- •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.
Комментарии
Координаты проектируемых скважин могут быть отображены в Point Spreadsheet которая представляет собой таблицу. В таблице данные координат скважин могут быть добавлены, отредактированы или удалены.
Табличный формат упрощает копирование данных в другие приложения (например MS Excel) для редактирования, и затем отредактированные данные легко могут быть импортированы обратно в таблицу.
Создание синтетического каротажа
Есть возможность создавать пробные значения свойства вдоль траектории скважины из любой данной траектории. Этот инструмент доступен и для скважин, запроектированных в Petrel, и для импортированных скважин. Будет задаваться только по одному значению на ячейку вдоль траектории скважины, это означает, что более высокое вертикальное разрешение 3D грида даст нам более неоднородные значения.
План упражнения
Двойной клик на проектируемой скважине (Proposed 1), которая лежит в папке Proposed Wells в таблице Input, чтобы открыть диалоговое окно Settings.
Выберите папку Make logs > из папки Property.
Отметьте одно или более доступных в таблице свойств, чтобы создать из них каротаж и нажмите кнопку Make logs.Синтетический каротаж хранится в папке Well Logs внутри папки Proposed well.
По окончании нажмите ОК.
Отобразите синтетический каротаж пористости на проектной скважине. Он будет выглядеть в виде 2D кривой. Для визуализации его в виде цилиндрической кривой дважды кликните на самой (синтетической) пористости Porosity [synthetic].
Деактивируйте иконку Lock
в папке Style
диалогового окна Settings
и поставьте галочку в квадратике Log
curve
filling
в 3D
в нижней части окна. Нажмите OK.
Теперь вы можете увидеть синтетический каротаж в 3D. Также вы можете отключить Intersection plane для более удобного просмотра.
Комментарии
Если вы кликните на кнопке Make Zone log, вы создадите дискретный зональный каротаж из зон или подзон.
Создание отчета по скважинам
Отчет будет содержать координаты (X, Y и Z), где скважина входит из выходит из зон активного 3D грида.
План упражнения
Двойной клик на Proposed 1 для открытия окна Settings.
Выберите папку Report.
Сделайте активным 3D грид. Добавьте его в пустое поле в окне с помощью иконки Grid drop-in icon
.
Кликните на кнопке Execute , и в Display window будет показан отчет по Well intersection. Скопируйте и вставьте его в Excel или сохраните как текстовый файл.
Дополнительные упражнения к курсу Petrel Introduction.
Упражнение 1. Создание карты осредненной пористости для использования в качестве тренда.
Сначала создайте атрибут. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на Attributes под Well Tops и выберите Insert new attribute. Под закладкой Operations отметьте опцию to the zones at level и выберите пористость для осреднения. Нажмите Execute.
Диалоговое окно для создания нового атрибута.
Откройте диалоговое окно процесса Make/Edit Surface и в качестве Main Input используйте интересующую вас зону или горизонт из папки Stratigraphy в Well Tops. Из ниспадающего меню Attribute выберите правильный атрибут и, уточнив геометрию, щелкните OK.
Диалоговое окно для создания поверхностей
Созданная вами карта может быть использована в качестве тренда при моделировании свойств.
Упражнение 2. Создание карты песчанистости из исходных каротажных данных для использования в качестве тренда.
Создайте атрибут, щелкнув правой кнопкой мыши на Attributes под Well Tops и выберите Insert new attribute. Под закладкой Operations отметьте опцию To the zones at level и укажите дискретную каротажную диаграмму для осреднения. В качестве метода используйте Fraction. Нажмите Execute. В папке Attributes создастся новый атрибут с желтой иконкой Fra.
Диалоговое окно для создания нового атрибута.
Откройте диалоговое окно процесса Make/Edit Surface и в качестве Main Input используйте интересующую вас зону из папки Stratigraphy в Well Tops. Если в предыдущем диалоге вы указали 1 рядом с опцией To the zones at level, то лишь зоны верхнего (т.е. 1) уровня иерархии будут содержать атрибут типа Fraction. Из ниспадающего меню Attribute выберите правильный атрибут и, уточнив геометрию, щелкните OK.
Диалоговое окно для создания поверхностей
Созданная вами карта может быть использована в качестве тренда при моделировании свойств.
Окно Map с изображением созданной карты песчанистости
Упражнение 3. Построение карт толщин из исходных каротажных данных.
Для построения карты толщин между горизонтами необходимо сделать следующее.
Откройте папку Stratigraphy под Well Tops и выберите отбивки, отвечающие первому из горизонтов (название выделится жирным), а затем правой кнопкой мыши щелкните по отбивке второго горизонта.
Расчет значений толщин в точках.
Откройте диалоговое окно процесса Make/Edit Surface и в качестве Main Input используйте созданный набор точек (появятся внизу закладки Input). Из ниспадающего меню Attribute выберите атрибут Thickness, уточните геометрию, укажите правильный метод (Isochore Interpolation) и щелкните OK.
Диалоговое окно для создания карт
Созданная вами карта может быть использована в качестве тренда при моделировании свойств.
Окно Plot Window с изображением созданной карты толщин первым методом из списка (Convergent Interpolation - наверху) и правильным методом (Isochore Interpolation - внизу).
Упражнение 4. Создание карт эффективных толщин.
Создайте свойство фаций, где коду 0 соответствует неколлектор, а коду 1, соответственно, коллектор (в случае, если у вас представлено большее количество фаций, то используя калькулятор, вы можете создать новое свойство-индикатор). Важно выбрать непрерывный шаблон (например, песчанистость).
Создание свойства-индикатора в калькуляторе.
В Settings для этого нового свойства под закладкой Operations выберите Make Net Map (папка Make Map from Property) и нажмите Execute. Кроме того есть возможность построения карты по всей модели или отдельным зонам.
Закладка Operations для создания карт толщин
Внизу закладки Input в проводнике Petrel появится новый элемент – Net map for new_facies. Вы можете отобразить ее как в окне карт, так и в двумерном окне.
Карта толщин, отображенная в окне Map
Упражнение 5. Создание карт эффективных нефтенасыщенных толщин.
В процессе геометрического моделирования создайте свойство Above contact, где в качестве Contact level используйте значение уровня ВНК или контакт из закладки моделей.
Диалоговое окно процесса геометрического моделирования.
Используя фильтр свойств, отобразите только те ячейки свойства Above Contact, которые больше 0.
Вид фильтра свойств в программе Petrel.
В Settings для индикаторного свойства из предыдущего упражнения под закладкой Operations выберите Make Net Map (папка Make Map from Property) и нажмите Execute.
Упражнение 6. Создание карт песчанистости трехмерной модели.
Создайте свойство Net/Gross (коэффициент песчанистости). В Settings для этого нового свойства под закладкой Operations выберите Make Average Map (папка Make Map from Property) и нажмите Execute.
Внизу закладки Input в проводнике Petrel появится новый элемент – Average map for Net/Gross. Вы можете отобразить ее как в окне карт, так и в двумерном окне.
Карта песчанистости, отображенная в окне 2D.
1 Seed: используется в стохастическом моделировании для создания различных реализаций. Если значение seed одно и то же для каждого запуска, то данные на выходе также будут идентичны (если входные данные одинаковые). Когда используются различные seeds, все выходные реализации будут отличаться друг от друга, но основаны они будут на одних и тех же входных данных. Значение seed всего лишь указывает алгоритму, какое значение из распределения будет первым для «рисования». Это случайное значение, если оно не задано.
Стр.
