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文档简介

,储层建模原则PrincipleofReservoirModeling,第四讲,多学科综合一体化建模确定性建模与随机建模相结合等时建模成因控制建模相控建模,一、多学科综合一体化建模,井眼资料:优点:较准确,精度高(0.5m)缺点:一孔之见,地震资料:优点:横向覆盖广(可达2525m)缺点:垂向分辨率低多解性强,用于储层描述与建模的资料总是不完备的,充分应用多学科信息(地质、测井、地震、试井等)进行协同建模,建模原则,特别注意:数据集成与匹配,深度匹配:深度域与时间域关系匹配:井眼(地质与测井)井间(井眼与地震),具有外部漂移的克里金,估计值,同位协同克里金,地震信息的综合,问题:基于二点统计学;未考虑地震的多解性,三维网块赋值,储层建模,示性点过程多点统计学,P(A|B),P(A|C),P(A|B,C)?,层序地层学研究确定的等时界面及洪(湖)泛泥岩的分布应用生产动态资料确定的井间砂体的确定性对比合理的地质推理。如沿主流线方向的两口井的河道相可进行确定性对比和连通。,二、确定性建模与随机建模相结合,为降低储层建模的随机性,在随机建模中应用确定性信息,井间测试数据、井间地震资料解释、地质推理,精细地层划分与对比应用高分辨率层序地层学,建立等时地层格架分层建模应用等时地层界面划分建模层,分层输入模拟参数,分层建模,不同的时间段的砂体沉积规律可能不同,建模输入参数应有所不同。,三、等时建模,沉积相分布具有规律性。相分布与层序地层之间、相与相之间、相内部的沉积层之间均有一定的成因关系。在相建模时,应充分利用这些成因关系,而不仅是井点数据的数学统计关系。相的成因关系主要体现于层序地层学原理及沉积模式方面。,四、成因控制建模,储层建模原则,层序地层学与截断高斯模拟的有机结合,规模与层次,沉积模式及储层构型,确定不同级次储层结构单元的界面及其分布,建立储层结构模型,河道分布模式,长611-2砂体等厚图,白家川长6露头,塞平3井模型,砂体内部构型(建筑结构),五、相控建模,储层建模原则,相控,一步建模与多步建模,相分布控制着砂体分布只有砂体内才具有有效的储层参数不同相的储层参数分布规律不同,参数分布的非平稳性,相控,(孔隙度、渗透率、含油饱和度),首先建立沉积相或储层结构模型然后根据不同沉积相的储层参数定量分布规律,分相进行井间插值或随机模拟,建立储层参数分布模型(如孔隙度、渗透率、含油饱和度三维分布模型)。,相控建模步骤,谢谢大家,102200北京市昌平区石油大学资源与信息学院T

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