Ремасштабирование цифровых геологических моделей триасовых отложений для нужд гидродинамического моделирования
Применение моделирования при разработке месторождений для наиболее полного извлечения запасов при минимальных экономических затратах. Использование послойного геолого-статистического разреза как эффективного метода оценки достоверности ремасштабирования.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.04.2018 |
Размер файла | 88,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Тюменский Индустриальный Университет (ТИУ)
РЕМАСШТАБИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ НУЖД ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Кузьмин А.Ю., аспирант
АННОТАЦИЯ
моделирование месторождение ремасштабирование разработка
РЕМАСШТАБИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ НУЖД ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Геологическое и гидродинамическое моделирование активно применяется большинством недропользователей при разработке месторождений для наиболее полного извлечения запасов при минимальных экономических затратах. В статье показан вариант ремасштабирования геологической модели на примере залежи триасовых отложений одного из месторождений Красноленинского свода для сокращения затрат машинного времени расчетов и сохранения возможности фильтрации при высокой плотности сетки скважин. Использован послойный геолого-статистический разрез (ГСР) как эффективный метод оценки достоверности ремасштабирования.
Ключевые слова: геологическое моделирование, гидродинамическое моделирование, ремасштабирование, шаг сетки, триасовые отложения, геолого-статистический разрез.
ABSTRACT
RESCALING OF DIGITAL GEOLOGICAL MODELS OF TRIASSIC DEPOSITS FOR THE NEEDS OF HYDRODYNAMIC MODELING
Kuzmin A.Yu., Postgraduate Student, Tyumen Industrial University (TIU)
Geological and hydrodynamic modeling is actively used by most subsoil users in the development of deposits for the most complete extraction of deposits with minimal economic costs. The article discusses the option of rescaling the geological model using the example of Triassic deposits of one of the Krasnoleninsky arch fields to reduce the machine time of calculations and preserve the possibility of filtration at a high density of the head well grid. A layered geological-statistical section (GSS) was used as an effective method for estimating the reliability of rescaling.
Keywords: geological modeling, hydrodynamic modeling, rescaling, grid spacing, Triassic deposits, geological and statistical cross-section.
Основной целью любого недропользователя при разработке месторождений является наиболее полное извлечение запасов при минимальных экономических затратах. Одним их наиболее эффективных методов достижения этой цели по праву можно считать моделирование. В настоящее время разработка практически ни одной залежи углеводородов не обходится без применения геологического и фильтрационного 3D-моделирования.
Развитие математических методов моделирования началось еще в 60-х годах прошлого века и стремительно продолжается и по сей день. Широко стала применяться геостатистика и стохастика, был внедрен метод крайгинга, в 80-х годах появились уже полноценные геологические модели [1]. Сейчас при процессе моделирования комплексируется практически вся имеющаяся информация: сейсмические данные, седиментологические, керновые, данные геофизических и гидродинамических исследований скважин и т.д. [2]. Эти технологии позволяют воссоздать строение, свойства залежей и насыщающие их флюиды в пространстве с достаточно высокой точностью.
Развитие же области гидродинамического моделирования всегда было напрямую связано с развитием компьютерной промышленности. Лишь с 1983г. после появления коммерческих симуляторов и расчетных машин достаточной вычислительной мощности стало возможным создание фильтрационных моделей достаточно достоверно отражающих историю и прогнозный период разработки.
Нефтяное месторождение «Р» административно находится в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Оно было открыто в 80-х годах прошлого века, когда при испытании поисковой скважины был получен приток нефти дебитом порядка 6 м3/сут. В тектоническом отношении месторождение расположено на севере Красноленинского свода.
Геологический разрез представлен песчано-алевритоглинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского возраста и осадочно-вулканогенных пород триаса и вскрыт до глубины 3200 м. Промышленная нефтеносность связана с доюрским (пласты триаса - ТР и коры выветривания), среднеюрским, баженовско-абалакским и аптским нефтегазоносными комплексами. Всего на месторождении выявлена 21 нефтяная залежь, большинство из которых относится к пластово-сводовым и тектонически экранированным. Основные запасы нефти приурочены к аптскому комплексу и триасовым отложениям.
Центральная залежь пласта ТР залегает в интервале глубин 2500-2790 м, максимальные нефтенасыщенные толщины достигают 211 м при высоте залежи в 389 м. Максимальный дебит нефти полученный при испытании одной из скважин составил 170 м3/сут при депрессии 13.5 Мпа. Нефти триасового комплекса являются легкими (0,82-0,83 г/см3) и малосернистыми (4,3%).
Цифровая геологическая модель по пласту ТР созданы в двух видах:
1. Послойная геологическая модель. Представляет собой набор взаимоувязанных структурных карт, карт подсчётных параметров и подсчётных планов по каждому объекту.
2. Трехмерная цифровая геологическая модель. Представляет собой объёмную сетку в координатах X, Y, Z, каждая ячейка которой характеризуется значениями фильтрационно-емкостных свойств пород.
Трехмерная геологическая модель пласта ТР месторождения «Р» представляет собой набор регулярных геологических сеток. Их строение в горизонтальной плоскости определяется длиной и шириной ее ячеек. Шаг трехмерной сетки по вертикали и горизонтали принят 100 м, с учетом степени изменчивости структурного плана и плотности геолого-геофизических наблюдений. Сетки созданы с использованием геометрии угловой точки. Геологический объект по вертикали разбивался на множество элементарных слоев. Разбиение сетки по вертикали производилось в соответствии с принятой моделью осадконакопления, то есть для пласта ТР - относительно подошвы пласта, которая отождествлена с сейсмической отражающей поверхностью Тр3.
Количество слоев определяется степенью детальности трехмерной модели и общей толщины пласта. Для залежей пласта ТР подбор осуществлялся так, чтобы средняя толщина слоев по модели при пропорциональной нарезке составляла 1 м. В общей сложности количество слоев составляет 1145. Общее количество ячеек - свыше 80 млн.
Построение куба пористости и нефтенасыщенности по пласту ТР проводилось по скважинным данным с использованием алгоритма крайгинга. Куб проницаемости рассчитан по петрофизической зависимости.
Для фильтрационной модели была рассчитана вертикальная проницаемость путем умножения горизонтальной проницаемости на коэффициент анизотропии проницаемости определенный по исследованиям керна. Для пласта ТР коэффициент анизотропии проницаемости составил 0.086.
Исходные геологические модели залежи пласта ТР были построены с шагом сетки по горизонтали 100*100 м, по Центральной залежи шаг по оси Z составлял 1 м. На объекте реализуется утвержденная обращенная семиточечная система разработки, среднее расстояние между скважинами в зонах с повышенными нефтенасыщенными толщинами составляет 390 м или 3-4 ячейки геологической модели. Исходя из анализа карт плотностей геологических и подвижных запасов нефти, на объекте имеются участки с повышенной плотностью запасов нефти, где возможно уплотнение фонда скважин. Расстояние между скважинами на данных участках после уплотнения составит около 200 м или 1-2 ячейки геологической модели, что является неприемлемым для гидродинамического моделирования.
При этом расчеты на основе фильтрационной модели пластовых процессов и показателей разработки необходимо проводить при экономически допустимых затратах машинного времени, что достигается путем упрощения геометрического строения, осуществляемого при переходе от геологической модели к фильтрационной [3,4].
Ввиду вышесказанного исходная геологическая модель Центральной залежи пласта ТР была ремасштабирована с шагом сетки по горизонтали 50*50 м, а шаг по оси Z был увеличен до 5 м. Таким образом ремасштабированная геологическая модель состоит из 229 слоев и 64 млн. ячеек (табл. 1). При этом была сохранена детальность построения геологических моделей, что подтверждается схожестью послойного геолого-статистического разреза песчанистости (ГСР) детальной и ремасштабированной модели (рис. 1).
Таблица 1 - Сравнение исходной и ремасштабированной моделей Центральной залежи пласта ТР
Модель |
Количество ячеек, шт |
||||
по оси X |
по оси Y |
по оси Z |
общее |
||
Исходная |
337 |
209 |
1145 |
80645785 |
|
Ремасштаби-рованная |
674 |
418 |
229 |
64516228 |
Рис. 1 - Геолого-статистический разрез Центральной залежи пласта ТР
ВЫВОДЫ
- Ремасштабирование цифровых геологических моделей залежей доюрского комплекса для целей гидродинамического моделирования является эффективным и допустимым способом сокращения затрат машинного времени расчетов в условиях высокой плотности размещения скважин и больших значений эффективных толщин.
- Послойный геолого-статистический разрез (ГСР) параметра песчанистости является эффективным способом проверки достоверности ремасштабирования геологической модели.
- При ремасштабировании моделей залежей доюрского комплекса возможно сохранение достоверной картины строения залежи и фильтрации насыщающих ее флюидов. Результаты адаптации фильтрационной модели пласта ТР показывают хорошую сходимость по скважинам и позволяют использовать полученную модель для прогноза технологических показателей разработки на перспективу.
Автор выражает благодарность Биктагирову А.Ф и Алымовой Т.И. за помощь в подготовке материалов для написания статьи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Дементьев Л.Ф. Математические методы и ЭВМ в нефтегазовой геологии. - М.: Недра. - 1983. - 189 с.
2. Глебов А.Ф. Геолого-математическое моделирование нефтяного резервуара: от сейсмики до геофлюидодинамики. - М.: Научный мир - 2006. - 344 с.
3. Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39.0-047-00 - М.: Минтопэнерго, 2000. - 130 с.
4. Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений: приказ МПР РФ от 21.03.2007 №61// - 2007. - №61. - 24 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Моделирование систем поисковых и разведочных скважин. Стадия поисков и оценки запасов залежей (месторождений) нефти и газа. Определение количества поисковых и оценочных скважин. Использование метода минимального риска и теории статистических решений.
презентация [317,9 K], добавлен 17.07.2014Анализ процессов разработки залежей нефти как объектов моделирования. Расчет технологических показателей разработки месторождения на основе моделей слоисто-неоднородного пласта и поршевого вытеснения нефти водой. Объем нефти в пластовых условиях.
контрольная работа [101,6 K], добавлен 21.10.2014Применение цифровых геолого-фильтрационных моделей для проектирования разработки месторождений. Расчет технологических показателей разработки на основе моделей однородного пласта и непоршневого вытеснения нефти водой при однорядной системе заводнения.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 03.06.2015Экспертные методы прогнозирования начальных ресурсов нефти и газа. Построение геологических моделей отдельных перспективных зон в сочетании с вероятностным распределением потенциальных ресурсов. Процедура оценки нефтегазоносности поисковой территории.
презентация [417,2 K], добавлен 17.07.2014Сущность геологических карт, их классификация по содержанию и назначению. Назначение геологических разрезов, их составление, раскраска и индексация. Особенности чтения карты четвертичных отложений. Специфика стратиграфии и индексации отложений на карте.
реферат [12,3 K], добавлен 19.10.2014Анализ геолого-геохимической изученности Узбекистана, состояние золотого промысла. Разработка классификации золоторудных и золотосодержащих месторождений, основанной на рациональном комплексировании рудно-формационных и геолого-промышленных принципов.
автореферат [2,2 M], добавлен 13.06.2015Основные проектные решения по разработке месторождения. Обоснование выделения эксплуатационных объектов по геолого-физическим характеристикам пластов. Геолого-промысловое обоснование расчетной модели, варианты, проекты разработки объектов.
курсовая работа [7,2 M], добавлен 27.03.2011Основные понятия разработки нефтяных и газовых месторождений. Анализ методов воздействия на нефтяной пласт на Средне-Асомкинском нефтяном месторождении. Рекомендации по увеличению коэффициента извлечения нефти и выбору оптимального способа добычи.
курсовая работа [916,2 K], добавлен 21.03.2012Подготовка данных для математического моделирования. Представление данных в виде трехмерных объемных (ЗД) сеток. Основные этапы построения геологической модели месторождения. Накопление, систематизация, обработка и передача геологической информации.
презентация [1,6 M], добавлен 17.07.2014Физические свойства минералов и их использование в качестве диагностических признаков. Понятие о горных породах и основные принципы их классификации. Охрана природы при разработке месторождений полезных ископаемых. Составление геологических разрезов.
контрольная работа [843,1 K], добавлен 16.12.2015Факторы, влияющие на выбор методов подсчета запасов нефти. Преимущества объемного метода, основанного на определении объема пор продуктивного пласта. Особенности метода материального баланса. Понятие о коэффициентах извлечения нефти и способы их расчета.
презентация [339,2 K], добавлен 19.10.2017Геолого-промысловая характеристика месторождения Кокайты, текущее состояние разработки. Выбор оптимального метода для расчета по характеристике вытеснения. Определение остаточных извлекаемых запасов нефти; прогноз добычи. Охрана недр и окружающей среды.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 26.10.2014Геолого-физическая характеристика залежей месторождения. Физические свойства пластовых жидкостей. Анализ выработки запасов нефти. Проектирование бокового горизонтального ствола и процесса разработки скважины с помощью математического моделирования.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 05.03.2015Общие сведения о свинце и цинке. Геолого-промышленные типы месторождений этих ископаемых и география их размещения. Группировка залежей по сложности геологического строения для целей разведки. Способы переработки (обогащения) полезного ископаемого.
курсовая работа [4,5 M], добавлен 16.06.2014Разведка полезных ископаемых. Бурение скважин, изучение их геологического разреза. Последовательность и глубина залегания пластов. Физические основы метода кажущегося сопротивления. Применение метода микрокаротажа. Использование зондов микрокаротажа.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 26.11.2012Подходы к моделированию процесса открытия месторождения. Алгоритм, учитывающий размер залежи и элемент случайности при открытии залежи. Сравнение результатов имитационного моделирования процесса открытия залежей по величине запасов нефти и газа.
презентация [205,6 K], добавлен 17.07.2014Физические и химические свойства нефти. Теория возникновения газа. Применение продуктов крекинга. Внутреннее строение Земли. Геодинамические закономерности относительного изменения запасов и физико-химических свойств нефти различных месторождений.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 06.04.2014Цели, задачи, направления и виды геологических исследований, их доля в общем объеме финансирования работ государственной геологической службы РФ. Геолого-разведочные работы, ориентированные на поиски дефицитных и стратегических видов полезных ископаемых.
реферат [613,1 K], добавлен 22.06.2017Проведение инженерно-геологических изысканий для обеспечения информацией, необходимой для строительства трассы ВЛ 500 кВ. Геолого-геоморфологическая характеристика района строительства. Буровые работы, изучение геологического разреза, отбор проб грунта.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 08.12.2010Оценка работоспособности моделей с помощью критерия качества или соответствия рассчитанных и наблюденных гидрографов. Понятия верификации и валидации. Использование спутниковой информации для решения проблемы наличия и надежности данных. Стыковка моделей.
презентация [54,3 K], добавлен 16.10.2014