- •1 Определение Геолого-технологической модели. Роль и место математического 3d моделирования при описании геологических объектов.
- •2. Понятие геологической модели, её назначение. Основные этапы создания цифровой геологической модели месторождения.
- •3. Исходные данные для описания и реконструкции геологических объектов (сейсмогеологическая модель, результаты интерпретации гис)
- •Структурная модель, её свойства. Построение структурной модели. Учёт тектоники. Выклинивание и замещение пластов.
- •5. Создание трехмерной сетки геологической модели. Типы трехмерных сеток. Их преимущества и недостатки.
- •6. Принципы перемасштабирования скважинных данных на трехмерную сетку модели. Контроль качества построений (qc)
- •7. Понятие фациальной и петрофизической моделей. Методы фациального пиксельного моделирования. Методы создания фес на модели
- •8. Модели насыщения на 3d геомодели. Создания моделей переходных зон.
- •9. Подсчет запасов в 3d модели. Геологические и извлекаемые запасы. Категорийность и области интересов. Оценка неопределённостей
- •10. Учёт новых данных в моделировании. Локальные обновления модели.
3. Исходные данные для описания и реконструкции геологических объектов (сейсмогеологическая модель, результаты интерпретации гис)
Реконструкция геологических объектов. Сейсмогеология.
Интерпретация геолого-геофизических материалов выполняется по технологической схеме, обеспечивающей многостороннее изучение сейсмических данных в комплексе с другими геолого-геофизическими материалами для решения поставленных геологических задач.
Метод интерпретации геофизической информации состоит из нескольких этапов:
Структурная интерпретация:
· увязка сейсмических данных разных лет;
· стратиграфическая привязка отражающих горизонтов;
· анализ волновых полей;
· корреляция отражающих горизонтов;
· выделение тектонических нарушений;
Стратиграфическая интерпретация:
· выделение сейсмостратиграфических комплексов;
· детальная корреляция волн внутри сейсмокомплексов;
· изучение материалов ГИС;
· построение литолого-фациальных схем;
· реконструкция условий осадконакоплений;
· прогноз зон развития коллекторов.
С точки зрения стратиграфии проблемой первостепенной важности является достоверное определение внутреннего строения пласта. В принципе существуют 2 возможности:
— Пропорциональное напластование. Генетические образования более мелкого масштаба (пропластки, слои) присутствуют на всей территории изучаемой области, но их индивидуальная мощность может изменяться по площади. Их совокупная мощность также варьируется, а вот вертикальная последовательность сохраняется в каждой точке.
— Параллельное напластование. Мощность каждого из мелкомасштабных генетических образований остается неизменной. Однако, поскольку общая мощность пласта может изменяться, вертикальная последовательность не сохраняется. Серия пропластков может быть параллельной подошве или кровле пласта. Типичным примером является совокупность пропластков, срезанных несогласным залеганием.
Динамическая интерпретация:
·Атрибутный анализ;
· Cовместный анализ сейсмических и скважинных данных на основе статистических методов с целью выявления зависимостей сейсмических атрибутов от петрофизических и геолого-промысловых характеристик целевых объектов.
Инверсия и AVO-анализ:
· акустическая инверсия;
· синхронная инверсия;
· стохастическая инверсия;
· AVO-анализ (зависимость амплитуды отражения от удаления);
· прогноз ФЕС;
· создание сейсмогеологической модели.
Специалистами подготавливается полный спектр интерпретации данных, состоящий из нескольких стадий:
Первичная интерпретация:
ввод исходных данных и приведение их к единой системе координат;
построение схемы расположения сейсмических профилей и скважин;
корреляцию отражений;
корреляцию данных ГИС;
совмещение данных бурения и сейсморазведки;
время-глубинные преобразования;
расчет сейсмических атрибутов;
сейсмическую инверсию;
построение корреляционных схем.
Построение структурных карт:
по данным сейсморазведки и/или бурения в виде изолиний и/или в цветокодированной форме;
сглаживание и редактирование карт;
автоматизированное выделение и отображение на карте областей с разными особенностями (например, разной достоверностью построений);
построение сечений карт;
пересчет сейсмических карт времен в карты глубин;
аксонометрическое изображение поверхностей (способ изображения геометрических предметов на чертеже при помощи параллельных проекций);
проведение контуров, импорт контуров и т.д.
Формирование прогнозной геологической модели (месторождения, резервуара и других объектов) по совокупности данных сейсморазведки и бурения:
усреднение в пределах границ пласта ступенчатых и поточечных каротажных диаграмм, результатов определения фильтрационно-емкостных (ФЕС) и других геологических параметров;
оценка геостатистических связей между сейсмическими атрибутами и геолого-петрофизическими параметрами; построение карт геолого-петрофизических параметров по данным скважин с интерполяцией в межскважинном пространстве по данным сейсморазведки;
построения карт плотности запасов и оценки их величины; отображение на картах результатов расчета в пределах контуров;
построение геологических и сейсмогеологических разрезов.
Сейсмическое моделирование:
формирование одномерных акустических моделей по данным каротажа;
коррекцию скоростей в модели по вертикальным сейсмическим годографам;
определение формы и фазового спектра импульса; расчет синтетических трасс и синтетических сейсмограмм;
дообработку синтетических трасс;
стратиграфическую привязку отражений, оценку энергетического вклада границ акустической модели в волновое поле.
По результатам сейсмических исследований выполняются структурные построения целевых горизонтов, аксонометрическое представление поверхностей и отдельных пластов, строятся трёхмерные модели месторождений, производится прогноз параметров ФЕС продуктивных пластов и готовятся данные для оценки запасов углеводородов и процесса разработки.
Результаты интерпретации ГИС.
Задачи, решаемые в результате интерпретации геофизических исследований в необсаженном стволе, включая исследования горизонтальных скважин и боковых стволов:
· Литолого-стратиграфическое изучение разреза.
· Определение геоэлектрических свойств пластов (УЭСп и УЭСзп).
· Определение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов (Кп по АК, ГГК-П, ННКт; Кгл), характера насыщения (нефть, газ).
· Выделение границ ГНК, ВНК.
· Построение объемной литологической модели разреза скважины.
· Выделение интервалов коллектора.
