油藏地质建模原理和方法课件.ppt
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- 油藏 地质 建模 原理 方法 课件
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1、 现代油藏描述以建立定量三维油藏地质模型为最现代油藏描述以建立定量三维油藏地质模型为最终目标。这是计算机技术在油藏描述中广泛应用的结终目标。这是计算机技术在油藏描述中广泛应用的结果,也是提高油藏模拟和开采动态预测精度的要求。果,也是提高油藏模拟和开采动态预测精度的要求。由于计算机技术的发展,地质和数学更进一步的结合,由于计算机技术的发展,地质和数学更进一步的结合,以及地质工作本身向定量化的深入发展,使过去只能以及地质工作本身向定量化的深入发展,使过去只能以各种二维图件来表现油藏地质面貌的传统地质工作以各种二维图件来表现油藏地质面貌的传统地质工作方法已逐步被应用计算机技术建立和显示三维的、定方法
2、已逐步被应用计算机技术建立和显示三维的、定量的地质模型所代替,各种建模技术和计算机软件、量的地质模型所代替,各种建模技术和计算机软件、不断地问世,成为近十几年来油藏描述向油藏表征推不断地问世,成为近十几年来油藏描述向油藏表征推进的主要标志。进的主要标志。 一个完整的油藏地质模型应包括:一个完整的油藏地质模型应包括:构造模型构造模型 储层模型储层模型 流体模型流体模型根据油田不同开发阶段的任务,对油藏地质模根据油田不同开发阶段的任务,对油藏地质模型的精细程度要求不同,依此通常可以把油藏型的精细程度要求不同,依此通常可以把油藏地质模型分为三类地质模型分为三类: :概念模型概念模型 静态模型静态模型
3、 预测模型预测模型 依据油藏描述规模的地质模型分类。为配合油藏模拟进依据油藏描述规模的地质模型分类。为配合油藏模拟进行不同开发问题的研究,实际工作经常需要建立不同规行不同开发问题的研究,实际工作经常需要建立不同规模的地质模型,常用的有:模的地质模型,常用的有: 一维单井地质模型一维单井地质模型 二维砂体剖面模型二维砂体剖面模型 二维砂体平面模型二维砂体平面模型 三维砂体模型三维砂体模型 二维层系剖面模型二维层系剖面模型 三维井组模型三维井组模型 三维油藏整体摸型三维油藏整体摸型 二维层内隔层模型二维层内隔层模型 三维层内隔层模型三维层内隔层模型 油藏地质模型建模技术中的关键点,是如何根据已油藏
4、地质模型建模技术中的关键点,是如何根据已知的控制点资料内插、外推资料点间及以外的油藏特性。知的控制点资料内插、外推资料点间及以外的油藏特性。根据这一特点,建立油藏地质模型方法可分两大类:根据这一特点,建立油藏地质模型方法可分两大类: 确定性模型确定性模型 随机性模型随机性模型目前通行的软件建模方法目前通行的软件建模方法 一般是把整个油藏网块化。先建立井模型,把各井一般是把整个油藏网块化。先建立井模型,把各井同层位网块等时对比相连建立层模型,以同层位网块高同层位网块等时对比相连建立层模型,以同层位网块高程表征油藏构造特征,以非储层网块分隔的储层网块表程表征油藏构造特征,以非储层网块分隔的储层网块
5、表征储层的格架,以储层网块中记入各种储层属性的量值征储层的格架,以储层网块中记入各种储层属性的量值表征这些参数空间的分布和非均质面貌。网块尺寸的大表征这些参数空间的分布和非均质面貌。网块尺寸的大小反映模型的粗细程度;属性量值的精度,特别是无资小反映模型的粗细程度;属性量值的精度,特别是无资料控制点处的内插外推值的精度则反映模型的精度。料控制点处的内插外推值的精度则反映模型的精度。 (一一) 确定性建模方法认为资料控制点间的插确定性建模方法认为资料控制点间的插值是唯一解,确定性的。传统地质工作方法值是唯一解,确定性的。传统地质工作方法的内插编图,就属于这一类。克里金作图和的内插编图,就属于这一类
6、。克里金作图和一些数学地质方法作图也属这一类建模方法。一些数学地质方法作图也属这一类建模方法。开发地震的储层解释成果和水平井沿层直接开发地震的储层解释成果和水平井沿层直接取得的数据或测井解释成果,都是确定性建取得的数据或测井解释成果,都是确定性建模的重要依据。模的重要依据。设研究区域中有设研究区域中有n n个已知数据点,采用线性组个已知数据点,采用线性组合的方式,可以获得影响范围内任意点的估计合的方式,可以获得影响范围内任意点的估计值:值: 式中,式中,ii是与已知数据点是与已知数据点Z(Z(xixi) )有关的加有关的加权系数,它表示各个已知数据点对待估计权系数,它表示各个已知数据点对待估计
7、点的数值的贡献。点的数值的贡献。1.无偏性条件 若要使*VZ为VZ的无偏估计,即要求11Nii 因为 mdxxZEVZEVV)(1 又因 NiiiNiiiNiiVmZEZEZE111*)( 所以要使*VVZEZE,就有11Nii。 2.最优性条件(即估计方差最小条件) 估计方差为 ninjiiiiniEyxCVxCVVC11j1i2),(),(2),( 在无偏条件11Nii下,要求出2E达到极小的权系数i(i=1,2,n),这是个求条件极值的问题,要用拉格朗日乘数法。 令FEiin2121,求 F 对i及的偏导,并整理得: niinjijijniVxCxxC111, 2 , 1),(),( 上
8、式为上式为n+1n+1个方程的普通克里格方程组。个方程的普通克里格方程组。该方程组有该方程组有n1个未知数和个未知数和n1个方程组,因此是有解的。根据克里金方法求得各网格点的估个方程组,因此是有解的。根据克里金方法求得各网格点的估计值后即可以用图形函数库进行编程实现来绘制三维图。计值后即可以用图形函数库进行编程实现来绘制三维图。 储层三维地质建模步骤储层三维地质建模步骤数据库流动单元物性参数模型微构造沉积微相井模型断裂系统模型单砂体模型单砂体属性模型多砂体模型多砂体属性模型构造模型模型应用油田开发油田勘探数模储量工业绘图定向井构造图油藏剖面图砂岩等厚图砂岩顶面形态等孔图等渗图等饱和度图砂体连通
9、图栅状图 数据准备数据准备数据来源:岩心、测井、地震、试井、开发动态。数据来源:岩心、测井、地震、试井、开发动态。从建模内容来看,基本数据类型包括以下四类:坐标数据;分层数据;从建模内容来看,基本数据类型包括以下四类:坐标数据;分层数据;断层数据;储层参数数据。断层数据;储层参数数据。储层数据又分为以下三种:储层数据又分为以下三种: 井眼储层数据;岩心分析和测井解释井眼储层数据;岩心分析和测井解释硬数据:包括井内相、砂体、硬数据:包括井内相、砂体、隔夹层、孔隙度、渗透率、含油饱和度等数据,即井模型。隔夹层、孔隙度、渗透率、含油饱和度等数据,即井模型。 地震储层数据:主要为速度、波阻抗、频率等,
10、为储层建模的软数据。地震储层数据:主要为速度、波阻抗、频率等,为储层建模的软数据。 试井(包括地层测试)储层数据:其一为储层连通性信息,可作为储试井(包括地层测试)储层数据:其一为储层连通性信息,可作为储层建模的硬数据;其二为储层参数数据,因它为井筒周围一定范围内的层建模的硬数据;其二为储层参数数据,因它为井筒周围一定范围内的渗透率平均值,精度相对较低,一般做为储层建模的软数据。渗透率平均值,精度相对较低,一般做为储层建模的软数据。 储层三维地质建模步骤储层三维地质建模步骤 数据集成及质量检查数据集成及质量检查数据集成是多学科综合一体化储层表征和建模的重要前提。集成各种不数据集成是多学科综合一
11、体化储层表征和建模的重要前提。集成各种不同比例尺、不同来源的数据(井数据、地震数据、试井数据、二维图形同比例尺、不同来源的数据(井数据、地震数据、试井数据、二维图形数据等),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数据等),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。层进行一体化分析和建模。对不同数据来源的数据进行质量检查也是储层建模的十分重要的环节。对不同数据来源的数据进行质量检查也是储层建模的十分重要的环节。为了提高储层建模精度,必须尽量保证用于建模的原始数据特别是硬数为了提高储层建模精度,必须尽量保证用于建模的原始数据特别是硬数据的准确可靠性,
12、而应用错误的原始数据进行建模不可能得到符合地质据的准确可靠性,而应用错误的原始数据进行建模不可能得到符合地质实际的储层模型。实际的储层模型。构造模型的建立构造模型的建立构造模型反映储层的空间格架。因此,在建立储层属性的空间分布之前,构造模型反映储层的空间格架。因此,在建立储层属性的空间分布之前,应进行构造建模。构造模型由断层模型和层面模型组成。应进行构造建模。构造模型由断层模型和层面模型组成。储层三维地质建模步骤储层三维地质建模步骤 储层参数模型建立储层参数模型建立在构造模型基础上,建立储层属性的三维分布数值模型。在构造模型基础上,建立储层属性的三维分布数值模型。在构造模型的基础上,利用井数据
13、和(或)地震数据,按照一定的插值(或模在构造模型的基础上,利用井数据和(或)地震数据,按照一定的插值(或模拟)方法对每个三维网块进行赋值,建立储层属性(离散和连续属性)的三维拟)方法对每个三维网块进行赋值,建立储层属性(离散和连续属性)的三维数据体,即储层数值模型。模型网块尺寸越小,标志着模型越细;每个网块上数据体,即储层数值模型。模型网块尺寸越小,标志着模型越细;每个网块上参数值与实际误差值越小,标志着模型的精度越高。参数值与实际误差值越小,标志着模型的精度越高。 模型精度及可信度分析模型精度及可信度分析资料丰富程度及解释精度:资料丰富程度不同,所建模型精度亦不同。对于给资料丰富程度及解释精
14、度:资料丰富程度不同,所建模型精度亦不同。对于给定的工区及给定的赋值方法,可用的资料越丰富,所建模型精度越高。另一方定的工区及给定的赋值方法,可用的资料越丰富,所建模型精度越高。另一方面,对于已有的原始资料,其解释的精度亦严重影响储层模型的精度。如沉积面,对于已有的原始资料,其解释的精度亦严重影响储层模型的精度。如沉积相类型的确定、测井资料的解释精度,等等。相类型的确定、测井资料的解释精度,等等。赋值方法:赋值方法很多,就井间插值(或模拟)而言,有传统的插值方法赋值方法:赋值方法很多,就井间插值(或模拟)而言,有传统的插值方法(如中值法、反距离平方法等)、各种克里金方法等。不同的赋值方法将产生
15、(如中值法、反距离平方法等)、各种克里金方法等。不同的赋值方法将产生不同精度的储层模型。因而,建模方法的选择是储层建模的关键。不同精度的储层模型。因而,建模方法的选择是储层建模的关键。此外,建模人员的技术水平,包括储层地质理论水平及对工区地质的掌握程度、此外,建模人员的技术水平,包括储层地质理论水平及对工区地质的掌握程度、计算机应用水平及对建模软件的掌握程度等,也是影响储层模型精度的因素。计算机应用水平及对建模软件的掌握程度等,也是影响储层模型精度的因素。储层三维地质建模步骤储层三维地质建模步骤 建立数值模型即三维数据体图形显示建立数值模型即三维数据体图形显示主要包括三维图形显示、任意旋转、不
16、同方向切片、从不同角度显示储主要包括三维图形显示、任意旋转、不同方向切片、从不同角度显示储层的外部形态及其内部特点,地质人员和油藏管理人员可据此三维图件层的外部形态及其内部特点,地质人员和油藏管理人员可据此三维图件进行三维储层非均质分析和进行油藏开发管理。进行三维储层非均质分析和进行油藏开发管理。 据三维储层模型进行油气储量计算据三维储层模型进行油气储量计算层总体积;储层总体积以及不同相(或流动单元)的体积;储层孔隙体层总体积;储层总体积以及不同相(或流动单元)的体积;储层孔隙体积及含烃孔隙体积;油气体积及油气储量;连通体积(连通的储层岩石积及含烃孔隙体积;油气体积及油气储量;连通体积(连通的
17、储层岩石体积、孔隙体积及油气储量);可采储量。体积、孔隙体积及油气储量);可采储量。 储层数值模型输出应用与油藏数值模拟储层数值模型输出应用与油藏数值模拟一般需要对储层数值模型进行模型粗化,使细网格的精细地质模型一般需要对储层数值模型进行模型粗化,使细网格的精细地质模型“转转化化”为粗网格模型,使等效粗网格模型能反映原模型的地质特征及流动为粗网格模型,使等效粗网格模型能反映原模型的地质特征及流动响应。响应。储层三维地质建模步骤储层三维地质建模步骤 (二二) 随机建模(随机建模(Stochastic ModelingStochastic Modeling):就是以地质统计学):就是以地质统计学为
18、基础,综合地质学、沉积学等学科的现有知识,根据岩为基础,综合地质学、沉积学等学科的现有知识,根据岩心分析、测井解释、地震勘探、生产动态以及露头观察等心分析、测井解释、地震勘探、生产动态以及露头观察等多种来源的已知数据,对沉积相单元、岩相、砂体、断层、多种来源的已知数据,对沉积相单元、岩相、砂体、断层、裂缝或具体的流动单元的空间分布以及物性参数在空间的裂缝或具体的流动单元的空间分布以及物性参数在空间的变化性进行模拟,从而产生一系列等概率的储层一维或多变化性进行模拟,从而产生一系列等概率的储层一维或多维图象或实现。这些实现表达了储层各种尺度的变化特征维图象或实现。这些实现表达了储层各种尺度的变化特
19、征和内部结构,是高分辨率的、数字化的、定量的储层表征和内部结构,是高分辨率的、数字化的、定量的储层表征方式,而且易于在计算机上重复产生多个这样的实现。每方式,而且易于在计算机上重复产生多个这样的实现。每个实现都是对现实的合理抽样,实现之间的差别反映了由个实现都是对现实的合理抽样,实现之间的差别反映了由于资料缺乏等原因引起的不确定性。于资料缺乏等原因引起的不确定性。 随机建模就是对于一个非均质场中变量随机建模就是对于一个非均质场中变量Z(u) 的分的分布,人工合成反映布,人工合成反映Z(u) 空间分布等概率的模型过程。如空间分布等概率的模型过程。如果模拟中,每个实现在它的已知点位置处的值与原来的
20、果模拟中,每个实现在它的已知点位置处的值与原来的样品值一致,则称之为条件模拟。所谓等概率是指模拟样品值一致,则称之为条件模拟。所谓等概率是指模拟的各个实现,其总体的统计量符合样品或理论的统计量,的各个实现,其总体的统计量符合样品或理论的统计量,这里的统计量是指直方图、累积频率图、变异函数等。这里的统计量是指直方图、累积频率图、变异函数等。由于对应每个模拟点都有一个分布,所以,对预测值不由于对应每个模拟点都有一个分布,所以,对预测值不确定性就有一个定量的描述,可以指出预测值在某一区确定性就有一个定量的描述,可以指出预测值在某一区间的概率。随机建模方法承认地质参数的分布有一定的间的概率。随机建模方
21、法承认地质参数的分布有一定的随机性,而人们对它的认识总会存在一些不确定的因素,随机性,而人们对它的认识总会存在一些不确定的因素,因此建立地质模型时考虑这些随机性引起的多种可能出因此建立地质模型时考虑这些随机性引起的多种可能出现的实现,供地质人员选择。现的实现,供地质人员选择。1 1、储层随机建模原理、储层随机建模原理2 2、储层随机建模方法、储层随机建模方法 离散型模型离散型模型用来描述离散性的地质特征,如砂体的分布,用来描述离散性的地质特征,如砂体的分布,隔层的分布,岩石类型的分布等。隔层的分布,岩石类型的分布等。 连续型模型连续型模型用来描述储层参数连续变化的特性,如孔隙用来描述储层参数连
22、续变化的特性,如孔隙度、渗透率、饱和度的空间分布。度、渗透率、饱和度的空间分布。常用随机建模技术表 技 术 模 型 种类 方法 算 法 示点性过程法 马尔科夫随机域法 截断高斯法 两点直方图法 条 件 模 拟 指标模拟法 离 散 型 模 型 以 目 标 物 体 基 础 非条件模拟 布尔法 模拟退火模拟法 顺序指标模拟法 分形随机函数法 马尔科夫随机域法 条 件 模 拟 LU 分解法 连 续 型 模 型 以 象 元 为 基 础 非条件模拟 转带法 常见随机模拟方法的比较表 随机模拟方法 分类 名称 变量 类型 适用条件 评述 布尔方法 离散型 可以重复而易描述的形状, 主要用于勘探早期砂体和泥岩
23、夹层描述 原理简单,计算量小,易将沉积学知识溶入模拟中;难于条件化 以目标物体为单元 示性点过程 离散型 可以重复而易描述的形状, 如河道等 模拟的结果直观上更容易接受,符合地质规律;难以完全条件化,数学模型复杂 顺序高斯 连续型 变量必须是正态或多元正态分布,要计算变差函数 计算速度快,数学上具有一致性;很难考虑间接信息,要求变量服从正态分布 截断高斯 离散型 变量必须是正态或多元正态分布 适合解决具有排序分布的相组合 顺序指示模拟 连续和离散型 主要用于渗透率和微相的分布, 要知道各指示类型的变差函数 能综合多种信息, 适合解决极值分布问题;计算量大,需要推断很多协方差函数 模拟退火 连续
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