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三维地质建模;断层建模
地层建模
属性建模
;三维地质模型定义;1)支持断层线、厚度趋势等约束地层模型创建;
2)新增按井、多边形、面局部网格加密功能;
3)优化井数据网格化功能;
4)全新的属性数据分析功能;
5)增加基于目标的河道随机建模;
6)全新的切片功能;
7)改进粗化功能,支持构造层面粗化。;提 纲;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;为了控制网格质量,使网格沿主断层方向分布;或给数模提供网格,需要对断层周围的网格“Z”形处理。为此软件提供了趋势线、断块线、指定趋势线上网格个数、“Z”形网格剖分等功能; 1)网格的数量应考虑研究的目的和模型的分辨程度。
2)提供足够的网格使模型能反映出相应尺度下的静态属性在空间的展布和变化情况,非均质状况越严重、地质的认识越丰富细致,网格数应越多,比较精细时应能够对最小沉积微相在平面和垂向上进行细致地刻划。
3)在涉及一种流体驱替另一种流体的油藏研究中,必须提供足够的网格以控制和跟踪流体界面的运动。
4)在油田级的三维模拟中,同一层系的注采井间至少有三个网格。
5)如果油藏模拟的后续预测方案涉及加密井,那么在网格设计时还应事先预留出位置,以保证注采井间至少有三个网格。
6)在进行只包括几口井的小规模研究中,井间至少有五个网格。
7)垂向网格的数量取决于模拟层段的数量。; 1)要考虑网格尺寸对所研究问题精细程度的影响。网格尺寸过大会使动静态参数在较大范围内平均化,不利于参数分布的刻划,也使获取适当的相对渗透率曲线变得困难,而网格尺寸过小,模型的收敛性差,计算需要的时间长,内存占用大。
2)优先考虑使用均匀网格。
3)注意注入井或其它位置上的低孔隙体积网格单元对时间步长带来的不利影响,在不使油藏特征发生畸变以至损害模拟结果的前提下,应调整相邻网格单元的尺寸、形状或采用死孔隙体积的方法进行处理。
4)对于实际位置很近的井,应将它们设置成同网格的井。
5)在建立油田规模的非均匀直角??标网格时,在主要变化方向上相邻网格单元的大小之比应不大于2,在次要变化方向上应不大于3。
6)对于径向网格系统应按(4)式使半径以几何级数递增,以保证网格块之间的压力降相等。
7)径向网格最内部单元的半径要尽可能大一些,应大于或等于井筒半径。常数 值的大小可根据径向网格总数和网格尺寸来确定,应在大于1小于2的范围内。
8)以模拟层段的地层厚度作为垂向网格的步长。
9)网格的尺寸应结合网格的数量一起来设计。;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;(1)比例式
地层内部层面及其与顶、底面呈整合接触。虽然地层厚度在各处有差别,但各地层单元的厚度比例在各处相似,即变化趋势是一致的。这类型式的地层是在基本稳定的沉积背景上形成的,横向的厚度变化主要由不同部位沉降幅度和(或)沉积速度的差异造成的。在油藏范围内,这种分布型式最为广泛,其极端型式为等厚式,即各处各地层单元的厚度基本相似。层面内插时,应选择“从顶底到中间”的层面内插方式。 ;(3)超覆式
地层内部层面与底面斜交,而与顶面平行,由地层向盆地边缘(或盆内凸起)超覆而形成(如图8-18),发育于海进(湖进)体系域中。当水体渐进时,沉积范围逐渐扩大,较新沉积层覆盖了较老沉积层,并向陆地扩展,与更老的地层侵蚀面呈不整合接触。在地层超覆圈闭中,发育这种地层模式。层面内插时,亦应选择“从上到下”的层面内插方式(即顶面作为趋势面)。;(5)剥蚀式
地层内部层面与底面平行,而与顶面斜交。顶面为剥蚀面,内部地层在高部位被剥蚀(图8-20)。这一地层型式为地层抬升遭受剥蚀所致,分布于不整合面之下。层面内插时,亦应选择“从下到上”的层面内插方式(即底面作为趋势面)。;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;1.三维网格模型建立;第七步:建立地层模型:模型右键—地层建模—网格属性模型计算;1.三维网格模型建立;提 纲;2.沉积相模型建立;2.沉积相模型建立;2.沉积相模型建立;2.沉积相模型建立;2.沉积相模型建立(常规方法);2.沉积相模型建立(平面相约束建模);提 纲;3.参数模型建立;第一步:井数据网格化;3.参数模型建立;3.参数模型建立;提 纲;a.根据油藏类型及其对油藏的油水界面的认识,分断块分小层确定油水界面;
b.软件提供分块、分小层设置不同的油水界面。;4.油气水界面模型建立;提 纲;5.
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