Petrel三维地质建模应用技术探讨
利用Petrel软件进行精细地质建模研究
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r(h)= 1 E )(Z(x+h)-Z(x))2 )。 2
开发和综合调整提供依据。
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·61·
太原科技 2008 年第 10 期 TAIYU AN S CI- TECH
研究与探讨
保证会计的真实性和完整性。 在信息的存储方面, 除了部分原始凭证和打印输出的报表外, 大多数以 机器可读的形式存储。 这种方式有可能给系统带来 风险, 使得数据面临严重的安全威胁。 4 完善会计电算化的对策
参考文献: [1] 黄 晓 明.对 我 国 会 计 电 算 化 发 展 的 理 性 思 考[J].当 代 经 济
科 学 ,2001(3):23. [2] 王储.会计电算化与会计工作[M].北京:财会出版社,2003. [3] 王 金 惠.会 计 电 算 化 实 施 中 存 在 的 风 险 及 其 防 范[J].洛 阳
20世纪 80 年代发展起来的以钻井资料为主的 三维地质建模技术, 已成为目前油田开发阶段油藏 研 究 的 重 要 手 段 之 一 。 Schlumberger 公 司 的 Petrel 软件是勘探开发一体化的工具, 其突出特点是快捷 地建立地质模型。
在下二门油田 H2Ⅳ油组开展精细油 藏 描 述 的 过程中, 该区地质构造的复杂性使得仅依靠传统研 究手段很难准确把握其油藏潜力。 采用油藏建模技 术, 应用 Petrel 建模软件开展系统的建模工作, 建 立构造模型、 岩相模型和属性模型, 精细刻画了油 藏地质特征, 为油藏开发和综合调整提供了依据, 指明了方向。 1 下二门油田区域地质概况
petrel以三维地质模型 为中心的一体化油藏工作平台介绍
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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。
利用Petrel软件进行精细地质建模研究
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31 构造模 型 的建 立 . 构造 建模 是地 质建 模 的基础 和关 键 ,由建立 断 层模 型 和层 面模 型组成 。构 造模 型 反 映的是 储层 的
空 间格 架 ,精 细 的构造 模 型可 以细 致地 描述 地层 的
性油藏、断层一 背斜一 岩性油藏和岩性油藏。它的构 造 形 态 为 被 断层 复 杂 化 的 轴 向 近南 北 向 的 短 轴 背
斜 ,背 斜 两 翼 不 对称 :西翼 及 南 、北 端 部地 层 较
缓 ,形态 较完 整 :东翼被 下 二 门边 界 断层切 割 ,发
第 二步 .以 高精 度的 三维 断层 模 型为基 础 ,结 合 钻井 分层数 据 ( 即地层 界 面数据 )和 以往 的地质 认 识 ,建 立 以小层 为基 本 单元 的精 细构 造模 型 ,利 用钻 井分 层数 据来 计算 小层 构造 模 型 。研究 工 区平 均井 距 为 20m,以井距 的 11 网格 间距 ,确定 0 /0为 平 面 网格 大小 为 2 2 0mx0m。然 后 ,根据 钻 井 分层 数 据对 计算结 果进 行 手工 编辑 、校 正 ,逐 层 校正 构 造 面使 之与 钻井 分层数 据 完全 吻合 。对 于没 有分 层
地建立 地质模 型 。 在 下二 门油 田 H 1 2V油组 开 展 精 细油 藏 描 述 的
面几 何形 态为 扇状 ,河 口坝 、水 下 分流 河道 微 相为 主要 油气储 集单 元 。
2 基础 数据 库的建 立
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
Petrel三维地质建模应用技术探讨
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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。
应用PE TRE L实现油藏三维地质建模
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孔 隙 度 :中 = 0 .1 6 7 2 A t 一 3 1 .4 2; 渗 透 率 :l n K=0 .2 0 5 4 中一 0 .9 5 0 8 ;
家人 同他分享他的荣誉和资源。反之,如果他做 的事情或选择 违背了 家人对他的期望或以失败而告终 ,他就感 到羞耻 、丢脸 ,不 愿回到家
下:
图 1 储层 地质建模 工作 流程 图 储层建模前需要准备 的基础数据包括坐标数据 、分层 数据 、断层 数据 和储层数据 。油藏模 型的建立需要使用大量不 同领域 的数据 ,从 很大程度上加强 了精细油藏描述 中基础数据 的管理 。 是言语上 的还是行为上 的,因为我们所处的环境决定 了我们 必须与人 交流 。怎样才能很好 的交流 ,这是我们经常讨论的 问题 。它涉及 了语 用学 的很多方面 ,这里我们主要讨论场合与语言的选择 。场合就是语 言使用 的环境 ,不 同的场合我们选择不 同的语言表达方式 。按照我们 的习惯 ,与人交流是很少针锋相对 的 ( 辩 论 除外 ) ,万事 和为贵 ,怎 样做到和 的同时又能按照 自己的意愿达到交流 的目的?这就 涉及到交 际双方 的面子维 护问题 。和的前 提就是 双方 的面子都 能得以维护 ,只 要其 中一方认 为某 一句话 或某一行为有损 自己的颜 面,那 么这样 的交 际就不成 功。如果交 际双方有势力强弱之分 的话 ,强势 的一方甚至会 动用 自己的权力 以达到维护 自己面子 的目的。而弱势 的一 方为 了实现 自己的 目的以贬低 自己抬高对方 为手段进行交 际②。 那么 ,为什 么中国人这么注重脸 面呢?这是受 中国几 千年来 的小 农经济 的渊源的影 响,由于农业社会 的土地不能移 以及 以家庭为单位 的 自给 自足 的经济 ,造成 中国人在社会生活 中的第一要务 是要考虑怎 样来保证人 际关 系的稳定和和谐④。在 中国社会 ,由于个人 是家族链 条上一个摆脱不掉 的分子 ,因此 他 的言 行举 止 、为 人处 事 、事 业功 名 、做官掌权 的问题就不仅仅是他个人 的问题而是整个家 族的期待并 由此可以沾光的问题 。如果一个人做 的事符合家族 中人 的期待 ,那么 他不但 自己感到非常荣耀 ,他 的家人也会为他感到骄傲 ,并 因此时期
基于PETREL的油藏三维可视化地质建模技术
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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
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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](https://img.taocdn.com/s3/m/a94b4543f7ec4afe04a1df9a.png)
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。
FCM、EarthVision、Petrel软件联合三维地质建模技术研究
![FCM、EarthVision、Petrel软件联合三维地质建模技术研究](https://img.taocdn.com/s3/m/59a475dc7f1922791688e8c1.png)
FCM、EarthVision、Petrel软件联合建模技术研究陈炳峰席国兴司丽沈忠山韩爽(大庆油田有限责任公司第四采油厂)摘要本文通过对杏北开发区三维地质建模工作的简要阐述,提出了一套具有杏北开发区特色的密井网条件下储层三维地质建模技术,整合了FCM、EarthVision、Petrel三种软件资源,实现了确定性与随机性建模技术的有机结合,较大幅度地提高了构造、储层岩性及孔、渗、饱属性建模精度,在主力油层大孔道识别和多学科一体化油藏数值模拟工作中取得了较好效果,为今后密井网条件下储层三维地质建模工作打下了良好的基础。
1997年以来,杏北开发区利用引进的EarthVision软件,建立了全区砂岩组级构造模型,建模成果在实际应用中取得了良好效果。
近年来,通过引进FCM和Petrel软件,自主研发数据接口,建立了静态数据库与建模软件之间以及建模软件相互之间的数据流通道,实现了多种建模软件优势互补、协同工作,现有储层及构造精细描述成果得以有效利用,逐步形成了一套适合具有杏北开发区特色储层三维地质建模技术(图1)。
通过走确定性与随机性建模技术相结合的建模路线,大大提高了构造及储层建模精度,研究成果在杏4-6面积区块主力油层大孔道识别和油藏数值模拟初步应用中取得了较好效果。
图1 密井网条件下储层三维地质建模工作流程1 数据接口研究综合对比FCM、EarthVision和Petrel三种建模软件功能发现它们各具优势、互补性强。
其中,FCM软件具有高精度的沉积相带图数字化功能,EarthVision软件具有先进的构造建模思想,Petrel软件具有优秀的相控随机建模算法和强大的三维可视化人机交互功能。
为了有效利用以往的储层及构造精细描述成果,整合FCM、EarthVision和Petrel三种软件资源,优势互补、协同工作,最大限度地提高三维地质建模精度和效率,对静态数据库存储方式和内容以及FCM、Petrel、EarthVision三种软件I/O格式进行了深入分析,采用Delphi语言研发了数据接口,建立了静态数据库与三种软件之间以及三种软件相互之间的数据流通道,针对实际建模工作中影响精度和效率的疑难问题,采取了行之有效的解决办法,为三维地质建模工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
2021年度petrel三维地质建模应用技术探讨讲义
![2021年度petrel三维地质建模应用技术探讨讲义](https://img.taocdn.com/s3/m/5ab9ba25cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1d6.png)
2021年度petrel三维地质建模应用技术探讨讲义1. 引言1.1 概述本篇文章旨在探讨2021年度Petrel三维地质建模应用技术,并提供讲义作为参考资料。
随着科技的不断进步和石油行业的发展,地质建模在勘探和开发过程中扮演着重要的角色。
Petrel软件作为当前最先进的地质建模工具之一,在该领域有着广泛的应用。
本文将对Petrel三维地质建模技术进行概述,并深入讨论其基本步骤、关键问题以及面临的挑战。
1.2 文章结构本文将按照以下结构进行组织和阐述:引言部分首先介绍了文章的目的和概述,以及Petrel软件在三维地质建模方面的重要性。
第二部分将对Petrel三维地质建模技术进行概述,包括软件简介、三维地质建模概念以及应用领域。
第三部分将详细描述Petrel三维地质建模的基本步骤,涉及数据准备与导入、构造解释与描述以及属性建模与分析等内容。
第四部分将重点探讨Petrel三维地质建模的关键问题与挑战,包括数据不确定性处理、地质参数选择与调整以及建模准确度评估与精度改进。
最后,结论部分将总结重点论述内容,并对Petrel三维地质建模技术的发展前景进行展望和讨论。
1.3 目的本文的目的是深入探讨2021年度Petrel三维地质建模应用技术并提供详细的讲义。
通过对该软件在三维地质建模方面的概述和基本步骤进行介绍,读者能够了解Petrel软件在石油行业中的重要性以及其应用领域。
同时,我们还将探讨该技术面临的关键问题和挑战,并展望其发展前景。
通过阅读本文,读者将获得利用Petrel进行三维地质建模所需的基础知识和技巧,并能更好地应对相关挑战。
2. Petrel三维地质建模技术概述2.1 Petrel软件简介Petrel是一种专业的地质建模软件,由Schlumberger公司开发。
该软件提供了一系列功能强大且易于使用的工具,用于处理和分析地球科学数据,并可用于创建准确的三维地质模型。
2.2 三维地质建模概念三维地质建模是指将地球表面及其下方的构造与地层信息以三维形式表示的过程。
三维建模论文:三维地质建模技术的研究与应用.doc
![三维建模论文:三维地质建模技术的研究与应用.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/f27898554a7302768e9939e2.png)
三维建模论文:三维地质建模技术的研究与应用摘要针对萨北开发区井网密度不断加大、剩余油分布高度零散的实际情况,二维的砂体沉积相带图和构造图已不能满足特高含水后期工作的需要。
充分利用三维可视化建模软件的功能,描述密井网条件下的精细构造特征和砂体发育特征,揭示储层厚度、渗透率、孔隙度等属性数据的分布状况,为寻找剩余油富集区提供地质依据,并为油藏数字化工作探索出一条切实可行的方法。
关键词: 三维可视化建模软件构造1、三维地质建模技术的关键1.1 建立三维构造地质模型的技术关键构造模型的建立主要由断层模拟、三维网格化、建立地层格架三部分组成,它是三维地质建模的基础,其精度直接影响到最终的模拟结果。
在建模流程中, Petrel软件定义断层的方法很多,根据断层polygon、地层解释层面、输入的构造图、fault stick、断点都能生成断层。
萨北开发区断层主要由测井解释对比得到的断点信息确定的,因此采用断点信息来构建断层。
利用断点信息,通过make surface形成断层面,断面转换成模拟断面形状的线,线转换成模型中定义断层形状的Key Pillar。
断层模型建好后,利用已建立的断层和设置的边界经过Pillar网格化、make horizon、make zone三个步骤建立骨架模型。
垂向上则利用地层对比结果,建立地层格架。
1.1.1校正斜井轨迹与斜井断点数据由于斜井只有地面坐标和地下坐标,断点深度是测量深度,在二维上进行断点组合难度大且准确率低,所以在建立构造模型时,应用petrel软件内置的斜井轨迹校正程序,输入斜井的井斜角、方位角数据,建立斜井轨迹模型。
对斜井的层面海拔深度进行校正,将测井解释层面深度回送到斜井井轨迹上,输出斜井轨迹数据,将对应层面点坐标及垂深进行校正。
校正后使断点与斜井轨迹吻合,能准确反映出断点空间的真实位置,降低组合难度。
图1 斜井断点与轨迹图2 lock to well top 示意图1.1.2确保断层面穿过油层部位断点结合断点平面上分布形态、断距变化的规律、断层面倾向和性质以及断层面两侧地层层位落差等,从上到下逐层将油层部分断点于相邻的Key Pillar进行锁定,确保断层平面在油层部位穿过断点。
PETREL软件在油藏三维可视化地质建模中的应用
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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三维地质建模
![Petrel三维地质建模](https://img.taocdn.com/s3/m/92a2a56babea998fcc22bcd126fff705cc175c99.png)
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
419
384
Ng5
457
367
断层自动解释技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
456
Ng3
388
403
Ng4
419
384
Ng5
457
367
三维空间精细调整技术
砂组
相同 不同 井组 井组
Ng1+2 312
456
Ng3
petrol三维建模软件的应用情况[整理版]
![petrol三维建模软件的应用情况[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/0cdce69a70fe910ef12d2af90242a8956becaa9c.png)
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。
几年以后, 这种情况仍然没有改变。
三维建模论文:三维地质建模技术的研究与应用.doc
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三维建模论文:三维地质建模技术的研究与应用摘要针对萨北开发区井网密度不断加大、剩余油分布高度零散的实际情况,二维的砂体沉积相带图和构造图已不能满足特高含水后期工作的需要。
充分利用三维可视化建模软件的功能,描述密井网条件下的精细构造特征和砂体发育特征,揭示储层厚度、渗透率、孔隙度等属性数据的分布状况,为寻找剩余油富集区提供地质依据,并为油藏数字化工作探索出一条切实可行的方法。
关键词: 三维可视化建模软件构造1、三维地质建模技术的关键1.1 建立三维构造地质模型的技术关键构造模型的建立主要由断层模拟、三维网格化、建立地层格架三部分组成,它是三维地质建模的基础,其精度直接影响到最终的模拟结果。
在建模流程中, Petrel软件定义断层的方法很多,根据断层polygon、地层解释层面、输入的构造图、fault stick、断点都能生成断层。
萨北开发区断层主要由测井解释对比得到的断点信息确定的,因此采用断点信息来构建断层。
利用断点信息,通过make surface形成断层面,断面转换成模拟断面形状的线,线转换成模型中定义断层形状的Key Pillar。
断层模型建好后,利用已建立的断层和设置的边界经过Pillar网格化、make horizon、make zone三个步骤建立骨架模型。
垂向上则利用地层对比结果,建立地层格架。
1.1.1校正斜井轨迹与斜井断点数据由于斜井只有地面坐标和地下坐标,断点深度是测量深度,在二维上进行断点组合难度大且准确率低,所以在建立构造模型时,应用petrel软件内置的斜井轨迹校正程序,输入斜井的井斜角、方位角数据,建立斜井轨迹模型。
对斜井的层面海拔深度进行校正,将测井解释层面深度回送到斜井井轨迹上,输出斜井轨迹数据,将对应层面点坐标及垂深进行校正。
校正后使断点与斜井轨迹吻合,能准确反映出断点空间的真实位置,降低组合难度。
图1 斜井断点与轨迹图2 lock to well top 示意图1.1.2确保断层面穿过油层部位断点结合断点平面上分布形态、断距变化的规律、断层面倾向和性质以及断层面两侧地层层位落差等,从上到下逐层将油层部分断点于相邻的Key Pillar进行锁定,确保断层平面在油层部位穿过断点。
petrel以三维地质模型 为中心的一体化油藏工作平台介绍
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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三维地质建模ppt课件
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Make Zones
Layering
用井标志点优化模型
根据地质条件定义模型的
垂向分辨率
5
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
6
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?
软件只能设置一个主方向变差函数46分区过滤多方向变差函数分析技术沉积微相平面图模型分区示意图47分区过滤多方向变差函数分析技术48埕岛油田馆上段42小层沉积相图埕岛油田馆上段33小层沉积相图井过滤多方向变差函数分析技术49wellindex属性展示geometricalmodeling生成wellindex属性井过滤多方向变差函数分析技术50井过滤多方向变差函数分析技术模型wellindex设置数据分析窗口51未使用wellindex属性主方向变差函数图次方向变差函数图垂向变差函数图ng42小层沉积相图多方向变差函数分析技术52使用wellindex属性主方向变差函数图次方向变差函数图垂向变差函数图ng42小层沉积相图多方向变差函数分析技术53使用wellindex属性主方向变差函数图次方向变差函数图垂向变差函数图ng42小层沉积相图多方向变差函数分析技术54主方向变差函数图使用wellindex属性次方向变差函数图垂向变差函数图ng42小层沉积相图多方向变差函数分析技术55埕岛油田主体馆上段42小层孔隙度沿层切片多方向变差函数分析技术56一前言二三维地质建模应用技术一构造精细建模技术二复合相建模技术三多方向变差函数分析技术三认识和下步目标57认识1精细的构造模型是地质建模的重点内容精细的构造描述是油藏评价的基础
Petrel软件在精细地质建模中的应用
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(H 海 拔) , m (K 渗 透 率) , 10-3 μm2
- 1 220 - 1 240
白垩系顶面
1000 100
- 1 260
10
- 1 280 - 1 300
图 5 渗透率预测模型
- 1 320
图 3 连木沁油田白垩系油藏构造模型
( 2) 岩相模型建立 根据不同区域测井划相标准, 在连木沁油田共划分出泥岩、砂 岩 、泥 质 夹 层 和 钙 质 夹层 4 类岩相。
孔隙度 0.25 0.23 0.21 0.19
图 6 孔隙度预测模型 需要指出的是, 准确的基础数据是三维精细地质 建模的关键; 对于构造复杂的区块来说, 构造面等值 线的稀疏、断层间的相互关系及联结柱的建立是三维 精细地质建模中最关键的一步。
岩性 泥岩 砂岩 泥质 夹层 钙质 夹层
图 4 连木沁油田白垩系岩性模型
第第2288卷卷 第第66期期 2007 年 12 月
石晓燕: Pe新trel 软疆件在石精细油地质地建模质中的应用 XINJIANG PETROLEUM GEOLOGY
Vol. 28, No.6 Dec. 2007
文章编号: 1001- 3873( 2007) 06- 0773- 02
Petrel 软件在精细地质建模中的应用
·774·
新疆石油地质
2007 年
断层骨架
断层面
断层间联结柱
图 2 连木沁白垩系油藏断层模型
拟方法实现的储集层属性地质模型, 能够更客观地反 映砂体内部的非均质程度[3]。首先通过岩心归位、曲线 回归等工作, 求取孔隙度、渗透率与多项测井的相关 性, 然后获取孔渗曲线。
属性模型的建模过程类似岩相模型的建模过程, 需要进行变差函数分析和随机建模方法优选。不同的 是, 利用沉积相研究成果, 可以实现相控建模, 建立多 个三维岩相模型。通过评价优选, 最终选出符合实际 的连木沁油田白垩系岩性模型( 图 5、图 6) 。
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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 水平时间切片 埕岛地震方差体
埕岛油田断层最终解释结果俯视图
解释 断层
解释断层
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 水平切片 埕岛蚂蚁体
汇 报 提
一、前言
纲
二、三维地质建模应用技术
(一)构造精细建模技术 (二)复合相建模技术 (三)多方向变差函数分析技术
三、认识和下步目标
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
三维构造模型
精细的构造描述是油藏评价的基础
Fault Modeling
创建断层模型
三维相模型
Pillar Gridding Make Horizons Make Zones
油水界面 -1253
油水界面 -1275
通过对蚂蚁追踪流程的改进, 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, 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。 应用中得到了较好的应用效果。
构造精细建模技术
Hale Waihona Puke 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
原剖面
Ng121 Ng122
Ng121 Ng122
修正后剖面
汇 报 提
纲
一、前言 二、三维地质建模应用技术
(一)构造精细建模技术 (二)复合相建模技术 (三)多方向变差函数分析技术
三、认识和下步目标
复合相建模技术
问题6:Petrel软件提供了多种沉积相模拟方法,多数情况单纯用一种 方法模拟沉积相很难实现,如何解决?
(一)构造精细建模技术 (二)复合相建模技术 (三)多方向变差函数分析技术
三、认识和下步目标
多方向变差函数分析技 术
变差函数是影响储层属性参数随机模拟结果的一个重要约束条件。 变差函数是影响储层属性参数随机模拟结果的一个重要约束条件。 变差函数是物性参数空间变异性的一种度量, 变差函数是物性参数空间变异性的一种度量,它能揭示储层非均质性在三维空间 的变化规律。 的变化规律。
井距统计表
砂组 相同 不同 井组 井组
22A-1
22C-1
Ng1+2
CB22D-4 CB22B-6 CB22D-2 CB11F-4 CB11F-6 CB11F-5 CB11G-2 CB11F-1 CB11F-2 CB11G-1 CB11E-6 CB11E-5 CB11E-4 CB11G-4 CB11E-1 CB11D-6 CB11E-3 CB11D-5 CB11E-2 CB11D-1 CB11D-2 CB11D-4 CB22C-2 CB22C-3 CB253 CB22B-3 CB25C-6 CB25C-1 CB22B-1 CB25A-1 CB25D-6 CB25B-4 CB25A-3 CB25A-2 CB25B-5 CB25A-6 CB25 CB25A-4 CB25D-5 CB22B-2 CB25B-1 CB25A-7 CB25A-5 CB25D-1 CB25B-6 CB25B-3 CB25A-8 CB251B-5 CB25D-2 CB22A-4 CB25B-2CB25A-9 CB22C-4 CB25D-4
复合相建模技术
常规的目标模拟中参数设计难以准确描述复杂的河道砂体?
目标模拟参数设计
复合相建模技术
河道流线、 河道流线、流域设置 趋势面设计 埕岛油田馆上段42小层河道、 埕岛油田馆上段 小层河道、河道边缘模拟图 小层河道
指定不相邻井连通关系
复合相建模技术
分级相建模
埕岛油田馆上段42小层天然提、 埕岛油田馆上段 小层天然提、决口扇模拟图 小层天然提
Ng4
419
384
CB22C-1
CB11E-5 CB11E-6 CB11E-4 CB11E-1
CB22C-1 CB22C-6 CB22C-3 CB22C-2 CB253
CB11E-3 CB11D-6 CB11E-2 CB11D-5 CB11D-1 CB11D-2 CB11D-4 CB11D-3
Ng5
Petrel三维地质建模应用技术探讨 三维地质建模应用技术探讨
汇 报 提
一、前言
纲
二、三维地质建模应用技术
(一)构造精细建模技术 (二)复合相建模技术 (三)多方向变差函数分析技术
三、认识和下步目标
前 言
胜海201井区 井区 胜海
埕北22-25井区 井区 埕北
EDC合作区 合作区
埕北11 埕北 井区
地震层面精细修正技术
井点数据校正
埕岛油田Nm底构造图 底构造图 埕岛油田
地震层面精细修正技术 地震解释数据校正
埕岛油田Nm底构造图 底构造图 埕岛油田
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
小层层面修正技术
问题5:埕岛油田共有水平井20口,由于水平井缺少底部分层 数据控制,使水平井轨迹无法定位于实际穿过的小层内?
定义网格垂向和横向分辨率
插入地震层位以及网格化 用井标志点优化模型 根据地质条件定义模型的 垂向分辨率
孔隙度模型
渗透率模型
饱和度模型
Layering
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
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?
三维空间精细调整技术
问题3:层面与断层处的接触关系为井分层数据内插后与断层相交得到, 趋势受井分层数据控制,如何才能使层面与断层接触关系合理?
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
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
地震层面精细修正技术
问题4:传统的利用make horizon生成大层层面时井点间的层面是利用 井间插值来控制,无井控制区构造的细微变化被平滑?
埕岛油田明化镇底地震解释测线
埕岛油田明化镇底构造图
问题2: 问题 :
多方向砂体或大范围内不同 展布方向的多个砂体, 展布方向的多个砂体,属性变化 规律不同, 主变程方向” 规律不同,即“主变程方向”不 同。 矛盾: 矛盾: 用一个主方向的变差函数作 为约束条件, 为约束条件,随机模拟展布方向 变化较大砂体或不同方向展布的 多个砂体,其结果显然不合适。 多个砂体,其结果显然不合适。
CB11G-2 CB11F-1 CB11F-3 CB11F-2
312
456
CB25C-2
CB22D-3 CB22D-1 CB22D-4 CB22D-2 CB22B-6 CB22B-1 CB22B-3 CB22B-5 CB22B-4 CB25C-3 CB25C-4 CB25C-5 CB25C-1 CB25C-6 CB25C-2
457
367
CB11D-3
Ng54井位图
Ng(1+2)3井位图
砂体空间归位技术
CB271A、27A井组轨迹正视图 、 井组轨迹正视图 埕岛油田Ng(1+2)3小层平面图 埕岛油田
砂体空间归位技术
修正前
271A-5—27A-5井连井剖面 井连井剖面
修正后
271A-5—27A-5井连井剖面 井连井剖面
小层层面修正技术
埕北26B-P1鱼骨状水平井井沿轨迹岩性剖面 鱼骨状水平井井沿轨迹岩性剖面 埕北
Ng121 Ng122
埕北26B-P1鱼骨状水平井井沿轨迹岩性剖面 鱼骨状水平井井沿轨迹岩性剖面 埕北 CB26B-P1井轨迹 井轨迹 电阻率曲线
小层层面修正技术
小层层面修正技术
埕北26B-P1鱼骨状水平井井沿轨迹岩性剖面 鱼骨状水平井井沿轨迹岩性剖面 埕北
复合相建模技术
趋势面约束
埕岛油田馆上段42小层河漫沼泽、 埕岛油田馆上段 小层河漫沼泽、废弃河道模拟图 小层河漫沼泽
复合相建模技术
埕岛油田Ng42小层最终沉积微相模拟结果 小层最终沉积微相模拟结果 埕岛油田 河漫沼泽及 废弃河道
天然提及 决口扇
河道及 河道边缘
汇 报 提
纲
一、前言 二、三维地质建模应用技术
三维空间精细调整技术
(3)测井解释断点归位 )
Fault pillar CB251B-5井轨迹 井轨迹
井断点 数据
断点与断层面锁定
三维空间精细调整技术
原接触关系 现接触关系
明化镇底层面与断层接触关系
明化镇底层面与断层接触关系
通过三维空间精细调整, 通过三维空间精细调整,有效保证了层面模型和断层模 型合理性和正确性,也使构造模型更加可靠。 型合理性和正确性,也使构造模型更加可靠。
油水界面 -1278m
通过对17口井定向井 个砂体的调整, 通过对 口井定向井224个砂体的调整,理顺了砂体的连通关系,很好 口井定向井 个砂体的调整 理顺了砂体的连通关系, 的解决了油水矛盾问题, 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