縫洞型碳酸鹽油藏三維物理模型建立方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及用于計算機(jī)制圖的3D建模方法技術(shù)領(lǐng)域,尤其設(shè)及一種縫洞型碳酸 鹽油藏=維物理模型建立方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 地下的縫洞結(jié)構(gòu)、連通類型、油水關(guān)系能否清楚認(rèn)識是縫洞型碳酸鹽巖油藏能否 實現(xiàn)高效開發(fā)的基礎(chǔ)之一??p洞型碳酸鹽巖油藏中存在裂縫、溶洞等多種流體流動通道,且 裂縫、溶洞尺寸大、尺度變化也大,形態(tài)發(fā)育多樣、分布隨機(jī)。由此導(dǎo)致油水在其間的流動狀 態(tài)極為復(fù)雜,存在滲流、非線性滲流、管流、面流、對流及禪合流動等多種流動特征。油氣生 產(chǎn)規(guī)律也是極為復(fù)雜,W傳統(tǒng)的滲流理論為指導(dǎo)的開發(fā)方案和技術(shù)措施效果差,采收率低。 由于油藏多處于地下數(shù)千米深度,無法直接觀察到縫洞油藏的真實情況,更不能看到井位 之間的連通情況。因此,很有必要開展縫洞型碳酸鹽巖油藏的室內(nèi)物理模擬的研究,W滿足 對縫洞型油藏儲集體結(jié)構(gòu)、形態(tài)、連通情況等研究的需要。
[0003] 而物理模型的制作有兩大難點;一是確定儲集體內(nèi)部連通關(guān)系;二是確定縫洞的 形態(tài)。目前主要的研究縫洞油藏連通性質(zhì)的方法主要有生產(chǎn)動態(tài)法、油藏壓力分析法、綜合 分析法和井間示蹤劑測試法。對于縫洞儲集體形態(tài)的確定則主要是通過地表露頭的形態(tài)來 進(jìn)行推測,都是通過間接的方法來確定,不能對其有效性進(jìn)行驗證,因而所做的物理模型也 不具有可靠性。
[0004] 縫洞型碳酸鹽巖油藏中縫洞模型的制作在業(yè)界一直是個技術(shù)難題。綜合現(xiàn)有技術(shù) 來看,目前縫洞模型制作方法主要分為微觀和宏觀兩大類。微觀模型主要是利用真實巖屯、 進(jìn)行刻蝕,此模型尺度太小,只是儲集體局部特征的表示,根本不能滿足縫洞型油藏大尺度 的特性。宏觀模型包括兩類;(1)二維平板模型。此類模型主要是W實際油藏地震曲率圖 上縫洞分布情況為依據(jù),在有機(jī)玻璃或大理石等材料上進(jìn)行二維刻蝕;或使用伍德合金、石 蠟、冰塊鑄模膠結(jié)后再將其融化。該類模型只是在平面模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行縱向拉伸,只能表 征儲集體的某一個剖面,不是真實油藏的反應(yīng)。(2)=維縫洞模型。此類模型均是簡化之后 縫洞概念模型,不能與實際生產(chǎn)相結(jié)合,不能反映油藏真實特征。
[0005] 如果沒有能夠表征縫洞型碳酸鹽巖油藏復(fù)雜結(jié)構(gòu)特征的物理模型,所做的物理模 擬就不能夠反應(yīng)油藏的真實特征,也就不能有效地指導(dǎo)此類油藏的開發(fā)。因此,提出一種能 夠制作表征縫洞型碳酸鹽巖油藏復(fù)雜特征的物理模型的方法非常有必要。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006] 本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方 法,通過所述方法可W得到全=維、大尺度、與油藏實際地下結(jié)構(gòu)、形態(tài)一致的且能夠表征 縫洞型碳酸鹽巖油藏復(fù)雜特征的物理模型。
[0007] 為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:一種縫洞型碳酸鹽油藏=維 物理模型建立方法,其特征在于所述方法包括如下步驟;
[000引 (1)獲取縫洞型碳酸鹽油藏目標(biāo)區(qū)域的S維地震圖像;
[0009] (2)重構(gòu)上述油藏目標(biāo)區(qū)域的S維數(shù)值模型;
[0010] (3)根據(jù)重構(gòu)的油藏目標(biāo)區(qū)域S維數(shù)值模型制作新的縫洞型碳酸鹽油藏S維物理 模型。
[0011] 進(jìn)一步的技術(shù)方案在于:所述步驟(1)具體為:
[0012] 1)根據(jù)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)劃定縫洞型碳酸鹽油藏區(qū)域,在=維地震測試數(shù)據(jù)中確定模 型區(qū)域;
[001引。獲取模型區(qū)域不同深度下,不同溶洞和裂縫的地震二維圖像。
[0014] 進(jìn)一步的技術(shù)方案在于:所述步驟(2)具體為:
[0015] 1)根據(jù)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù),初步確定溶洞和裂縫連通關(guān)系,結(jié)合油藏特性,對獲得的不 同溶洞和裂縫的二維地震圖像進(jìn)行預(yù)處理;
[0016] 2)利用邊緣檢測方法,獲得不同溶洞和裂縫的邊界圖像;
[0017] 3)根據(jù)獲得的不同溶洞和裂縫的二維邊界圖像利用克里金插值法重構(gòu)溶洞和裂 縫的S維模型。
[0018] 進(jìn)一步的技術(shù)方案在于:所述插值法重構(gòu)溶洞和裂縫的=維模型的方法如下;1) 將不同溶洞和裂縫的二維地震圖像轉(zhuǎn)換為X、y、Z坐標(biāo)數(shù)據(jù);2)將上述X、y、Z坐標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn) 行離散化處理;3)檢測和處理上述離散化處理后的異常數(shù)據(jù);4)計算上述數(shù)據(jù)的=維變差 函數(shù);5)對=維變差函數(shù)得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證;6)選擇估值方法并結(jié)合塊段建模W及 估值范圍捜索信息點得出溶洞和裂縫表面Z坐標(biāo)插值;7)根據(jù)得出的溶洞和裂縫的表面Z 坐標(biāo)插值,重構(gòu)溶洞和裂縫的=維模型。
[0019] 進(jìn)一步的技術(shù)方案在于:所述步驟(3)具體包括如下步驟:
[0020] 1)根據(jù)溶洞和裂縫的連通關(guān)系,對重構(gòu)的溶洞和裂縫的立維模型進(jìn)行處理,并設(shè) 計井位及模型固定孔位;
[0021] 2)根據(jù)可視化、耐壓性要求選定加工材料,控制雕刻機(jī)加工模型;
[0022] 3)在相關(guān)安裝部位加入固定螺釘并對接頭涂膠密封,并用螺桿將整個模型固定。
[0023] 采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于;(1)本發(fā)明中所用=維截面圖像均取 自油田=維地震測試數(shù)據(jù),保證了模型=維截片的可靠性和有效性。(2)相比于真實油藏儲 集體,所做的=維模型均只是在規(guī)模上運用相似理論進(jìn)行縮小,保證了模型與油藏實際地 下結(jié)構(gòu)、形態(tài)的一致性,且能夠表征縫洞型油藏的結(jié)構(gòu)特征及縫洞之間的連通關(guān)系。(3)可 根據(jù)需要選擇雕刻材料,如有機(jī)玻璃和大理石等,滿足可視性及耐壓性的要求。(4)根據(jù)實 際生產(chǎn)情況布置井位及底水能量,可根據(jù)相似理論給定模擬生產(chǎn)數(shù)據(jù),保證了物理模擬的 有效性。(5)該方法原理簡單,操作簡便,且成本低廉,大大降低了研究的成本。
【附圖說明】
[0024] 圖1是本發(fā)明的具體流程圖;
[0025] 圖2是本發(fā)明中插值法重構(gòu)溶洞和裂縫的=維模型的流程圖。
【具體實施方式】
[0026] 下面結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整 地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例?;?本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
[0027] 在下面的描述中闡述了很多具體細(xì)節(jié)W便于充分理解本發(fā)明,但是本發(fā)明還可W 采用其他不同于在此描述的其它方式來實施,本領(lǐng)域技術(shù)人員可W在不違背本發(fā)明內(nèi)涵的 情況下做類似推廣,因此本發(fā)明不受下面公開的具體實施例的限制。
[002引如圖1所示,本發(fā)明公開了一種縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方法,所述 方法包括如下步驟:
[0029] (1)獲取縫洞型碳酸鹽油藏目標(biāo)區(qū)域的S維地震圖像;
[0030] 具體為;1)根據(jù)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)劃定縫洞型碳酸鹽油藏區(qū)域,在=維地震測試數(shù)據(jù) 中確定模型區(qū)域;2)獲取模型區(qū)域不同深度下,不同溶洞和裂縫的地震二維圖像。
[0031] (2)重構(gòu)上述油藏目標(biāo)區(qū)域的S維數(shù)值模型;
[0032] 具體為;1)根據(jù)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù),初步確定溶洞和裂縫連通關(guān)系,結(jié)合油藏特性,對 獲得的不同溶洞和裂縫的二維地震圖像進(jìn)行預(yù)處理;2)利用邊緣檢測方法,獲得不同溶洞 和裂縫的邊界圖像;3)根據(jù)獲得的不同溶洞和裂縫的二維邊界圖像利用克里金插值法重 構(gòu)溶洞和裂縫的=維模型。
[0033] 如圖2所示,所述插值法重構(gòu)溶洞和裂縫的S維模型的方法如下;1)將不同溶洞 和裂縫的二維地震圖像轉(zhuǎn)換為X、y、Z坐標(biāo)數(shù)據(jù);2)將上述X、y、Z坐標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行離散化處 理;3)檢測和處理上述離散化處理后的異常數(shù)據(jù);4)計算上述數(shù)據(jù)的=維變差函數(shù);5)對 =維變差函數(shù)得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證;6)選擇估值方法并結(jié)合塊段建模W及估值范圍 捜索信息點得出溶洞和裂縫表面Z坐標(biāo)插值;7)根據(jù)得出的溶洞和裂縫的表面Z坐標(biāo)插 值,重構(gòu)溶洞和裂縫的=維模型。
[0034] 利用邊緣檢測技術(shù)獲取地震截面圖上縫洞邊界坐標(biāo)數(shù)據(jù),其中X,y,Z坐標(biāo)表示的 是縫洞邊界坐標(biāo)值,比如溶洞的某一層二維邊界坐標(biāo)如表1所示:
[0035] 表 1
[0036]
【主權(quán)項】
1. 一種縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方法,其特征在于所述方法包括如下步 驟: (1) 獲取縫洞型碳酸鹽油藏目標(biāo)區(qū)域的=維地震圖像; (2) 重構(gòu)上述油藏目標(biāo)區(qū)域的S維數(shù)值模型; (3) 根據(jù)重構(gòu)的油藏目標(biāo)區(qū)域=維數(shù)值模型制作新的縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模 型。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方法,其特征在于所述 步驟(1)具體為: 1) 根據(jù)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)劃定縫洞型碳酸鹽油藏區(qū)域,在=維地震測試數(shù)據(jù)中確定模型區(qū) 域; 2) 獲取模型區(qū)域不同深度下,不同溶洞和裂縫的地震二維圖像。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方法,其特征在于所述 步驟似具體為: 1)根據(jù)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù),初步確定儲集體溶洞和裂縫連通關(guān)系,結(jié)合油藏特性,對獲得的 不同溶洞和裂縫的二維地震圖像進(jìn)行預(yù)處理; 。利用邊緣檢測方法,獲得不同溶洞和裂縫的邊界圖像; 3) 根據(jù)獲得的不同溶洞和裂縫的二維邊界圖像利用克里金插值法重構(gòu)溶洞和裂縫的 S維模型。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方法,其特征在于所述 插值法重構(gòu)溶洞和裂縫的=維模型的方法如下;1)將不同溶洞和裂縫的二維地震圖像轉(zhuǎn) 換為x、y、z坐標(biāo)數(shù)據(jù);2)將上述x、y、z坐標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行離散化處理;3)檢測和處理上述離散 化處理后的異常數(shù)據(jù);4)計算上述數(shù)據(jù)的=維變差函數(shù);5)對=維變差函數(shù)得到的數(shù)據(jù)進(jìn) 行交叉驗證;6)選擇估值方法并結(jié)合塊段建模W及估值范圍捜索信息點得出溶洞和裂縫 表面Z坐標(biāo)插值;7)根據(jù)得出的溶洞和裂縫的表面Z坐標(biāo)插值,重構(gòu)溶洞和裂縫的=維模 型。
5. 根據(jù)權(quán)利要求3或4所述的縫洞型碳酸鹽油藏=維物理模型建立方法,其特征在于 所述步驟(3)具體包括如下步驟: 1) 根據(jù)溶洞和裂縫的連通關(guān)系,對重構(gòu)的溶洞和裂縫的=維模型進(jìn)行處理,并設(shè)計井 位及模型固定孔位; 2) 根據(jù)可視化、耐壓性要求選定加工材料,控制雕刻機(jī)加工模型; 3) 在相關(guān)安裝部位加入固定螺釘并對接頭涂膠密封,并用螺桿將整個模型固定。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種縫洞型碳酸鹽油藏三維物理模型建立方法,涉及用于計算機(jī)制圖的3D建模方法技術(shù)領(lǐng)域。該方法主要包括以下步驟:根據(jù)三維地震測試資料,結(jié)合實際生產(chǎn)情況,選取目標(biāo)區(qū)域?qū)?yīng)的三維地震圖像;利用克里金插值法,通過三維地震截面圖像,重構(gòu)三維數(shù)值模型;編制雕刻程序,制作三維物理模型,再結(jié)合油藏實際情況,運用相似理論,布置井位。通過本發(fā)明可以得到全三維、大尺度、與油藏實際地下結(jié)構(gòu)、形態(tài)一致的且能夠表征縫洞型碳酸鹽巖油藏復(fù)雜特征的物理模型。
【IPC分類】G06T17-00
【公開號】CN104616350
【申請?zhí)枴緾N201510065198
【發(fā)明人】吳鋒, 李溢龍, 楊強, 李曉平, 張烈輝, 魯新便, 榮元帥, 李新華, 李小波
【申請人】西南石油大學(xué)
【公開日】2015年5月13日
【申請日】2015年2月9日