- •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.
Глубинные преобразования 3d грида План упражнения
Т.к. у нас уже есть скоростная модель, то используя ее, мы можем сделать глубинное преобразование 3D грида.
Удостоверьтесь, что 3D временной грид активен (выделен полужирным) в таблице моделей.
Двойной клик на процесс Depth Convert 3D Grid (Structural modelling) в Process diagram (следующий после процесса Make Horizons).
Выберите Velocity Model 1 (ту, которую вы создали в предыдущем упражнении).
Включите опции Use existing pillar geometry для faulted и non-faulted pillars.
Нажмите OK.
Отобразите в 3D окне несколько горизонтов для Gullfaks (Skeleton) [DC] вместе со скважинами и отбивками. Убедитесь, что опция Change time/depth settings for the window в панели инструментов (Tool bar) установлена в состояние TVD.
Комментарии
Вы можете создать несколько скоростных моделей, которые вы можете затем использовать для проверки глубинных преобразований 3D грида.
Неплохо было бы включить некоторые опции в таблице Output tab в диалоге Velocity Model process. Вы можете включить original, corrected и final выходные модели и создать отчет по скважинам, чтобы просмотреть текстовые файлы с отличиями, например с коррекцией по скважинным отбивкам (well tops correction) и без коррекции.
Создание зон – Упражнение 11
П
роцесс
Make Zones
– это следующий шаг в задании вертикального
разрешения 3D грида. Процесс
создает зоны между горизонтами. Зоны
могут быть добавлены в модель с помощью
ввода данных мощности в форме изохор,
постоянных мощностей и процентных
соотношений мощностей. Также можно
использовать скважины для увязки
структуры со скважинными разбивками.
Этот шаг (задание зон) может быть пропущен,
когда разбиения на зоны не присутствует.
Если изохоры отсутствуют, то они могут быть созданы в Petrel из отбивок.
Обзор упражнения
Перед созданием зон создать изохоры.
Создать зоны.
Использовать плоскость разреза для проверки качества.
Факультативное упражнение:
Экспортирование промежуточных горизонтов и зон.
Перед созданием зон: создание изохор
Изохоры можно сгенерировать двумя способами. Если скважины вертикальные, то используется простой способ; если же они искривлены, то для создания изохор необходима поверхность в дополнение к точкам маркеров. Изохоры – это карта мощностей вдоль TVT (Истинной вертикальной мощности), а изопахиты – вдоль TST (Истинной стратиграфической мощности). Мы будем рассматривать только простой метод, даже если наши скважины не совсем вертикальны.
Замечание: Если 3D грид с зонами уже создан, то изохора может быть выведена непосредственно через настройки зоны в фильтре зон 3D грида.
План упражнения
Зайдите в папку Well Tops на закладке Input и выделите горизонт Top Tarbert в папке Stratigraphy. Маркеры выделятся жирным шрифтом. Теперь кликните на маркеры Base Cretaceous и выберите Convert to Isochore Points.
Нажмите No во всплывающем окне сообщения.
Новые точечные данные с именем ”Base Cretaceous – Top Tarbert” будут сгенерированы внизу закладки Input.
Раскройте новый набор данных; это папка с именем Attributes. Посмотрите на сгенерированные атрибуты.
Отобразите в 3D Окне точечные данные. Отобразите также оси, воспользовавшись иконкой
Show/Hide
Axis
на панели инструментов (Tool
bar).
Пока атрибут Z выделен
фиолетовым, точки будут отображаться
со значениями глубин. Чтобы увидеть
мощности, кликните правой кнопкой мыши
на атрибуте Thickness
и выберите Use
as
visual
vertical
position.
Вы увидите, как точки “перепрыгнут”
нулевое значение, т.к. мощности должны
быть положительными.
Дважды кликните по атрибутам Z и Thickness и посмотрите на вкладку Статистики (Statistics) для обоих атрибутов.
Посмотрев на значения диапазонов высотной отметки и мощности (Elevation, Thickness delta), можно произвести контроль качества построения изохор. Если все значения мощностей отрицательные, кликните правой кнопкой мыши по атрибуту Thickness и выберите Convert to Points. Новый созданный набор точек называется “Base Cretaceous-Top Tarbert (Thickness)”. Зайдите на закладку Calculations в настройках для этих точечных данных и нажмите Assign: Z=-Z (не нужно этого делать, если мощности уже имели положительные значения).
Сейчас создайте поверхность (карта мощности) по точечным данным: дважды кликните по процессу Make/Edit Surface.
Выделите точки изохоры и переместите их в область Main Input, используя голубую стрелку. Значение Z будет выбрано в качестве атрибута; выберите вместо этого атрибут Thickness, используя выпадающее меню в поле Attribute. Выберите поле Name и введите “Isochore BC-TT”.
Нажмите кнопку Suggest settings from input и выберите опцию Well Tops/Points (low density). Petrel предложит метод Convergent Interpolation на закладке Algorithm.
Зайдите на вкладку Geometry и выберите Automatic (from input data/boundary).
Кликните OK. На закладке Input появится новая поверхность с шаблоном мощностей. Отобразите эту поверхность в 3D Окне вместе с исходными точками изохор. Если они будут плохо видны, зайдите на закладку Style настроек точек изохоры увеличьте размер символов (Symbol size) до 100.
