1地质数据库建立
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1地质数据库建立
储层建模是以数据库为基础的。数据的丰富程度及其准确性在很大程度上决定着所建模型的精度。数据库的建立即是集成各种不同比例尺、不同来源的数据,形成统一的储层建模数据库,以便于综合利用各种资料对储层进行一体化分析和建模。为了提高储层建模精度,必须对各类数据进行全面的质量检查,尽量保证用于建模的原始数据准确可靠性。从数据来源来看,建模数据包括岩心、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。
(1)测井曲线数字化
项目的开展和研究,首先进行的是资料数字化和信息化,包括:134口不同时期、不同测井系列测井曲线的数字化,小层细分层数据,构造图进一步落实,沉积微相、储层砂体、油砂体展布等各种研究图件全部数字化后进入计算机,该工作为数字化、信息化油田建设奠定物质基础。(2)精细地层核查对比
在原有地层划分对比方案(4个砂组13个小层)的基础上,采用“旋回对比、分级控制”的原则,对扶余油田东部重点井、关键井目的层的13个小层进行复查,并补充新井小层分层资料,建立准确的、等时的、统一的地层对比关系。建立工区扶余油层小层划分数据库。
(3)沉积微相划分
在以往沉积微相研究的基础上,综合应用岩心、测井和地震资料,进一步落实油藏各层段的沉积微相类型、特征;通过露头、密井网、现代沉积、沉积模拟等资料,建立工区沉积微相地质知识库,编制小层沉积微相分布图和砂体分布图。
(4)测井资料的二次解释
由于研究区开发时间长,测井系列多,需进行不同期、不同测井系列测井解释方法研究及测井二次解释工作。在对测井资料环境校正和标准化的基础上,用取心刻度测井,开展关键井的四性特征及四性关系研究。解释参数主要包括孔隙度、渗透率、泥质含量等,在此基础上建立储层参数测井解释数学模型,以达到取心井和非取心井之间储层参数和测井信息的最佳转换,建立储层参数数据库。(5)单砂体精细刻画
单砂体的正确划分与对比是储层研究的基础工作,依据小层精细对比、沉积环境与沉积微相的整合成果,并结合试油、试采及生产动态资料,确定单砂体空间展布特征。(6)储层非均质性(隔层、夹层等)研究
利用沉积微相的研究成果以及岩心等分析化验资料(孔、渗),结合测井解释数据,开展不同层次的非均质性研究,分析层间、层内与平面非均质性特征,弄清储层非均质性变化规律,比较不同微相的非均质性差别,分析储层的空间物性变化规律。
(7)扶余油田全区沉积体系整合研究
整合邻区的油藏描述课题相关成果,对扶余油田泉四段沉积微相、沉积体系进行系统研究,重建扶余油田泉四段全区沉积微相展布及沉积体系发育特征。
2 三维构造建模构造模型反映储层的空间格架,其由断层模型和层面模型组成。
(1)断层模型:主要根据地震解释和井资料校正的断层文件,建立断层面在三维空间上的分布。
(2)层面模型:层面模型为地层界面的三维分布,叠合的层面模型为地层格架模型。建模的基础资料主要为各井的层组划分对比数据及地震资料解释的层面数据等。通过确定性模拟或随机模拟方法,应用分层数据,生成各个等时层的顶、底层面模型,然后将各个层面模型进行空间叠合,建立储层的空间格架。
3三维相控建模
沉积相控制储层的宏观非均质性,决定了砂体的厚度、几何形态、变化规律及储层的物性特征。在构造模型精确建立后,在沉积模式的指导下,利用基于目标的沉积体和基于沉积过程的模拟方法,根据研究区沉积背景及沉积微相空间展布结果分别对13个小层进行三维沉积相建模。
4三维储层骨架(砂体)建模
储层砂体模型是指储层砂体在平面、剖面及井间的三维空间展布,是由许多单砂体镶嵌组合而成的模型。它是利用测井资料处理提供的井点处各砂体的物性特征,以地质统计学为手段,应用基于目标体的建模方法,通过对目标几何形态(如长、宽、厚及其之间定量关系)的研究,在建模过程中直接产生目标体。通过定义目标的不同几何形状参数以及各个参数之间所具有的地质意义上的关系,真实再现储层的三维形态。
5 三维储层参数建模
储层参数模型通常是指储层的孔隙度、渗透率及含油饱和度模型,储层三维地质建模的目的就是要获得储层属性的三维空间展布。
参数模型的建立是在沉积相、砂体模型的控制下,充分发挥测井数据具有较高垂向分辨率的特征,应用地质统计学和相控随机模拟方法,根据不同相的油藏参数定量分布规律,分相带建立油藏参数分布模型。
6 模型筛选及应用
(1)模型筛选:对于多个随机模拟地质模型,为了减少数值模拟工作量,结合生产、动态和静态资料,经过进一步的地质分析与筛选,筛选出和已有地质认识最符合的模型,最终选定一个最优模型进行粗化输出。
(2)储量复算:储层建模的重要目的之一是进行油气储量计算,即应用三维网格,分不同层及不同的沉积相带分别进行计算。随机建模方法可进行多个储层地质模型实现,将这些实现用于三维储量计算,则可得出一簇储量结果。它不是一个确定的储量值,而是一个储量分布,可以更客观地了解地下储量。
(3)模型粗化:由于目前计算机内存和速度的限制,动态的数值模拟不可能处理太多的节点,常规的黑油模拟的模型网格节点数一般不超过30万个,而精细地质模型的节点数可达到百万甚至千万个。因此,需要对地质模型进行粗化。模型粗化后,即可直接进入模拟器进行油藏数值模拟。
7各小层开发方案调整建议
综合油藏精细描述的成果,通过大量的动态资料分析,提出有利区带预测结果,给出各小层开发方案调整方案,对挖潜指导提出建议。
大地之子14:40:33
您好,我现在有事不在,一会再和您联系。
封从军14:41:58
我们这里没有开题报告,题是他们采油厂开的,这是项目的研究内容,现在就现在您可以做硕士论文的部分是沉积微相研究或者储层非均质性研究,目前有我和两个硕士在这个项目里面出论文;
1、地层精细划分与对比
2、微构造特征研究
3、沉积微相研究
4、单砂体分布规律刻划
5、储层参数定量解释
6、储层非均质性研究
7、油水系统研究
8、储层地质建模及储量计算
9、油气挖潜及有利区预测
这9个研究内容,其中我博士论文是剩余油分布规律研究(重点包括沉积微相和单砂体刻画还有最后的有利区预测);一个硕士重点做的是建模方面,一个硕士重点做的是储层参数定量解释