
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Национальный исследовательский томский политехнический университет
- •Построение структурной карты
- •Глава 2 Создание разреза скважин, каротажа, разбивок скважин
- •Глава 3 Построение карт по кровле и подошве, карты толщин
- •Карта толщин строится с помощью функции Convert to isochore points по атрибуту Thickness (рис.5).
- •Глава 4 Построение 3d модели пласта, создание горизонтов, зон и контактов между флюидами
- •Создание горизонтов
- •Создание зон и разбиение на слои
- •Создание контактов между флюидами
- •Глава 5 Моделирование геофизических и петрофизических свойств Моделирование петрофизических свойств
- •Моделирование петрофизических свойств
- •Глава 6 Подсчет запасов
- •Подсчёт запасов категории с1
- •Глава 7 Построение разреза
- •Глава 8 Построение подсчетного плана
Глава 7 Построение разреза
Для построения разреза необходимо открыть 2D окно, отразить в нем скважины и создать полигон, объединив скважины, по которым мы хотим построить разрез( скважины 5,4,3) (рис.17)
В окне Input отобразится заданный полигон, с помощью правой кнопки мыши выбрать пункт Create Vertical Intersection . С помощью окна Intersection Window отображаем разрез и редактируем его (Рис. 18)
Рисунок 17 Линия разреза скважин 5-4-3
Рисунок
18 разрез по линии скважин 5-4-3
Глава 8 Построение подсчетного плана
1)Копируем поверхность, построенную по кровле баженовской свиты, перенести в окно Input.(Convert to structural modeling ).
2)Строим карту по этому горизонту и убираем на ней заливку, оставляя лишь одни изогипсы. Создаем внешний контур ВНК: Settings – Operations – convert points / polygons/ surface - create intersection with plane – level
(-2520).
3)Затем разбиваем созданный полигон на части: Settings – Operations – Spite polygons. Затем удаляем ненужные полигоны, оставляя столько те, которые входят в зону ВНК. Называем полученный полигон как внешний контур, изменяем тип линии с гладкой на пунктирную, красим ее в коричневый цвет. Таким же образом строим внутренний ВНК (Рис. 19).
Затем при помощи команд Estimate where, Estimate outside вырезаем границы контуров, закрашиваем контуры желтым цветом (запасы категории С2).
Затем создаем полигоны вокруг каждой из скважин. Для этого включаем окно 2 – D и отображаем в нем нужное свойство, после этого отображаем внешний контур ВНК и выполняем следующие операции: Polygon – Settings - Operations – Intersections. Далее контур ВНК должен обрезаться. Его отображают на подсчетном плане и закрашивают зеленым цветом (запасы категории С1). (Рис. 20)
Рисунок
19 Структурная карта с нанесенными
внешним и внутренним ВНК
Рисунок 20 Подсчетный план
Затем при помощи Volume calculation подсчитываем запасы по каждому из полигонов.
Рассчитываем сводную таблицу по запасам. (Таблица № 1).
Таблица 1
Case |
Bulk volume[*10^6 m3] |
Net volume[*10^6 m3] |
Pore volume[*10^6 rm3] |
HCPV oil[*10^6 rm3] |
HCPV gas[*10^6 rm3] |
STOIIP (in oil)[*10^6 sm3] |
STOIIP (in gas)[*10^6 sm3] |
STOIIP[*10^6 sm3] |
GIIP (in gas)[*10^6 sm3] |
GIIP (in oil)[*10^6 sm3] |
GIIP[*10^6 sm3] |
Recoverable oil[*10^6 sm3] |
Recoverable gas[*10^6 sm3] |
Folder |
|
||||||||
C1-скв,2,5 |
70,30 |
25,487 |
3,204 |
1,793 |
0 |
1,469 |
0 |
1,469 |
0 |
0 |
0 |
0,514 |
0 |
|
|
||||||||
Всего С1 |
70,30 |
25,487 |
3,204 |
1,793 |
0 |
1,469 |
0 |
1,469 |
0 |
0 |
0 |
0,514 |
0 |
|
|
||||||||
C1+C2 |
86,41 |
28,13 |
3,477 |
1,861 |
0 |
1,526 |
0 |
1,526 |
0 |
0 |
0 |
0,534 |
0 |
|
|
||||||||
C2 |
16,11 |
2,64 |
0,27 |
0,07 |
0,00 |
0,06 |
0,00 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Пласт, зона |
Категория запасов |
Площадь нефтеносности, км2 |
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м |
Объем нефтенасыщенных пород, тыс, м3 |
Коэффициенты, доли единиц |
Плотность нефти, г/см3 |
Начальные балансовые запасы нефти, |
Коэффициент извлечения нефти, д, ед, |
Начальные извлекаемые запасы нефти, |
Добыча нефти на дату подсчета запасов, тыс, т, |
|
|
|
||||||||||
открытая пористость |
нефтенасыщенность |
пересчетный |
тыс, т |
тыс, т |
|
|
|
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
||||||||
Ю11-2 |
С1 |
6,23 |
4,09 |
25,49 |
0,13 |
0,56 |
0,82 |
0,84 |
1,24 |
0,35 |
0,43 |
|
|
|
|
||||||||
С2 |
2,76 |
0,96 |
2,64 |
0,10 |
0,25 |
0,82 |
0,84 |
0,05 |
0,35 |
0,02 |
|
|
|
|
|||||||||
С1+С2 |
8,99 |
3,13 |
28,13 |
0,12 |
0,54 |
0,82 |
0,84 |
1,28 |
0,35 |
0,45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения курсовой работы были изучен программный комплекс Petrel, построены структурные поверхности, модели на основе исходных данных и в результате подсчитаны запасы по категориям С1 и С2. Также были получены знания и навыки по современным информационным системам и технологиям и закреплены знания, полученные по базовым дисциплинам.