Обзор мирового опыта геолого-геомеханического моделирования
Исследование задачи построения трехмерной геолого-геомеханической модели месторождения, ее вычислительная сложность. Возможность прогнозирования изменения свойств модели во времени. Анализ проблемы наполнения геомеханической модели исходной информацией.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.01.2019 |
Размер файла | 16,6 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, г. Тюмень
Институт геологии и нефтегазодобычи
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
Обзор мирового опыта геолого-геомеханического моделирования
Соболев Алексей Анатольевич - магистрант
Аннотация
геомеханический месторождение трехмерный модель
В статье рассмотрена задача построения трехмерной геолого-геомеханической модели месторождения. Возможность прогнозирования изменения свойств модели во времени.
Ключевые слова: геолого-геомеханическое моделирование, геологические модели в геомеханическом симуляторе, ГРП.
На сегодняшний день геолого-геомеханическому моделированию посвящены сотни российских и зарубежных публикаций. В ходе анализа литературы выявлены следующие классы решаемых задач:
• проседание дневной поверхности над разрабатываемой залежью вследствие снижения пластового давления;
• влияние эффективных напряжений на ФЕС вследствие сжимаемости порового пространства, что проявляется в виде изменения долговременного тренда накопленной добычи;
• перераспределение главных напряжений, влияющих на условия стабильности бурящихся скважин, ориентации трещин ГРП, пескопроявлений и т.д.;
• возникновение скольжений пластов вдоль поверхностей напластования, приводящих к нарушению целостности цементного камня и обсадных колонн существующих скважин.
Анализ публикаций по геолого-геомеханическому моделированию выявил следующую тенденцию в решении полученных классов задачи. Идея заключается в построении трехмерной геологогеомеханической модели месторождения с возможностью прогнозирования изменения ее свойств во времени. В процессе построения модели возникают следующие проблемы:
1. До сих пор актуальна проблема создания единого программного комплекса, способного проводить проектные технологические расчеты на совместных гидродинамико-геомеханических моделях. Отсутствует единый пакет программ, позволяющий реализовать данную модель. Существующие на данный момент пакеты можно условно разбить на две категории: ? Геомеханическая модель (ANSYS, Abaqus); ? Геологическая модель (ECLIPSE, IRAP MRS).
Программы, представленные в этих категориях, наиболее распространены в проанализированных публикациях. Следует отметить, что каждый пакет обладает рядом своих достоинств и недостатков. ANSYS, например, ориентирован на широкий профиль задач. Abaqus, наоборот, больше популярен для линейной постановки задачи. В обоих пакетах производится расчет методом конечных элементов. В Eclipse и Irap MRS хорошо производился расчет поровых давлений, пористости и проницаемости в каждой ячейке области с помощью метода конечных объемов [1]. В связи с этим возникает следующая проблема.
2. Проблема, основанная на переносе (импорте) гидродинамических полей в геомеханическую модель. Обязательным в данном процессе является перенос геологических свойств с сетки, построенной методом конечных объемов на сетку метку, построенную методом конечных элементов. В ходе анализа было выявлено, что задача переноса сетки и свойств из геологической модели в геомеханический симулятор решается в индивидуальном порядке: скрипт на языке Python RMS2ABA (создает inp файл для Abaqus), скрипт на встроенном языке APDL для ANSYS, скрипт на языке VBA, скрипт на языке Matlab (MRST-toolbox), плагин для Petrel. В одной из статей в качестве такого скрипта использовался коммерческий пакет.
3. Существует проблема наполнения геомеханической модели исходной информацией; особенно остро стоит вопрос о распределении механических свойств в нади подпродуктивных частях массива. Для наполнения геомеханической модели полями указанных параметров необходимо проведение испытаний образцов керна из всего массива пород, охваченного сеткой геомеханической модели, вкупе с комплексированием результатов этих испытаний с данными промысловых исследований (геофизика, сейсмика и т.п.). Граничные условия задаются, как правило, следующим образом: к верхней границе прикладывается вертикальное напряжение, обусловленное весом вышележащих пород (необходимо знание плотности пород разреза и рельефа дневной поверхности), нижняя граница жестко фиксируется (запрет перемещений), на боковых границах есть два варианта: также запрет перемещений или нагружение силами по нормали к поверхности, которые составляют 0 - 1 от вертикальных. Вид и параметры граничных условий являются внешними параметрами модели и могут быть использованы для тонкой настройки.
На практике, оценку НДС проводят в определенные моменты времени с шагом в несколько дней, месяцев или лет. Для корректной формулировки конкретных целей работы нужно понимать инструментарий для решения задачи об НДС. Основным инструментом для оценки НДС является математический аппарат механики сплошных сред (МСС). В самом названии этого раздела механики содержится основное модельное допущение о сплошности изучаемой среды. Основными подразделами МСС, которые интересны в контексте оценки НДС месторождения, является Теория Упругости и Пластичности, а также гидромеханика в приложении к подземным условиям. Выбор инструментария (математического аппарата) зависит от числа степеней свободы решаемой задачи. Гипотеза о сплошности рассматриваемой среды позволяет существенно сократить число степеней свободы рассматриваемой механической системы точек и использовать хорошо проработанные разделы математики, такие как дифференциальное и интегральное исчисление [2].
Понятно, что реальное НДС отличается от модельного и существенно зависит от истории нагружения каждого элементарного кусочка породы в каждый момент времени. Кроме того, известно, что напряжение - это величина силы, отнесенная к площади сечения элементарного (точечного) объема, поэтому при оценке прочности породы величину действующих напряжений сравнивают с величиной допустимых напряжений, которая определяется из лабораторных тестов материалов на прочность [3]. В связи с этим, актуальной становится задача корректного отбора кернов породы и обоснованного усреднения свойств керна по всему его объему. На практике, любой керн является неоднородным, содержит трещины и пустоты различных масштабов.
Вычислительная сложность задач геомеханического моделирования примерно такая: типовая модель из 450 тыс. ячеек нелинейным солвером (120 итераций) решается за 6 суток на кластере (20 ядер и 80 Гб).
Для настройки геомеханической модели необходимо иметь априорные данные по наблюдению НДС месторождения, которые получаются в результате геофизических исследований: FMI (мин. и макс. горизонт. напряжения, азимут макс. горизонт. напряжения), XLOT (мин. горизонт. напряжение), ГРП (мин. и макс. горизонт. напряжение). Варьируя настроечные параметры, необходимо добиться соответствия модели с наблюдаемой картиной НДС. Однако здесь возможна многовариантность настройки.
Литература
1. Закревский К. Е. Геологическое 3D моделирование М.: ООО «ИПЦ Маска», 2009. 376 с. ISBN 978-591146-279-6.
2. Гладков Е. А. Геологическое и гидродинамическое моделирование месторождений нефти и газа Учебное пособие / Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 99 с.
3. Абабков К. В., Сулейманов Д. Д., Султанов Ш. Х., Котенев Ю. А., Варламов Д. И. Основы трехмерного цифрового геологического моделирования. Учебное пособие. 2-е издание, переработанное и дополненное. Уфа: изд-во «Нефтегазовое дело», 2010. 199 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные 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 27.03.2011Геолого-геофизическая характеристика Булатовского месторождения. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза скважины. Методы исследования шлама и газа, описание используемого оборудования. Анализ фильтрационно-емкостных свойств пластов-коллекторов.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 07.03.2013Задачи геолого-экономической оценки месторождения. Факторы, определяющие эффективность инвестиций в освоении месторождения. Показатели, характеризующие природную ценность. Расчет внутренней нормы доходности предприятия. Кондиции на полезные ископаемые.
контрольная работа [136,9 K], добавлен 04.10.2013Выделение разломов и тектонических нарушений по геофизическим данным. Краткие геолого-геофизические сведения по Аригольскому месторождению: тектоническое строение, геолого-геофизическая изученность. Особенности формирования Аригольского месторождения.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 27.01.2013Геолого-физическая характеристика месторождения. Физико-химические свойства и состав пластовых жидкостей и газов. Данные о геологическом строении и геолого-динамической характеристике месторождения. Анализ эффективности реализуемой системы разработки.
курсовая работа [819,7 K], добавлен 12.07.2008Выполнение задач по разработке математической модели карты изобар. Обзор аспектов моделирования в тематической картографии. Точечная аппроксимация поверхности степенными полиномами. Разложение функции поверхности в ряд Фурье по системе полиномов Лежандра.
контрольная работа [332,8 K], добавлен 30.10.2015Обследование объекта моделирования и формулировка технического задания. Концептуальная и математическая постановка задачи. Проверка корректности модели. Разработка алгоритма решения, исследование его свойств. Проверка адекватности модели бурения скважины.
контрольная работа [98,4 K], добавлен 30.03.2013Геолого-промысловая характеристика Арланского нефтяного месторождения. Размещение и плотность сеток добывающих и нагнетательных скважин. Геолого-промысловые условия применения методов увеличения нефтеотдачи. Анализ выработки запасов нефти из пласта.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 06.02.2014Подготовка 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 17.07.2014Актуальные задачи квалиметрии недр. Обзор системы Geostat. Мониторинг участков недр, который сводится к построению адекватной трехмерной модели месторождения. Диалоговое окно системы. Выбор формата исходных данных. Способы представления результатов.
реферат [1,3 M], добавлен 01.06.2015Разработка геолого-поисковой модели жильно-прожилковых, прожилково-вкрапленых рудых зон золото-сульфидно-кварцевого состава, адаптированной к условиям площади Марокского месторождения. Технико-экономическое обоснование продолжительности работ по проекту.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 25.06.2015Общие сведения о районе Днепровского месторождения, его геолого-геофизическая характеристика. Методы разведки и разработки. Изучение коллекторских свойств продуктивных пластов месторождения. Состав пластовых флюидов. Этапы разработки месторождения.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 10.11.2015Геолого-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 05.03.2015Краткая геолого-промысловая характеристика нефтяного месторождения. Исследование пластов и продуктивности скважин. Сравнительный анализ результатов и особенности разработки нефтяных залежей. Проектирование методов повышения нефтеотдачи пластов.
курсовая работа [62,3 K], добавлен 20.07.2010Анализ 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 13.06.2015Геолого-промышленная характеристика месторождения. Горнотехнические условия разработки месторождения. Технологические потери и проектные промышленные запасы. Технология ведения добычных работ. Классификация разубоживания при разработке месторождения.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 11.05.2015Определение состояния скважин на дату изучения и динамики изменения геолого-технических показателей. Процесс обводнения залежи и характер распределения пластовых давлений на карте изобар. Регулирование разработки для увеличения коэффициента нефтеотдачи.
курсовая работа [996,9 K], добавлен 24.06.2011Поиски новых перспективных позиций с промышленным оруденением в границах месторождения. Геолого-структурные условия размещения золотого оруденения для использования его результатов при прогнозировании оруденения на флангах Марджанбулакского рудного поля.
автореферат [1,3 M], добавлен 13.06.2015Общее описание и геолого-физическая характеристика месторождения, анализ и этапы его разработки, технология добычи нефти и используемое при этом оборудование. Мероприятия по интенсификации данного процесса и оценка его практической эффективности.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 11.06.2014Геолого-физическая характеристика Мыхпайского месторождения. Анализ фонда скважин и его структура. Обзор способов увеличения нефтеотдачи пластов. Проведение промышленных испытаний и оценка технологической эффективности ПГС "Ритин" на очаге №303.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 26.01.2014