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Petrel裂缝分析与裂缝建模技术20090423剖析
* * * * * * * * 第一步骤是要求地震在信号领域压制噪声以达到其基本条件。 第二步是在地震数据上强化空间不连续性判别(断层属性提取,边界探测)。 第三步骤通过压制噪声和剔除非断层因素波动算法生成的蚂蚁追踪体更进一步明显突出断层特征。 蚂蚁体工作流程图 蚂蚁体追踪技术工作流程 方差体 地震属性计算 (构造平滑, Chaos,方差) 蚂蚁体 使用人工“蚂蚁”计算蚂蚁体 断面 从蚂蚁体中得到的断面 断层系统 编辑/分析后的断面 形成断层系统 构造模型 断层解释 断层系统转换成断层解释或构造模型 地震振幅体 大裂缝及中等裂缝的认识和描述 Ant-Tracking ---蚂蚁追踪《OilGas Journal》2007年“最佳勘探技术奖” 巢穴 食物 大裂缝及中等裂缝的认识和描述 DFN模型是目前世界上描述裂缝的一项先进技术,它通过展布于三维空间中的各类裂缝片组成的裂缝网络集团来构建整体的裂缝模型,实现了对裂缝系统从几何形态直到其渗流行为的逼真细致的有效描述。 二、裂缝建模的理论基础、难点及Petrel软件裂缝建模 离散裂缝网络模型(DFN) 关于裂缝建模,许多研究者作出了探索性的研究。1970年代,Hudson等人分别开发了裂缝几何的地质统计模型。到1980年代,由于Bill 、Peter 等人的出色工作,离散裂缝网络(DFN)模型正式出现并广泛传播。 裂缝性油藏的裂缝描述和建模是一个世界性的难题,DFN模型的出现应该是裂缝建模领域的一个重大的里程碑事件,它对这个难题给出了一个较为适合的解决方案。这些方法首先是用于评估地下裂隙对核废料处理的影响,由此发展了一大批的算法并形成软件。到1990年代,这些方法开始在石油领域获得应用并取得了良好的效果。 离散裂缝网络模型使得把地球物理、地质、油藏工程等多方面的的数据整合在一起形成对裂缝的系统描述成为可能。 DFN的由来 裂缝建模理论基础 1)在裂缝形油藏中,地下流体主要是在裂缝及其交织成的裂缝网络中进行。地下裂缝系统就像一个复杂的城市供水管道系统,它远比连续介质的模型描述更加复杂。通过示踪剂测试结果可以证明,有些非常邻近的井没有受到影响,而一些远距离的生产井反倒见到了示踪剂响应。 因此如果用连续介质描述裂缝系统很难描述清楚裂缝网络的非均质性和不连续性。 2)目前油藏数值模拟中广泛采用的糖块型模型是对真实地层的一种高度简化。这种简化必然导致对许多真实细节描述的丧失。 传统裂缝建模方法面临的困难 裂缝建模理论基础 3)传统的裂缝描述多采用网块系统,这样只能描述网块之间是连通或者不连通,而不能描述清楚一个网格内的联通问题,也不能描述网块间部分连通的问题。 裂缝建模理论基础 网块内连通而网块间不连通 网块内不连通而网块间连通 实现方法 裂缝建模理论基础 影响裂缝发育的地质因素很多,各种因素互相作用,使裂缝分布难以预测。一般从三个角度来进行,一是针对构造应力场和曲率,二是用统计地质学预测井间裂缝分布,三是充分利用地震资料预测裂缝的空间分布。 随着现代应用数学方法及地震分析技术的提高,裂缝性油藏的三维地质建模方法也日趋增多,并不断地相互补充和完善。 在裂缝片的空间分布方式上,通常每一个裂缝片即是随机定位的,同时也要满足一定的集群特征。 实现步骤 在DFN裂缝建模的过程中,通常有以下步骤: (1)大裂缝建模。通常这些都是些有地震等资料确定的大的断层和裂缝,它们的位置和形态基本上都是确定的,不需要随机生成。 裂缝建模理论基础 (2)中等裂缝和小裂缝建模。这些裂缝形成了储层裂缝网络的主体部分,通常我们用地质统计的方法随机生成裂缝系统,并使之满足各种统计条件。 (3)加入地层顶底界面对上述裂缝片进行切割,同时加入基质系统,通过粗化及属性运算,生成最终的裂缝地层模型。 裂缝建模理论基础 Petrel软件裂缝建模 从Petrel 2007.1 版本开始,Schlumberger与业内的领军者Golder公司联手,共同为油藏裂缝建模打造完美工作流程。 由于裂缝分布的细微性和复杂性、裂缝性储层特有的双孔隙系统及其不同常规的渗流机制,都加大了裂缝研究的难度和深度。 目前,裂缝描述的软件产品主要有: Petrel的裂缝模块 、RMS的裂缝模块、Fraca、Fracman等。 通过软件的裂缝建模应用,认为Petrel软件在裂缝建模方面的优势主要体现在以下几点: (1)Petrel软件的裂缝建模具有多学科多资料协同的优势,能够充分把地震、测井、地质、钻井、生产等资料充分结合进来,从多个角度认识裂缝,可以考虑多条件约束建立裂缝模型,建立的裂缝模型相对合理。 (2)Petrel软件的裂缝建模与常规的三维地质建模实现了无缝连接,可以将常规建模的优势与裂缝建模
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