数据前处理.ppt

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数据前处理

* * 油、气藏数值模拟数据收集及前处理 北京众博达石油科技有限公司 二零零五年七月 内容 一、前言 二、地质建模数据 三、数值模拟数据 四、结论 前 言 油、气藏数值模拟工作首先由地质建模提供静态参数场(地质模型),数值模拟以静态参数场为基础,,结合岩石、流体性质的参数,通过动态参数(历史拟合)来修正静态参数场形成油、气藏模型。 本次报告主要说明地质建模和数值模拟所需要的数据以及数据来源和作用。 静态参数场 动态参数 油、气藏模型 修正 岩石、流体 性质参数 加入 内 容 一、前言 二、地质建模数据 三、数值模拟数据 四、结论 二.地质建模数据 1、数据分类 地质建模数 井位坐标、补心海拔 边界及断层数据 分层数据 属性数据 所得资料可根据软件情况直接应用数据或者利用等值线进行数值化形成。 2、井位坐标及补心海拔 井位坐标通过地质建模后以网格节点形式输出给数模应用 补心海拔可直接收集应用,作用是在建模过程中利用软件将深度数据转为海拔数据。 井位坐标 直井 斜井 水平井 A、B点坐标 地面坐标、位移 及方位角 直接应用 3、边界数据 边界数据以图形的形式给出,通过数值化工具生成地质建模所需的形式 边界数据 工区 断层 沟槽 4、分层数据 分层数据是通过测井曲线得到的,如果甲方没有分层数据,这部分工作可以由地质工作人员做。表现形式是各小层的顶底深。 5、物性数据 物性数据 有效厚度或砂厚 纯油、气段厚度 孔隙度 渗透率 饱和度 1、有效厚度:数值模拟应用的有效厚度是指容纳流体的厚度(油、气、水)。甲方提供的资料里的有效厚度有的是指砂厚、有的是指纯油、气段厚度,这就要根据测井解释结果来重新计算有效厚度。 2、纯油、气厚度:可选择,一般用于地质建模时计算储量。 3、孔隙度:砂岩孔隙度一般5%~30%,低于5%的一般认为没有开采价值;碳酸盐岩一般在10%以下。对于双孔介质的有两套孔隙度:原生孔隙度(孔隙)和次生孔隙度(裂缝和孔洞)。 4、渗透率:即绝对渗透率。在双渗模型有两套渗透率:基质渗透率(孔隙)和总渗透率(裂缝)。 5、饱和度:在油、气藏初始化时详细说明。 固体颗粒的孔隙空间 裂缝和孔洞空隙空间的简化图形 注:分层数据及物性数据来源于测井解释 层位 小层 模拟层 华74-7 华74-9 顶深 底深 砂厚 有效 渗 孔 饱 顶深 底深 砂厚 有效 渗 孔 饱 Y8 1 1 1310.2 1315.0 4.8 泥 ? ? ? 1245.2 1249.2 4.0 泥 ? ? ? 2 2 1315.0 1319.0 4.0 油 251 17.1 53.1 1249.2 1252.4 2.9 含油水 3.8 16.0 47.9 3 1319.0 1322.3 3.3 油 251 17.1 53.1 1252.4 1254.6 2.2 干 7.0 11.6 38.9 3 4 1322.3 1326.8 4.5 水 493 16.9 35.2 1254.6 1260.5 5.9 泥 ? ? ? 5 1326.8 1328.8 2.0 泥 ? ? ? 1260.5 1261.9 1.4 干 5.5 11.0 40.7 4 6 1328.8 1333.8 5.0 泥 ? ? ? 1261.9 1267.4 5.5 泥 ? ? ? Y9 1 7 1333.8 1339.5 5.7 泥 ? ? ? 1267.4 1276.6 9.2 水 ? ? ? 2 8 1339.5 1342.5 3.0 油 159 19.0 60.4 1276.6 1277.5 0.9 泥 ? ? ? 9 1342.5 1348.1 5.6 油水 436 19.2 38.8 1277.5 1282.2 4.7 水 41.8 16.0 27.1 10 1348.1 1358.1 10.0 油 ? ? ? 1282.2 1283.8 1.6 水 41.

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