三维地质建模技术方法及实现步骤教学讲义.ppt

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三维地质建模技术方法及实现步骤;目 录; 建模的意义: 最大程度地集成多种资料信息, 最大程度地减少储层预测的不确定性。; 二步建模或相控建模,即首先建立沉积相、储层结构或流动单元模型,然后根据不同沉积相(砂体类型或流动单元)的储层参数定量分布规律,分相(砂体类型或流动单元)进行井间插值或随即模拟,建立储层参数分布模型。 三步建模,相控建模表征了层面的非均质性。为表征垂向的非均质性,人们开始采用三步建模。即利用沉积微相图约束岩相建模;再利用所建立的岩相模型,进一步约束孔、渗、饱等属性参数建模。 由于研究的深入,过去储层表征、随机建模领域主要利用井资料分析相带空间展布及物性空间特征的基本格局正在被突破! 地震资料在储层随机建模中的应用越来越多,如岩相建模时地震速度的应用,模拟退火算法中地震资料和露头及井资料的结合等。 由于这些进展,随机建模的思路与方法也开始在地震反演中得到应用。;三、发展动向;地震、测井一体化地质综合研究 建立储层地质知识库;河道宽度W;地质建模三步程序(Three-steps Modeling): ?建立井模型(Well Model) ?建立层模型(Framework Model) ?建立参数模型(Attributes Model) ;(一)、建立井模型技术;(一)、建立井模型技术;?现阶段存在的主要技术难点 ??渗透率还无法直接由测井方法求得(核磁共振 测井有望)。现有测井解释方法都是间接求得 的,误差30%; ??当前建模中各油公司实用的方法是:用岩心数 据建立的孔隙度~渗透率关系反求,最简单的 办法是,求 LnK = f(?) 的线性关系,这样仍然 有一定的误差,因为一个?值相应的是一个渗 透率分布范围,不是一个定值。;?目前在发展的技术: ?用神经网络技术等提高K~?的相关系数; ?用随机建模方法模拟相应?的K分布。 ?最重要的是新测井技术的发展和完善: ?成像测井; ?过套管测井; ?随钻测井。 ;(二) 、建立层模型技术;?现有成熟和流行技术: ?? “旋回对比、分级控制”; ?? 河流砂体小层对比,应用“等高程”,“切片” 等方法; ?? 地震横向追踪技术; ?? 高分辨率层序地层学。;?现有成熟和流行技术: ?? “旋回对比、分级控制”: ?对于湖相沉积是相当有效的; ?对于冲积相沉积、划分和对比砂组一般是 有效的;连续沉积井段过长时难于控制。;?现有成熟和流行技术: ??河流砂体小层对比,应用“等高程”,“切片”等方法:现已比较广泛应用,但仍为有待深化的技术; ??地震横向追踪技术:有待提高分辨率; ??高分辨率层序地层学:露头—岩心—测井—地 震综合,力争把准层序缩小到“十米级”。;?正在攻关的方向及内容: ??冲积相(重点是河流砂体)的层序(旋回) 识别标志; ??地震、测井结合高分辨率层序地层学; ??沉积学; ??计算机自动对比。;(二) 、建立层模型技术;?正在攻关的方向及内容 ??地震、测井结合高分辨率层序地层学 ?测井约束下的地震反演; ??沉积学:在野外露头精细解剖各类沉积体的建筑结构要素,识别界面特征; ??计算机自动对比:有模拟手工对比,有地质统计对比(见一些报导)。 ;?目前的实际应用: ??在建立本区“岩—电”关系的基础上,用测井 曲线,地质家手工对比到可能的最小单元(一 般为砂组,或三级旋回),计算机建模时按一 定的地质规律进一步机械劈分。 ??对于我国陆相沉积,尽可能正确控制到“十米 级”单元。 ??小层对比仍有一定的经验性(艺术)。;网格设计 平面: 50×50M;三维断层模型;Make-Horizons;三维地质结构模型;三维垂向网格剖分模型;东西剖面;(三)、建立参数模型技术;;;;; 确定性建模是对井间未知区给出确定性的预测结果, 即试图从具有确定性资料的控制点出发,推测出点间(如 井间)确定的、唯一的储层参数。 例如:克里金,移动平均算法都是确定性建模方法。;;(三) 、建立参数模型技术;? 确定性建模技术(Deterministic Modeling)

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