
- •1. Методические рекомендации при моделировании природных резервуаров
- •1.1. Назначение и основные положения трехмерного геолого-технологического моделирования
- •1.2. Основные возможности 3d моделирования на примере программного пакета irap rms
- •1.3. Методика 3d детерминистского моделирования
- •2. Этап подготовки исходных данных для геологического моделирования залежи ув
- •2.1. Форматы исходных данных
- •2.2. Экспорт исходных данных из программы Autocorr
- •2.3 Назначение и использование контейнеров
- •3.2. Построение границы области моделирования проекта
- •3.3.1. Интерактивное редактирование структурной поверхности, способы, возможности.
- •3.4. Алгоритмы построения поверхностей
- •3.5 Статистические характеристики
- •3.6. Построение изохоры
- •3.6.1. Специальные алгоритмы для построения изохор
- •3.7. Применение метода схождения при построении структурного каркаса геологической модели.
- •3.8. Построение поверхности водонефтяного контакта. Создание внешнего и внутреннего контуров нефтеносности.
2.2. Экспорт исходных данных из программы Autocorr
Исходные данные в формате Windows можно получить различными способами. Например, рассмотрим один из вариантов – экспорт исходных данных из программы Autocorr.
1
.
Для вывода результатов детальной
корреляции и кривых ГИС в Главном Диалоге
программы Autocorr откройте
закладку Триангуляция и выберите опцию
“Импорт/Экспорт”. Далее нажмите кнопку
“Экспорт в IRAP”, чтобы
открыть диалоговое окно Экспорт данных
в IRAP.
Экспорт в IRAP
2. В диалоговом окне Экспорт данных в IRAP создайте файл новых соответствий и дайте ему имя.
3
.
Откроется список всех доступных кривых
месторождения. Выберите только те,
которые нужны для создания модели и
подсчета запасов. Напротив выбранных
кривых ставьте значок “+” используя
правую кнопку мыши.
Обязательно необходимо выгружать коллектор или метод, по кондиционному значению которого определяется коллектор, пористость, нефтенасыщенность или метод, по которому ее можно установить.
4. Также установите все настройки, выделенные на иллюстрации красным цветом, создайте папку, в которую данные по скважинам будут сохранены, и нажмите “Экспортировать”.
2.3 Назначение и использование контейнеров
Все данные проекта содержатся в закладке Data панели Project и представляют собой 12 древовидных иерархических списков – контейнеров. Каждый контейнер может содержать определенные данные (исходные данные или данные, полученные в результате построения геологической модели).
Основные контейнеры, используемые в работе:
Контейнер Horizons (Горизонты):
Здесь хранится информация о горизонтах и изохорах, т.е. те данные, которые используются и создаются на этапе структурного моделирования: поверхности, линии, точки и т.п.
Контейнер Wells (Скважины):
Содержит информацию обо всех скважинах, имеющихся в проекте. Каждая скважина включает в себя данные о траектории и кривые.
Контейнер Zones (Зоны):
Здесь содержатся все зоны, хранится информация о трехмерных геологических сетках и параметрах.
Контейнер Clipboard:
Это контейнер для временного хранения информации. Здесь можно содержать копии почти всех типов данных за исключением тех, что хранятся в контейнере Zones. Этот контейнер удобно использовать, если необходимо выполнить какое-либо действие, например, с поверхностью, которое повлечет за собой ее изменение, но нет уверенности в качестве результатов. В таком случае, можно сохранить копию первоначальной поверхности в Clipboard и выполнять с ее оригиналом любые операции.
Контейнер Cultural data:
В контейнере хранится картографическая информация, в частности, границы проекта или границы лицензионного участка.
Мусорная корзина – Wastebasket – используется для удаления ненужных данных из проекта. Причем, надо иметь в виду, что при удалении не выдается запрос на подтверждение действия, и данные удаляются безвозвратно. Восстановить случайно удаленные данные можно, если только выйти из проекта без сохранения, и затем загрузить последнюю сохраненную версию проекта.
2.4. Графические окна и операции с ними
Панель Multiviewer содержит стандартный набор функциональных кнопок.
В панели Multiviewer существуют различные типы графических окон:
-Трехмерное графическое окно – 3D view,
-Двумерное графическое окно – 2D view,
-Графическое окно визуализации разреза (сечений) – Intersection view,
-Графическое окно визуализации результатов анализа данных – Data analysis view.
-Графическое окно визуализации корреляции – Correlation view
- Графическое окно визуализации функций – Function view
Большинство
операций по визуализации выполняется
в режиме, когда на странице панели
Multiviewer
одновременно находится несколько
графических окон. Чтобы переключаться
между режимом Нескольких
графических окон
(Multi
view)
и режимом Одного
графического окна
(Single
view)
нажмите кнопку Режим
одного окна вкл./выкл.
(Single
view
on/off)
.
Одновременно активным может быть только одно графическое окно. Граница активного в данный момент окна становится оранжевой. Новые графические окна можно создавать, находясь в режиме Multi view.
Тип графического окна выбирается двумя способами:
Нажать на одну из кнопок выбора (пиктограмму) типа графического окна (на панели инструментов Multiviewer);
Выбрать требуемый тип окна в подменю, возникающем при выборе пункта Вставить (Insert) меню верхнего уровня панели Multiviewer.
Ниже в таблице приведены иллюстрации возможных пиктограмм.
-
Пиктограмма
Пункт меню
Тип графического окна
Insert 3D view
Трехмерное графическое окно
Insert 2D view
Двумерное графическое окно
Insert Intersection view
Графическое окно разреза
Insert Data analysis view
Графическое окно результатов статистического анализа данных
Трехмерное графическое окно – 3D view, которое используется для визуализации и редактирования широкого набора данных, таких как зоны (zones), горизонты (horizons), исходные данные для моделирования разломов и другие. Также здесь можно создавать новые объекты: точки, линии и скважины.
Двумерное графическое окно – 2D view или графическое окно карт (2D Map view) используется для визуализации карт (горизонтов и изохор), стратиграфического моделирования, а также для контроля качества 2D данных, таких как точки, линии, полигоны.
Графическое окно визуализации разреза – Intersection view используется для двумерной визуализации и редактирования данных, выведенных на сечение или разрез.
Графическое окно визуализации результатов анализа данных – Data analysis view – это окно используется, чтобы визуализировать гистограммы, кроссплоты и функции вероятности литотипа, созданные инструментами статистического анализа данных.
Графическое окно визуализации корреляции позволяет визуализировать каротажные кривые и результаты детальной корреляции, загруженные в качестве исходных данных.
Ко всем графическим окнам можно добавлять цветовую шкалу, масштабную линейку, координатные оси.
3. Этап стратиграфического моделирования залежи УВ
3.1 Создание структуры объекта моделирования
Перед началом геометризации залежи следует создать структуру объекта моделирования, т.е. задать пласты и поверхности, а также их последовательность напластования и особенности построения.
Простейшая структура объекта, состоит из двух стратиграфических границ и пласта между ними и выглядит следующим образом:
кровля пласта
- Interpreted horizon
пласт - Isochore
подошва пласта - Interpreted horizon
Контейнер Horizon может содержать поверхности и такие данные как полигоны разломов, данные сейсмической интерпретации, точки пластопересечения, и т.д. Эти данные можно получить одним из следующих способов:
-импорт исходных данных (такие как линейные и точечные данные), и последующее построение структурных поверхностей или изохор.
-импорт поверхностей горизонта из внешних приложений
Примечание: В программе IRAP RMS под горизонтом понимается стратиграфическая поверхность, а под изохорой - пласт.
Для дальнейшего стратиграфического моделирования на основе загруженных исходных данных следует найти точки пересечения стратиграфических границ со скважинами, а также рассчитать их абсолютные отметки и толщины пластов.
Полученные данные являются исходными данными для интерполяции, контроля качества построения и при оформлении карт.