型或流动单元) 进行井间插值或随机模拟,进而建立储层参数分布模 型。
1. 地面露头
地下
2. 钻水平井

3. 储层地震学方法

4. 井间对比与插值
方 法
随机建模
1. 定量地质知识库
2. 各种地质统计学随机模拟方法
确定性+随机建模
储层建模的原则:
(1)确定性建模与随机建模相结合的原则
确定性建模是根据确定性资料,推测出井间 确定的、惟一的储层特征分布。而随机建模是对 井间未知区应用随机模拟方法建立可选的、等概 率的储层地质模型。在实际建模的过程中 ,为了尽 量降低模型中的不确定性,应尽量应用确定性信息 来限定随机建模的过程,这就是随机建模与确定 性建模相结合的建模思路。
(1) 为小砂体和透镜状砂体的十分复杂的组合。
(2) 砂体连续性常具方向性,在剖面上不连续, 在平面上不同方向的连续性也不一样。
(3) 砂体之间部分为薄层席状低渗透砂岩所连通。
三、储层非均质模型
(1)油田范围的非均质模型(约1—10公里范围) (2)油藏范围的非均质模型(约0.1—1公里范围) (3)油藏至成因砂体范围的非均质模型(约 0.01—
(4) 单层之间的界线与储层性质的变化一致。
2.拼合状储层结构特征
(1)由一系列砂体拼合而成,而且单元之间没有大的间距。
(2)砂体连续性好。储层内偶尔夹有低渗或非渗透层,某些 重叠砂体之间也存在非渗透隔层。
(3) 砂体之间会出现岩石物性的突变,某些砂体内部的岩石 物性存在着较强非均质性。
3.迷宫状储层结构特征
三、储层地质模型概念
把储层各项物理参数在三维空间的分布定量地表征出 来。 通常是把储层网格化,给每个网格赋以各自的参数值, 来反映储层参数的三维空间变化。网格的尺度愈小表 明模型愈精细;每个网格的参数值与实际值误差愈小, 模型的精度愈高。
按照储层地质模型的精度,将储层地质模型分为: 概念模型 静态模型 预测模型
(2)等时建模原则
沉积地质体是在不同的时间段形成的。为了提高 建模精度,在建模过程中应进行等时地质约束 ,即应用 高分辨率层序地层学原理确定等时界面 ,并利用等时界 面将沉积体划分为若干等时层。在建模时,按层建模, 然后再将其组合为统一的三维沉积模型。同时 ,针对不 同的等时层输入反映各自地质特征的不同的建模参数, 这样可使所建模型能更客观地反映地质实际。
第五章 油藏地质模型
§1 概述 §2 油藏地质模型的级别和规模 §3 储层建模方法 §4 储层建模程序和步骤
四级概念模型 储层结构模型 储层非均质模型 定量流动模型 岩石物性物理模型
一、四级概念模型
油藏地质模型: 小层沉积模型: 单砂体单元模型:
反映油田规模的地质模型,能够确定全 油田的基本特征。
油藏描述
Revervior Description
第五章 油藏地质模型
§1 概述 §2 油藏地质模型的级别和规模 §3 储层建模方法 §4 储层建模程序和步骤
一、研究目的意义
§1 概 述
油藏地质模型
油藏地质模型是油藏描述综合研究的最终成果, 它是对油藏类型、砂体几何形态、规模大小、储层参 数和流体性质空间分布及微观储层特征的高度概括。
把油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定 性定量表征出来的地质模型。
完整的油藏地质模型包括:
构造格架模型:油藏构造形态及断层分布; 储层地质模型:储层建筑结构及各种属性的空间分布; 流体特征模型:储层内油气水分布,即各种流体饱和度
分布和流体性质的空间变化。
油藏描述的最终归宿是建立油藏地质模型,而油藏地质模型的 核心是储层地质模型,因此一般所说的地质模型均指储层地质 模型。
§1 概述 §2 油藏地质模型的级别和规模 §3 储层建模方法 §4 储层建模程序和步骤
储层建模实际上就是表征储层结构及储层参数的 空间分布和变化特征。
建模的核心问题是井间储层预测。
建模技术发展趋势: 定性模型
确定性建模
定量模型 随机建模
单学科研究 静态建模
多学科综合建模 动、静态资料结合建模
确定性建模
碎屑岩的三种基本储层类型 (K.J.Weber 和L.C.Van Geuns ,1989)
1.千层饼状储层结构特征
(1)由分布宽广的砂体叠合而成,为同一沉积环境或沉积体 系形成的层状砂体
(2) 砂体连续性好,单层砂体厚度横向变化小,即使变化, 也是渐变的。
(3) 砂体水平渗透率在横向上没有大的不连续或大的变化, 单层垂向渗透率也是渐变的。
反映在小层范围内储集体规模的沉积模 型。旨在阐明储集体规模的宏观非均质, 特别是侧向连通情况。
旨在阐明单砂体规模的物性变化,重点 是渗透率在剖面和平面的变化及其对油 水运动的影响。
微观结构模型:
指储集空间填隙物主要是粘土矿物的类 型、数量、产状及其与孔隙空间的位置 关系。揭示填隙物潜在敏感性。约 0.01—1米范围)
四、定量流动模型
地质模型:沉积、成岩、构造、地球化学四个子模型; 渗透率模型:沉积模型基础上加岩石物性参数; 流动单元模型:流动特征参数;
五、岩石物性物理模型
孔隙度模型 渗透率模型 地层因子模型 胶结指数模型
第五章 油藏地质模型
它是油藏综合评价的基础,可以反映本地区油藏 形成条件、分布规律和油气富集控制因素等复杂的地 质条件,在勘探开发过程中起到预测作用。
§1 概 述
油藏地质模型
地质建模技术的作用
1.为油藏数值模拟提供定量地质模型。
2.在油藏开发阶段同样需要对井间的储层物性进行评价
和预测。但常用的基于地震资料的储层预测技术由于地 震资料的分辨率过低,已经无法满足开发地质的要求。 根据钻井、测井、地震等多种资料,利用地质统计的方 法对井间储层变化进行预测是地质建模技术的主要任务 之一。
3.将测井、构造、沉积、岩石物性等研究成果进行综合统 一到一个完整的三维模型内,为进一步的地质研究提供 依据和基础。
4.油藏开发到一定程度之后,剩余油的评价是一个很重要的 课题。精细地质模型可以在微构造落实、单砂体横向追踪、 储层单元三维空间展布研究等方面提供可靠的依据和成果。
二、油藏地质模型概念
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