Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Алгаритмы 13- 18.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
162.3 Кб
Скачать

18.Подготовка данных для построения геологических моделей.

Большинство пакетов геологического моделирования описы­вают любую карту в виде сетки с равномерным шагом по X и Y. Частота и равномерность расположения по площади входной ин­формации влияет на результаты интерполяции структурных гори­зонтов. Прежде, чем выбрать окончательный шаг построения гори­зонтов, необходимо построить несколько вариантов карт.

Чем реже расположены скважины, тем больший шаг необхо­дим для построения.

При 2D-моделировании геологическая сетка сохраняет постро­енный структурный каркас. Параметры строятся по выбранному методу, который предлагает используемый пакет моделирования.

Главным недостатком такого способа построения во многих пакетах является автономность интерполяции каждого параметра.

ЗD-моделирование частично устраняет недостатки, сущест­вующие в 2D. Структурный каркас, созданный на первом этапе превращается в объемную сетку (грид). Нужно чтобы структурные поверхности разделяли пласты с различными условиями осадкона копления.

Размеры геологической сетки определяются характером внут­реннего строения отложений и разбуренностью месторождения.

Существуют много типов сеток. Однако для геологического моделирования предпочтительней яв-ся сетка повторяющая форму структурных поверхностей — «угловой точки»

Разбиение сетки по вертикали при 3D- моделир. Могут быть сведены к 3 основным группам.

  • согласное залегание относительно подошвы пласта (пере­рыв осадконакопления сверху);

  • согласное залегание относительно кровли пласта (перерыв осадконакопления снизу);

  • конформное залегание относительно кровли и подошвы (перерывы отсутствуют).

Абсолютные отметки стратиграфической кровли и подош­вы выбираются из таблицы разбивок. Кровля верхнего пласта или цикла строится по выборке «вертикальных достоверных скважин», далее построение структурного каркаса проводится методом нара­щивания мощностей с проверкой и обратной интерполяцией на точки со значениями абсолютных отметок.

Абсолютные отметки кровли и подошвы коллектора выво­дятся для всех скважин, в которых может быть определена общая мощность коллектора.

За кровлю коллектора принимается а.о. кровли верхнего кол­лектора в зональном интервале (цикле, пласте), за подошву коллек­тора — а.о. подошвы последнего коллектора в зональном интервале.

Общая толщина коллектора — вертикальная толщина от кров­ли верхнего коллектора в пласте до подошвы нижнего коллектора.

Эффективная толщина коллектора всегда меньше или равна общей толщине.

Если по каким-то причинам данных по пласту или циклу по скважине нет, но в нижележащих интервалах эта скважина будет участвовать в моделировании, то для данного цикла (пласта) ста­вится индекс отсутствия значения для всех параметров.

Индекс отсутствия значения ставится также, если скважина не вскрывает пласт целиком.

Индекс зоны отсутствия коллектора определяется по сле­дующей методике:

  1. Строится график (кросс-плот) зависимости Нэф. коллектора от Нобщ коллектора.

  2. На графике выделяются две области — зона выклинивания (Нэф уменьшается в соответствии с Нобщ) и зона замещения (Нэф уменьшается при сохранении примерно постоянной Нобщ).

  3. Всем скважинам, попавшим в полигон зоны выклинивания, присваивается индекс «В», скважинам, попавшим в полигон зоны замещения — индекс «3».

  4. В дальнейшем при построении послойной модели анализи­руются индексы «зоны отсутствия коллектора» в скважинах, распо­ложенных вблизи скважин с отсутствием коллектора и в которых коллектор фактически есть. Если в ближайшей окрестности «нуле­вых» скважин преобладает индекс «В», то данная зона отсутствия коллектора считается зоной выклинивания, если преобладает ин­декс «3», — то зоной замещения. При дальнейшем построении ри­совка изолиний толщин в окрестностях этих зон различаются.

Толщина глинистой покрышки необходима для построения кровли коллектора.

Толщина глинистой перемычки — вертикальная толщина непроницаемого интервала между подошвой коллектора данного цикла и кровлей коллектора следующего цикла.

Абсолютные отметки ВНК приписываются всем скважинам, как расположенным в водонефтяной зоне, так и в чистонефтяной и водоносной зонах.

В водонефтяных зонах абсолютная отметка ВНК определяется по следующим принципам:

- если подошва нижнего нефтенасыщенного коллектора рас­положена выше отметки ВНК в данной зоне, а кровля верхнего во- донасыщенного коллектора ниже, то в качестве а.о. ВНК выбирает­ся наиболее вероятная отметка в данной зоне.

- если кровля верхнего водонасыщенного коллектора распо­ложена выше а.о. наиболее вероятного значения, то она задается в качестве отметки ВНК.

- если подошва нижнего нефтенасыщенного коллектора рас­положена ниже наиболее вероятной отметки ВНК, то она задается в качестве а.о. ВНК

Абсолютные отметки ГНК обычно задаются в виде одной аб¬солютной отметки для одной литологически или тектонически эк¬ранированной залежи.

Общая толщина газовой (нефтяной) части коллектора рав­на вертикальной толщине от кровли верхнего продуктивного кол­лектора до ГНК (ВНК), даже если контакт расположен в глинистом прослое.

Общая толщина водоносной части коллектора равна верти­кальной толщине от ВНК до подошвы нижнего водоносного кол­лектора.

Эффективные толщины по газовой, нефтяной и водоносной части коллектора определяются по данным ГИС и приписываются всем скважинам, вскрывших коллектор данной зоны целиком.

Коэффициенты песчанистости рассчитываются как отноше­ние соответствующих эффективных толщин к общим толщинам по газовой, нефтяной и водоносной частям пласта или цикла.

Подготовка данных для трехмерного параметрического мо­делирования. Для трехмерного параметрического моделирования подготавливаются непрерывные кривые геофизических, петрофизических фильтрационно-емкостных параметров.

  • геофизические параметры (αпс. ∆Iгк, ∆Iнк, рп и др.);

  • индекс литологии;

  • индекс насыщения;

  • пористость;

  • проницаемость;

  • водонасыщенность;

  • индекс зонального интервала.

Результаты интерпретации данных ГИС могут быть представ­лены как послойными кривыми параметров, так и поточечными с непрерывным изменением их по стволу скважины. Осреднение па­раметров проводится уже в процессе моделирования по ячейкам сетки или интервалам, заданным при определении параметров сет­ки самой модели.

Определенной проблемой при подготовке данных для модели­рования является оценка ФЕС по ГИС в тонких пропластках.