Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Построение карт пористости, проницаемости и нефтенасыщенностиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Работа № 5 Построение карт пористости, проницаемости и нефтенасыщенности Цель работы:построение карт пористости, проницаемости и нефтенасыщенности. Задачи:приобрести комплекс знаний по особенностям применения инструментов картопостроения в программном комплексе геомоделирования, при создании карт распределения параметров (пористость, проницаемость, нефтенасыщенность). Основные теоретические положения Карты распределения пористости, проницаемости и нефтенасыщенности, так же как и карты распределения являются одним из основных источников информации, на основе которых принимаются решения в ходе проведения изыскательских работ по подбору скважин-кандидатов для проведения того или иного геолого-технического мероприятия. Поэтому правильное построение карт распределения фильтрационно-емкостных свойств продуктивного пласта является важным и актуальным этапом в ходе картопостроения в процессе геологического моделирования. Окончательное же принятие решения по проведению ГТМ принимается при комплексном учете всех карт распределения свойств продуктивного пласта, а так же с учетом граничных значений экономичности проведения мероприятия.
Алгоритм выполнения лабораторной работы: 1. Добавление типов данных (поверхностей) для пористости, проницаемости и нефтенасыщенности, на основе которых будут строиться карты распределения ФЕС пласта. Новые типы данных необходимо добавить именно для пласта. КМ Horizons→ Add data types… → Main type→ Isochore→ poro→ Apply→ perm→ Apply→ oilnas→ Apply→ Ok. Рисунки по проведению данных операций отсутствуют, так как это делается аналогичным способом, как и при добавлении типов данных в прошлых работах. 2. Рассчитаем значения точек пластопересечений для средней пористости. КМ Horizons→ Well picks→ Well picks calculator…→ во вкладке точек пластопересечений выбираем все скважины для которых необходимо рассчитать значения толщин коллектора→ выбираем пласт, для которого рассчитываем значения→ во вкладке расчетов выбираем параметр, который необходимо рассчитать, в данном случае пористость Modifyable attributes→ Avg poro→ Log: Poro→Calculation: Arithmetic average→ •Filter from log Log: Facies 1 1→ •Use thickness weight→ Apply→ Execute→ Ok. Проверяем на корректность значения пористости по скважинам. Как и в предыдущих случаях проверки корректности значений точек пластопересечений, отображаем значение в визуальных настройках точек пластопересечений и смотрим результаты вычислений в окне двумерного вида редактора визуализации результатов моделирования. 3. Рассчитаем значения точек пластопересечений для средней абсолютной проницаемости. КМ Horizons→ Well picks→ Well picks calculator…→ во вкладке точек пластопересечений выбираем все скважины для которых необходимо рассчитать значения толщин коллектора→ выбираем пласт, для которого рассчитываем значения→ во вкладке расчетов выбираем параметр, который необходимо рассчитать, в данном случае пористость Modifyable attributes→ Avg Perm→ Log: Perm→Calculation: Arithmetic average→ •Filter from log Log: Facies 1 1→ •Use thickness weight→ Apply→ Execute→ Ok. Проверяем на корректность значения проницаемости по скважинам аналогичным способом как и проверка значений пористости. 4. Рассчитаем значения точек пластопересечений для средней нефтенасыщенности. КМ Horizons→ Well picks→ Well picks calculator…→ во вкладке точек пластопересечений выбираем все скважины для которых необходимо рассчитать значения толщин коллектора→ выбираем пласт, для которого рассчитываем значения→ во вкладке расчетов выбираем параметр, который необходимо рассчитать, в данном случае пористость Modifyable attributes→ Avg Sw→ Log: OilNas→Calculation: Arithmetic average→ •Filter from log Log: NasType 1 1→ •Use thickness weight→ Apply→ Execute→ Ok. Проверяем на корректность значения нефтенасыщенности по скважинам аналогичным способом, как и проверка значений пористости и абсолютной проницаемости. 5. Построение карты распределения средней пористости по пласту. Карта распределения средней пористости строится на основе скважинных данных (значений пористости точек пластопересечений по пласту). КМ Horizons→ Mapping→ Property mapping… → выбираем пласт для которого строим карту→ во вкладке входных и выходных данных выбираем так же пласт, в качестве входных параметров выбираем точки пластопересечений Well picks→ Avg poro→ указываем выходные данные (имя поверхности) poro → во вкладке плана картопостроения задаем горизонтальный инкремент в направлениях X и Y→ указываем интервал значений в котором будет строится карта •Use thickness min: Calc → •Use thickness max: Calc→ во вкладке картопостроения так же выбираем пласт, а так же выбираем алгоритм интерполяции при картопостроении→ Apply→ Execute→ Ok.
После построения карты средней пористости, аналогично предыдущим картопостроениям, необходимо проверить ее на корректность и соответствие исходным данным в окне двумерного вида редактора визуализации. Пример построенной карты средней пористости:
6. Построение карты распределения средней абсолютной проницаемости по пласту. Карта распределения средней абсолютной проницаемости строится на основе скважинных данных (значений пористости точек пластопересечений по пласту). КМ Horizons→ Mapping→ Property mapping… → выбираем пласт для которого строим карту→ во вкладке входных и выходных данных выбираем так же пласт, в качестве входных параметров выбираем точки пластопересечений Well picks→ Avg perm→ указываем выходные данные (имя поверхности) perm → во вкладке плана картопостроения задаем горизонтальный инкремент в направлениях X и Y→ указываем интервал значений в котором будет строится карта •Use thickness min: Calc → •Use thickness max: Calc→ во вкладке картопостроения так же выбираем пласт, а так же выбираем алгоритм интерполяции при картопостроении→ Apply→ Execute→ Ok. После построения карты средней проницаемости, аналогично предыдущим картопостроениям, необходимо проверить ее на корректность и соответствие исходным данным в окне двумерного вида редактора визуализации. Зададим граничное значение нефтенасыщенности на внешнем контуре нефтеносности равное остаточному значению. КМ→ Vnesh_kontur→ Operations→ Scalar…→ Float a: 0.155→ Z=a 7. Построение карты распределения нефтенасыщенности по пласту. Карта распределения нефтенасыщенности строится на основе скважинных данных (значений пористости точек пластопересечений по пласту). КМ Horizons→ Mapping→ Property mapping… → выбираем пласт для которого строим карту→ во вкладке входных и выходных данных выбираем так же пласт, в качестве входных параметров выбираем точки пластопересечений Well picks (Avg Sw) + Vnesh_kontur→ указываем выходные данные (имя поверхности) oilnas → во вкладке плана картопостроения задаем горизонтальный инкремент в направлениях X и Y→ указываем интервал значений в котором будет строится карта •Use thickness min: Calc → •Use thickness max: Calc→ во вкладке картопостроения так же выбираем пласт, а так же выбираем алгоритм интерполяции при картопостроении→ Apply→ Execute→ Ok. После построения карты нефтенасыщенности, аналогично предыдущим картопостроениям, необходимо проверить ее на корректность и соответствие исходным данным в окне двумерного вида редактора визуализации. Значения карты распределения нефтенасыщенности должны полностью распределяться внутри внешнего контура нефтеносности, а не только в районе вскрытия скважинами продуктивного пласта, рис. 5.1.
Рис. 5.1. Карта нефтенасыщенности до корректировки числа точек внешнего контура нефтенасыщенности
Если такой результат не достигнут, то необходимо скорректировать количество точек на внешнем контуре нефтеносности: КМ→ Vnesh_kontur→ Operations→ Polygon…→ Reduce points→ Apply→ Ok. После выполнения корректировки количества точек на внешнем контуре нефтеносности необходимо перестроить карту распределения нефтенасыщенности. Результат перестроения карты нефтенасыщенности представлен на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Карта нефтенасыщенности после корректировки числа точек внешнего контура нефтенасыщенности Задание: на основании скважинных данных, построить карты распределения пористости, проницаемости, нефтенасыщенности. Содержание и форма отчета о проделанной работе:по окончанию выполнения лабораторной работы необходимо предоставить проект, который должен содержать: 1. структуру горизонтов моделируемого пласта (горизонт выше кровли пласта, кровля пласта, пласт, подошва пласта, горизонт ниже подошвы пласта); 2. скважины с заданной инклинометрией и импортированными Log-файлами; 3. изолинии по кровле условного пласта; 4. карты кровли и подошвы моделируемого пласта; 5. карту общих толщин; 6. карты эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин; 7. карту средней пористости; 8. карту средней абсолютной проницаемости; 9. карту средней нефтенасыщенности.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.006 с.) |