- •Краткая информация о Petrel
- •Интерпретация данных 2d и 3d сейсморазведки в программном комплексе Petrel™
- •Сейсмические Модули Petrel
- •Геология в программном комплексе Petrel™
- •Геологические модули Petrel
- •Гидродинамическое моделирование и промысловый инжиниринг в программном комплексе Petrel™
- •Гидродинамические и инжиниринговые модули Petrel
- •Почему выбирают Petrel?
- •Терминология
- •Введение в Petrel – Упражнение 1
- •Обзор упражнения
- •Данные упражнения
- •Запуск Petrel
- •Комментарии
- •Интерфейс Petrel
- •First Petrel Explorer (Вкладка Templates)
- •Упражнение3 – Редактирование существующих шаблонов, создание новых и определение установок шаблона План упражнения
- •Second Petrel Explorer (Вкладка Process Diagram)
- •План упражнения
- •Окна отображения
- •Упражнение План упражнения
- •Информация о данных
- •Цель упражнения: Редактирование скважинных отбивок (Well Tops) План упражнения
- •Настройки объектов - Проверка статистики
- •Цель упражнения: Проверить статистику План упражнения
- •Настройки объектов – Вкладки Style и Info
- •План упражнения
- •Опция автосохранения - Auto Save
- •Визуализация
- •План упражнения
- •Настройки - Color, Style, Operations, и т.Д.
- •План упражнения
- •Справочное руководство (Help Manual)
- •План упражнения
- •Импорт данных – Упражнение 2
- •Важные пиктограммы, применяемые на этой стадии:
- •Обзор упражнения
- •Создание новой папки для хранения данных
- •План упражнения
- •Импорт данных
- •План упражнения Импортирование скважин
- •Импортирование Well Tops (Отбивок скважин)
- •Импорт Полигонов Разломов, Изохор, Трехмерной сейсмической интерпретации:
- •Комментарии
- •Импорт 3d сейсмических кубов План упражнения
- •Комментарии
- •Импорт данных из другого проекта
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Контроль качества импортированных данных
- •Проверка статистики и отображение объектов для проверки качества
- •Экспорт
- •Визуализация сейсмики – Упражнение 3 Обзор упражнения:
- •Аннотации по Base Map и отображение сейсмических линий
- •План упражнения
- •Отображение Inline, Crossline и Random line в 3d окне План упражнения
- •Управление сейсмическими разрезами в Base Map или в 3d окне
- •План упражнения
- •Загрузка кубов в память
- •Упражнение
- •Работа с сейсмическими профилями в окне интерпретации
- •Упражнение
- •Отображение нескольких окон одновременно
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Оцифровка Random line (произвольного разреза)
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Создание Well Section Fence (разрез через скважины)
- •Упражнение
- •Создание произвольного разреза, параллельного Random line
- •Упражнение
- •Интерпретация сейсмики - Упражнение 4
- •Обзор упражнения:
- •Создание папки интерпретации (Interpretation folder) и нового горизонта Упражнение
- •Комментарии
- •Автоматическое 2d прослеживание (Guided Autotracking)
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Автоматическое 2d прослеживание (Seeded 2d Autotracking) Упражнение
- •Автоматическое 2d прослеживание (Seeded 3d Autotracking) Упражнение
- •Проверка качества и редактирование интерпретации
- •Упражнение
- •Ручная интерпретация (Manual Interpretation) Упражнение
- •Комментарии
- •Создание папки интерпретации и добавление нового разлома
- •Упражнение
- •Интерпретация сегментов разломов в 3d окне
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Интерпретация сегментов разломов в окне сейсмической интерпретации Упражнение
- •Комментарии
- •Редактирование входных данных – Упражнение 5
- •Комментарии
- •Создание 2d поверхности
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Редактирование поверхности
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Создание разреза (General Intersection)
- •Упражнение
- •Задание вертикального разреза по скважинам
- •Упражнение
- •Калькулятор поверхности (Surface Calculator)
- •Упражнение
- •Присвоение значений z полигонам разломов
- •Упражнение
- •Упражнение
- •Комментарии
- •Создать Well Section Fence (Разрез по скважинам)
- •Упражнение
- •Визуализация
- •Отображение каротажа и разбивок
- •Упражнение
- •Прокручивание и масштабирование
- •Упражнение
- •Использование скважины в качестве шаблона
- •План упражнения
- •Создание дискретного (фациального) каротажа
- •Расчет литофаций Упражнение
- •Использование фациального каротажа в качестве заливки на других панелях каротажных кривых Упражнение
- •Интерпретация седиментологических фаций
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Редактирование и создание разбивок скважин
- •Редактирование разбивок
- •Упражнение
- •Создание Well Tops
- •Упражнение
- •Для контроля качества проверьте точную глубину и т.Д., откройте Well Tops Spreadsheet. Правый клик на папку Well Tops folder и выберите Spreadsheet.
- •Удаление разбивок
- •Упражнение
- •«Призрачная» копия
- •Создание ghost curves
- •Факультативное упражнение: Создание и отображение разломов, пересекающих скважин (fault gaps)
- •Упражнение
- •Моделирование разломов – Упражнение 7
- •Важные пиктограммы, применяемые на этой стадии:
- •Обзор упражнения:
- •Редактирование Пилларов
- •План упражнения
- •Комментарий
- •Соединение разломов
- •План упражнения: Соединение разломов
- •Автоматическая генерация разломов
- •План упражнения
- •Автоматическое соединение разломов
- •План упражнения
- •Факультативные упражнения Создание разломов на основании полигонов
- •План упражнения
- •Автоматическая корректировка Пилларов
- •План упражнения
- •Оцифровка Пилларов при помощи двухмерного структурного грида
- •План упражнения
- •Комментарий
- •Оцифровка Пилларов на разрезе (General intersection)
- •План упражнения
- •Комментарий
- •Pillar Gridding – Упражнение 8
- •Важные пиктограммы, применяемые на этой стадии:
- •Обзор упражнения:
- •Предварительные действия, необходимые для Pillar Gridding
- •План упражнения
- •Создание нового 3d грида
- •План упражнения
- •Создание простой границы грида и проверка качества вашей модели разломов
- •План упражнения
- •Создание сегментной границы грида План упражнения
- •Комментарии
- •Назначение направлений и трендов
- •Общие руководящие принципы:
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Процесс Pillar Gridding
- •Проверка качества Структурного Каркаса
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Факультативное упражнение: задание числа ячеек
- •План упражнения
- •Факультативное упражнение: Автоматическое задание разломов
- •План упражнения
- •Факультативное упражнение: задание сегментов при помощи трендов
- •План упражнения
- •Создание горизонтов – Упражнение 9
- •Обзор упражнения:
- •Задание домена 3d грида
- •План упражнения
- •Вставка горизонтов в трехмерный каркасный грид
- •План упражнения
- •Стратиграфические типы горизонтов, доступные в Petrel:
- •Некорректное моделирование разломов
- •Глубинное преобразование – Упражнение 10
- •Создание скоростной модели
- •План упражнения
- •Глубинные преобразования 3d грида План упражнения
- •Комментарии
- •Создание зон – Упражнение 11
- •Обзор упражнения
- •Перед созданием зон: создание изохор
- •План упражнения
- •Создание зон
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Использование плоскости разреза для контроля качества
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Факультативное упражнение: Экспорт промежуточных горизонтов и зон
- •План упражнения
- •Разбиение на слои
- •Создание слоев План упражнения
- •Комментарии
- •Моделирование геометрических свойств – Упражнение 12
- •Факультативное упражнение Создание простых Фаций
- •Перемасштабирование каротажа – Упражнение 13
- •Обзор упражнения:
- •Перемасштабирование каротажных кривых
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Статистическая проверка перемасштабированных каротажных кривых План упражнения
- •Моделирование фаций – Упражнение 14
- •Комментарии
- •Моделирование объектов – Речные каналы
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Моделирование объектов – Добавление общих объектов
- •Комментарии
- •Факультативные упражнения Использование трендов в процессе моделирования объектов
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Интерактивное моделирование фаций
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Соединенные объемы
- •План упражнения
- •Петрофизическое моделирование – Упражнение 15
- •Важные пиктограммы, применяемые на этой стадии:
- •Обзор упражнения:
- •Детерминистическое моделирование
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Стохастическое моделирование
- •План упражнения
- •Стохастическое моделирование – с учетом фациальных данных
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Калькулятор для свойств
- •План упражнения
- •Гистограммы и Фильтры
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Факультативное упражнение Подсчет Sw
- •План упражнения
- •Plotting – Упражнение 16
- •Важные пиктограммы, применяемые на этой стадии:
- •Обзор упражнение:
- •Создание масштабированных карт
- •Задание карты
- •План упражнения
- •Отображение свойств
- •Отображение Аннотаций
- •План упражнения
- •Создание масштабированных разрезов
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Монтаж карт
- •Скважинный разрез
- •Задание контактов между флюидами – Упражнение 17
- •Обзор упражнения:
- •Создание нового набора контактов
- •План упражнения
- •Комментарий
- •Визуализация контактов на поверхности
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Подсчет запасов – Упражнение 18
- •Обзор упражнения:
- •Определение общего объема над контактом План упражнения
- •Комментарии
- •Создание stoiip Map (Карт запасов)
- •План упражнения
- •Наложение карты запасов на глубинную поверхность План упражнения
- •Факультативные упражнения Создание функции распределения
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Process Manager – Упражнение 19
- •Обновление всех расчетов для активного 3d грида – обновление для процесса Layering
- •План упражнения
- •Графопостроение
- •План упражнения
- •Использование циклов для создания вложенных условий ‘если’ – синтаксический пример
- •План упражнения
- •Подрезание Fault Sticks с использованием управления папками
- •План упражнения
- •Well Design (Проектирование скважин) – Упражнение 20
- •Инструменты для проектирования траекторий скважин Редактирование местоположения точки планируемой скважины План упражнения
- •Электронная таблица для скважин План упражнения
- •Оцифровка траектории на отфильтрованном свойстве
- •План упражнения
- •Создание вертикального разреза по скважине
- •Комментарии
- •План упражнения
- •Отображение dls
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Создание синтетического каротажа
- •План упражнения
- •Комментарии
- •Дополнительные упражнения к курсу Petrel Introduction.
План упражнения
В окне процесса Pillar Gridding в таблице Settings выберите ‘Create new, named’ и задайте другое имя грида, например “3D grid making segments”.
Найдите разлом, который не обрывается напротив другого (или границы). Оцифруйте соответствующий тренд при помощи пиктограмм New J-trend
или New
I-trend
от какой-нибудь точки разлома и прикрепите
его к точке на другом разломе или
границе, как на рисунке внизу. Теперь
этот тренд будет работать как любой
другой тренд, управляя процессом
построения грида.
Чтобы сделать тренд разделителем сегментов, кликните на пиктограмме Set Part of Segment Boundary . После применения этой функции цвет тренда изменится на более яркий.
Нажмите Apply и OK, чтобы сгенерировать новый 3D грид со Структурным каркасом.
Отобразите каркасный грид с различными цветами для различных сегментов. Откройте установки для папки Каркаса для предыдущего 3D грида и проверьте установки для «show solid as segments».
Сделайте такие же для “3D grid making segments”. Обратите внимание на разницу между сегментами.
Чтобы тренд не выполнял функции границы сегмента
Выберите пиктограмму Set Select/Pick Mode .
Кликните на линии тренда, чтобы отключить обозначение границы сегмента.
Кликните на пиктограмме Set No Boundary
.
Факультативное упражнение: установление разлома неопределенным
Если разлом или его часть установлена неопределенным и если ему задано направление, то в процессе создания грида он будет рассматриваться как трехмерный тренд, и не будет включен в сгенерированный трехмерный грид как разлом.
План упражнения
В 3D окне выберите разлом или часть разлома.
Кликните на пиктограмме Set No Fault
.Выбранная часть разлома станет пунктирной.
Факультативное упражнение: установка, чтобы разлом не являлся границей сегмента
Если установить, что разлом не является границей сегмента, то он не будет разделять различные сегменты нашей модели разломов.
План упражнения
В 3D окне выберите разлом или часть разлома.
Кликните на пиктограмме Set No Boundary .
Выбранная часть разлома станет серой. Если разлом уже имеет направление J, он будет показан как сплошная линия темно-красного цвета.
Сделайте Save As для вашего проекта. В следующих упражнениях вы будете продолжать использовать его.
Замечание: Сейчас вы завершили Pillar gridding process, и в таблице Models у вас появился выходной грид, представленный Пилларами (из Fault Modeling process) и вставленными Пилларами (из Pillar Gridding process). Запомните, что у вас все еще НЕТ 3-х мерного грида, т.к. каркас - это всего лишь визуальное представление Пилларов. Если вы кликните дважды на 3D грид в таблице Models tab и зайдете в таблицу Statistics, вы увидите, что количество 3D ячеек грида и узлов все еще равно нулю.
Создание горизонтов – Упражнение 9
В этом упражнении вы вставите горизонты в 3D грид (структурный каркас). Это первый шаг в процессе вертикального разбиения на слои.
В
ертикальное
разбиение на слои включает в себя:
Make Horizons: Вставка горизонтов в 3D грид
Depth Conversion: Горизонты имеют временной масштаб, поэтому для перевода их в глубинный необходимо глубинное преобразование.
Make Zones: Для создания зон между основными горизонтами будут использоваться изохоры.
Layering: Создание мелкомасштабной слоистости, представляющей ячейки модели.
В добавление к упомянутым процессам, вы познакомитесь с методиками редактирования. Они включают в себя процедуры редактирования 3D грида и методику привязки горизонтов к скважинным разбивкам в окрестностях разломов.
Процесс Make Horizons размещает все горизонты, заданные непосредственно на структурных данных, в 3D грид. Это могут быть как стратиграфические несогласия, так и опорные, имеющие широкое латеральное распространение, горизонты.
Входными данными для этих горизонтов могут быть 2D гриды, линии сейсмической интерпретации, скважинные разбивки или другие точечные или линейные данные. 3D грид, в который должны быть вставлены эти горизонты, состоит только из пилларов заданных в процессе Pillar Gridding. Эти пиллары задают углы ячеек, которые будут в конечном счете созданы в 3D гриде. Значения интерполируются на каждый пиллар на основании ближайших исходных данных для горизонта. Эти проинтерполированные значения задают поверхность в 3D гриде.
