Petrel页岩气藏的工作流程的建模要点
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页岩气地质储层建模及勘探技术研究第一章前言页岩气是一种新型的天然气资源,相较于传统天然气具有开采成本低、储量丰富等优势,但由于储层复杂、开采技术难度大等原因,页岩气的勘探和开发一直面临诸多挑战。
因此,研究页岩气地质储层的建模和勘探技术显得极为必要。
第二章页岩气地质储层建模技术研究在页岩气探采过程中,建模是关键一环。
页岩气储层一般形成于海相泥盆系或下奥陶统石灰岩中,储层深度较大,一般在2000米以上。
传统的储层建模技术难以适应页岩气储层的复杂性,需要结合大量的地质、地球物理、地球化学等勘探数据,采用新型的储层建模技术。
2.1 储层微观结构建模页岩气储层的孔隙结构比较复杂,储层中普遍存在纳米级别的孔隙和裂缝,这些微观孔隙会直接影响到储层的透气性。
通过使用电镜等技术对储层样品进行形貌分析,可以获取储层微观结构的信息,有助于建立准确的储层模型。
2.2 储层物性建模页岩气储层中,页岩、泥岩、石灰岩等岩石类型均有可能成为储层。
建立准确的储层模型需要确定储层物性参数,包括孔隙度、渗透率、岩石密度等参数。
常用的方法是通过采集储层样品进行实验室测试,建立岩石电性、弹性、渗透性等物性模型。
2.3 储层连通性建模储层连通性是指储层中各个孔隙之间的连接状态。
页岩气储层中存在大量的微观孔隙和纳米级别的裂缝,连接状态复杂,对储层的渗流特性有着重要的影响。
针对这一问题,可以利用测井数据、地震数据等,采用数值模拟的方法建立储层渗透性模型,实现储层连通性建模。
第三章页岩气勘探技术研究建立准确的储层模型之后,如何实现高效、低成本的勘探成为了页岩气开采面临的重大难题。
下面将介绍一些目前常用的页岩气勘探技术。
3.1 地震勘探技术地震勘探技术是目前页岩气勘探中最常用的技术之一。
通过利用地震波在岩石中传播的原理,绘制出储层分布及储层内部结构。
地震勘探技术能够准确地刻画地下储气层的分布、储量等信息,是页岩气勘探不可或缺的一部分。
3.2 电法勘探技术电法勘探技术是一种利用电流在地下岩石中传播的原理进行勘探的方法。
petrel构造建模内容Petrel是一种用于油气勘探和生产的软件平台,它提供了一套强大的工具和功能,用于构建和分析地质模型。
Petrel广泛应用于石油和天然气行业,帮助工程师和地质学家更好地理解地下构造和储层特征,以便进行有效的勘探和开发。
在油气勘探和生产过程中,地质模型的构建是至关重要的。
地质模型是基于地质数据和地球物理数据,通过对地质结构和储层特征的建模和分析,来揭示潜在的油气资源分布和储量情况。
Petrel作为一个强大的地质建模软件,可以帮助用户高效地构建和分析地质模型。
Petrel提供了丰富的数据导入和解释功能,可以将各种地质数据和地球物理数据导入到软件中进行分析。
用户可以导入地质勘探井数据、地震数据、测井数据等多种数据类型,并进行数据解释和处理。
通过这些数据,Petrel可以生成立体的地质模型,包括地层、断层、岩性、饱和度等属性。
Petrel提供了多种建模工具和算法,用于构建和优化地质模型。
用户可以使用这些工具来绘制地层和断层的剖面图,进行地质体的建模和参数调整。
同时,Petrel还支持三维可视化,可以实时显示地质模型的效果,并进行可视化分析和交互操作。
通过这些功能,用户可以更直观地理解地质结构和储层特征。
Petrel还具有强大的模拟和预测功能,可以帮助用户进行油气资源量和产能的评估。
用户可以通过模拟方案和参数的调整,预测不同开发方案下的油气产量、储量和采收率等指标。
这些预测结果可以为决策者提供重要的参考,帮助他们制定合理的开发策略和投资计划。
Petrel还支持多种数据交互和共享方式,可以与其他地质软件和工具进行无缝集成。
用户可以将Petrel中的地质模型导出为其他软件可读的格式,进行进一步的分析和处理。
同时,Petrel还支持与团队成员和合作伙伴进行数据共享和协作,提高工作效率和沟通效果。
总的来说,Petrel是一款功能强大的地质建模软件,广泛应用于油气勘探和生产行业。
它提供了丰富的数据导入和解释功能,多种建模工具和算法,以及强大的模拟和预测功能。
Petrel建模中的几点认识引言20世纪初年代发展起来的以井资料为主的三维地质建模技术,目前已成为油田开发阶段油藏研究的重要手段之一。
Schlumberger公司的Petrel虽然在地震解释方面有不错的表现,但己经不再是仅仅定位在建模上的勘探开发一体化工具,建模仍然是它的突出特点。
在完成构造建模的基础上,分2个阶段进行建模:①采用针对离散变量(如岩相)的模拟方法,建立储层骨架模型;②在储层骨架边界的控制下,对储层连续性变量的模拟方法建立储层参数模型,相建模是2个阶段建模的关键。
笔者旨在探讨Petrel软件中进行相建模和变差函数求取中的几点认识。
1.相模型的建立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,相控建模过程充分体现了地质思维和地质知识,更增加了地质因素对于属性模型的控制。
尤其是对于成岩与后生改造作用不强的储层,原始沉积作用控制着储层宏观非均质性,沉积相带的交替是制约储层性质的根本因素叫,当没有相约束时,各个储层参数建模之间的差别相当大,用沉积相或者岩相约束进行相控建模成为必然选择。
相控建模时可采用沉积相约束和岩相约束2种方法,Petrel在相建模和属性建模中采用了GSLIB中成熟的技术和方法。
随机模拟的方法很多,目前应用最多、最成功的方法是序贯模拟方法,至于模拟相模型时采用哪种计算方法,这里不再赘述。
尽管Petrel提供了多达7种建立相模型的方法,笔者仅就实际操作过程中常用的3种进行讨论。
1.1手工勾绘沉积相图使用手工勾绘的沉积相图作为约束条件时,PeIrel中的相控建模,就变成了相带图的立体化,模拟出的孔、渗边界就是生硬的沉积相边界。
相的引入是作为参数模拟的边界条件,在不同相的内部实现参数模拟,笔者认为这种做法使Petrel的功能削弱了,可见,手工勾绘沉积相图只适于对随机模拟的相模型进行局部修改。
1.2采用岩相模型代替沉积相模型当没有足够细致的沉积微相研究时,模拟的沉积相模型的精细程度将有所欠缺,进而导致井间单砂体的连通性、砂体的尖灭及砂体内部的泥岩夹层等得不到很好的反映;相反,当用泥质含量曲线划分岩相时,模型的纵向分辨率可以直接和0.125m采样率的电测曲线进行对比,单砂体的连通性、砂体的尖灭等都得到很好的反映。
储层建模的步骤目前普遍的认识是,储层建模应分为油藏构造建模、沉积(微)相建模和油藏属性建模三步完成。
构造模型反应储层的空间格架,在建立储层属性的空间分布之前,应进行构造建模。
由于沉积相对储层物性有决定性的作用,油藏属性建模多采用相控建模,即先建立沉积微相模型,然后以此为基础进行油藏属性建模。
张天渠油田长2油藏的储层地质模型是以测井资料为基础资料,采用确定性建模的储层建模方法建立的。
储层建模的整个过程包括4个主要环节,即数据准备、构造建模、油藏属性建模、模型的应用。
一、数据准备与预处理1.数据准备一般从数据来源看,建模数据包括岩心、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。
从建模的内容来看,基本数据包括以下四类:①坐标数据:包括井位坐标、地震测网坐标等;②分层数据:各井的油组、砂组、小层、砂体划分对比数据;地震解释层面数据;③断层数据:断层位置、断点、断距等;④储层数据:储层数据是储层建模中最重要的数据。
包括井眼储层数据、地震储层数据和试井数据。
井眼数据为岩心和测井解释数据,包括井内相、砂体、隔夹层、孔隙度、渗透率、含油饱和度等数据,这是储层建模的硬数据。
对不同来源的数据进行质量检查是储层建模中十分重要的环节。
为了提高储层建模的精度,必须尽量保证用于建模的原始数据特别是硬数据的准确性。
因此,必须对数据进行全面的质量检查,如检查岩心分析的孔渗参数的奇异值是否符合地质实际,测井解释的孔渗饱是否正确等等。
建模过程中能被储层建模软件所采用的资料来源于这些基础资料,但它们有特殊的格式要求,需要转换成不同格式要求的文本文件才能以正确的格式导入到Petrel软件中。
从文件类型上来看,它们包括井头文件(Well head)、井斜文件或井轨迹文件(Well deviation)和测井数据文件(Well log)。
它们的格式和作用分别如下:①井头文件:文件内容包括井名、井位坐标(X、Y)、地面补心海拔(补心高与地面海拔之和)以及目标井段深度(井段顶部深度和测井段底部深度)。
可能是最简单的Petrel建模流程Petrel是一种用于油气勘探和生产建模的地质学和工程学软件,可以帮助地质学家和工程师进行不同类型输入数据的解释和模拟。
本文将介绍Petrel的最简单建模流程,并逐步讲解其主要步骤。
步骤1:启动Petrel软件并创建一个新的工程首先,您需要启动Petrel软件。
打开软件后,您将看到一个“新建工程”对话框。
在这个对话框中,您可以为新的工程选择一个名称并定义其相应的路径。
然后,单击“创建”按钮以创建新的工程。
步骤2:导入数据一旦新的工程创建完成,您将看到Petrel的主界面。
在主界面的左侧面板中,选择“数据导入管理器(Data Import Manager)”按钮。
然后,在数据导入管理器对话框中,选择“添加”按钮,以导入地质数据。
步骤3:解释地质数据在步骤2中,您可以导入各种类型的地质数据,例如测井数据、地震数据和地质模型数据。
当数据导入完成后,您需要对这些数据进行解释。
例如,您可以使用测井数据对地层进行解释,并使用地震数据进行结构解释。
通过解释地质数据,您可以获得有关地下结构和储层特性的更多信息。
步骤4:创建地质模型在步骤3中,您可以将解释好的地质数据用于创建地质模型。
在Petrel中,您可以通过多种方式创建地质模型,包括地层划分、网格建模和地质建模等。
这些方法允许您将地质数据应用于地质建模,以获得更准确的地质模型。
步骤5:导入生产数据在创建了地质模型之后,您可以导入生产数据,以评估油田或气田的生产潜力。
在Petrel的左侧面板中,选择“数据导入管理器(Data Import Manager)”按钮,并选择“添加”按钮,以导入生产数据。
然后,使用这些生产数据对地质模型进行评估,以确定最佳的开发方案。
步骤6:评估生产方案在步骤5中,您导入了生产数据并将其应用到地质模型中。
您可以使用这些数据来评估不同的生产方案,并找到最佳的开发策略。
例如,您可以尝试不同的注水井和采油井配置,并使用模型进行模拟以评估不同方案的效果。
Petrel储层地质建模Petrel储层地质建模软件Petrel为多学科一体化工作提供了研究平台,适用于各种油藏类型。
利用多资料的综合分析与研究,Petrel可以精确描述油气藏及其孔渗饱等属性参数的空间分布,计算其储量、定量估算风险性、从而降低开发成本,提高效益。
Petrel 由以下六个软件包组成,在核心系统的支持下,各系统可以独立或协同工作。
Petrel以更快、更精确、更为经济的技术手段满足了精细地质研究对软件的需求。
◇地震资料解释系统(Petrel Geophysics)◇地质综合分析系统(Petrel GeoScience)◇地质建模系统(Petrel Modeling)◇油藏工程系统(Petrel Reservoir Engineering)◇实时决策系统(Petrel Realtime)◇数据与成果浏览系统(Petrel Viewer)集成化数据管理平台确保了各主流公司软件的兼容问题。
包括:Landmark、Geoframe、Eclipse、VIP、Earthvision、RMS等标准数据格式。
实现对数据的集中储存、管理与共享,统一勘探、开发数据,数据的标准化程度得到极大提高。
地震资料解释系统(Petrel Geophysics)提供完整的微机地震资料综合解释解决方案。
可快速实现常规地震资料剖面解释和三维立体解释、提取地震属性、瞬层属性平面成图、进行速度分析及域转换,利用蚂蚁追踪模块可以实现断层自动解释及提取,并可直接转换到模型中建立构造框架。
全方为满足科研与生产所需的各种功能,通过地震数据网格重采样建立地震实体模型,预测有利目标。
◇合成记录及层位标定◇地震数据叠后处理◇自动构造解释◇地震储层反演◇层位及断层追踪解释◇地质体雕刻◇速度分析及域转换◇地震重采样◇储层预测及目标优选地质综合分析系统(petrel GeoScience)Petrel为用户提供完整的地质基础研究一体化解决方案。
Petrel构造建模系列(3)—构造框架建模流程在Petrel中构造建模主要有三种方法,分别为:Make simple grid简单构造建模法、Corner point gridding角点网格法和Structural framework构造框架法。
简单构造建模法适用于构造简单、没有断层发育的地区;角点网格法适用于有断层但断层数量比较少且断层接触关系比较简单的油藏;构造框架法适用于构造复杂的地区,断层发育且数量多,断层接触关系很复杂。
下面介绍构造框架建模的操作流程。
1.选择相应的工作流在Home→Perspective下选择Geology and Geophysics工作流。
2.建立构造框架模型Structural modeling→Structural framework组,点击Structural framework图标,弹出窗口下,在Initialize structural framework右边空格处命名,Domain处选择相应的域,点OK,如下图:在Home标签→View组,点Pans图标在下拉菜单选Models,则在窗口左边的面板区可以看到Models面板,点击Models面板,在其下面可以看到新生成的模型文件夹,如下图:3.建立断层模型Structural modeling →Structural framework 组→点击图标Fault framework,弹出窗口下,点击图标栏的最右边图标Enable multiple drop ,然后到Input面板下选择解释断层文件夹下的第一条断层,到窗口中点击Input#1列第一行的蓝箭头,断层就全部添加进来了,如下图红框顺序:点OK ,计算完后点开窗口上方的图标Window 选择3D window ,在Models 面板下勾选Fault framework 前面的方框,在三维窗口下查看生成的断层模型,如下图:4. 在3D 窗口检查断层模型(1)检查生成的断层是否有问题,对有问题的断层进行调整。
P e t r e l中的属性建模流程简介属性建模:一、相模型的建立:1、测井曲线离散化双击:Process ——Proerty modelding——Scall up well logs;弹出对话框:在Select里选择需要离散化的相曲线数据 facies(input到wells的沉积相数据),点击all可以对需要离散的井进行选择,剔除没有曲线或者曲线数据不正确的井)。
在相模型建立时:Average选择“most of”、method选择“Simple”。
单击“Apply”或“OK”确定。
完成沉积相数据的离散化,离散化后,沉积相数据赋给井轨迹所通过的网格。
离散化后models里的properties里新增了沉积相属性“facies”,可在3D视图里进行查看。
2、沉积相模型建立;双击:Process ——Proerty modelding——Facies modeling。
弹出对话框:对话框右上角选择离散化后的沉积相数据,依次选择各小层(zone)进行属性控制;点击解锁进行编辑控制。
目前的沉积相建模算法很多;通常,纵向上细分网格后用序贯高斯的算法,纵向上未细分用经典算法(此处的“纵向细分“是指layering里把zone细分为不同个数的网格。
⑴、序贯高斯的算法;“Method for zone /facie”选项单击下拉菜单,选择序贯高斯算法:“Sequential indicator simula”,在左侧选择该小层所以相类型(可从左侧出现的百分比统计中看出)单击箭头,相类型移动到右侧。
下侧空白区域新增两个选项卡“Variogram”,“Fraction”,点击按钮,弹出对话框:点击解锁,点击后如图:点击按钮:点击“OK”确定;自动返回之前属性设置界面。
单击“红圈”按钮,点亮其功能,点亮后按钮会变为淡红底色。
在“Variogram”选项卡将Range:里三个值“1000,1000,10”设置为默认值“0.1、0.1、0.1”(注意:每个相类型都需设置,包括M)。
PETREL操作流程1.前期数据准备地震数据体,断层线FAULT LINS OR 断层棍FAULT STICKS,FAULTPOL YGONS,数字化的等值线。
工区内各井的坐标,顶深,海拔,底深(完钻井深),东西偏移,方位角,倾角,砂岩分层数据,砂层等厚图,测井曲线(公制单位),单井相,各层沉积相图,砂岩顶面构造图,单井岩性划分,测井解释成果表,含油面积图。
(在编辑数据的过程中,命名文件时最好数据文件名都和井名一致)2.数据加载①加载井口数据(WELL HEADERS)WELL_NAME X Y KB TOP BOTTOM SYMBOL井名X坐标Y坐标海拔顶深底深(完钻)井的类型②加载井斜数据(WELL PATH)第一种数据格式MD TVD DX DY AZIM INCL斜深垂深东西偏移南北偏移方位角倾角第二种数据格式MD INCL AZIM第三种数据格式TVD DX DY(单井用WELL LOGS,多井加井斜可用PRODUCTION LOGS)③加载分层数据(WELL TOPS)(包括断点数据)MD WELLPOINT 层名WELL NAME-1500 HORIZON Nm31 NP1-1600 FAULT Nm32 NP1以WELL TOPS加载之后删除系统的缺省项,新建4项,对应输入数据的列,名称进行编辑,Sub-sea Z values must be negative!(低于海平面的Z值都为负),该选项在编辑时不要选中④加载测井曲线(WELL LOGS)LAS格式文件MD RESIS AC SP GR曲线采用0.125m的点数据(1m8个点数据),注意有的曲线单位要由英制转换为公制,如:AC 英制单位μs/in要换成工制单位μs/m,再用转换程序转换为LAS格式文件进行输入,以提高数据的加载速度。
如果有孔渗饱数据,按相同格式依次排列即可。
在/INPUT DATA中设置数据的排列顺序,曲线内容较多,系统缺省项只有MD,所以要用SPECIFY TO BE LOADED定义新的曲线,对应加载数据的列数,名称和属性进行编辑。
主要模块介绍一、数据准备本实例中的数据整理如下:wellhead井位坐标文件jinghao X Y kb topdepth bottomdepth X21-233973816364714261433.0821502195 X21-243974070364716291433.082156.12193.1 X21-253974257364718491433.082154.42190.4 X21-263974480364720961436.52154.82189.8 X22-193972535364705161407.562120.32152.3 X22-203972803364707951417.462139.12165.1 X22-213973010364710401379.72102.62135.6 welltop分层文件X Y hb wellpoint surface jinghao 397381636471426-716.92Horizon c811X21-23397381636471426-724.92Horizon c8121X21-23397381636471426-735.92Horizon c8122X21-23397381636471426-755.92Horizon c813X21-23397381636471426-761.92Horizon c821X21-23397407036471629-723.02Horizon c811X21-24397407036471629-731.02Horizon c8121X21-24397407036471629-742.02Horizon c8122X21-24397407036471629-754.02Horizon c813X21-24397407036471629-760.02Horizon c821X21-24测井文件准备DEPTH PERM_K POR_K SW_K VSH_K NTG 2140.1250.00590100 2140.250.0059010 1 2140.3750.00590100 2140.50.005900 1 0二、数据输入1 输入WellHeader(井位坐标文件)右键点击输入Well Header:文件类型里选:well heads(*.*)2 输入Well Tops(分层文件):右键点击Well Tops文件夹并选择Import (on Selection);文件类型里选:Petrel Well Tops (ASCII)3 输入输入Well Logs右键点击Wells文件夹,选择Import (on Selection);文件类型:well logs(ASCII)input Data logs specify logs to be load加载per,perm,sw vash,ntg 等数据。
Petrel属性建模系列(3)—相数据分析及相建模构造模型建好之后,在此基础上进行属性建模的工作,属性建模包括相建模和岩石物理属性建模两个部分。
主要分为四大步完成:属性数据准备、属性数据粗化、相数据分析及相建模、孔渗饱数据分析及孔渗饱建模。
相数据分析及相建模流程如下:一、相数据分析:1、在Models面板,激活三维模型Exercise model。
2、数据分析选上Property Modeling标签,在Data preparation组,点击图标,选择要分析的沉积相为Facies。
点开锁图标,选择要分析的Zones:zoneA。
相数据分析包括有5项内容:相比例Proportion、相厚度Thickness、相概率曲线Probability、变差函数Variograms和去丛聚Declustering。
1)相比例Proportion分析在相比例Proportion标签下,在左边窗口的Estimated facies proportions是井上粗化的每个小层layer的相比例,如果对井上粗化的相比例认为不能完全代表一个小层的真正的相比例,可以通过右边的窗口去手动调整小层的相比例。
调整过程如下:可以选上要调整的相,比如Channel,点击图标得到井上粗化的相曲线,然后点击圆滑图标,对调整的相曲线做一下圆滑。
可以调整每个小层的控制点得到新的相比例曲线,要调整的相曲线都调好以后点击Apply保存相比例调整结果,可以为后面的相建模调用。
2)相厚度Thickness分析在Thickness标签下可以查看在每个Zone里井上粗化的每种相的厚度分布,如下图:3)相概率曲线Probability分析在Probability标签下可以选择和沉积相相关性比较好的第二属性,比如反演的波阻抗属性AI,分析在第二属性的分布范围内,相出现的概率曲线,如果分析得到了很好的正相关或负相关的概率分布曲线,则可以用该概率曲线约束相建模。
一个综合Barnett页岩气藏的工作流程的建模与仿真C. Du, SPE, X. Zhang, SPE, B. Melton,D. Fullilove, B. Suliman, SPE, S. Gowelly, SPE, D. Grant, SPE,J. Le Calvez, SPE, Schlumberger这篇文章是准备在2009年5月31日至6月3号在哥伦比亚卡塔赫纳举行的拉丁美洲和加勒比石油工程会议上作为(会议)报告用的。
这篇文章根据作者所提出的包含在摘要中的信息被程序委员会选择出来作为一篇会议上的报告。
石油工程师协会没有对本文的内容进行检查,需要作者自己进行校正。
该文章不反映石油工程师协会、工作人员和会员的任何态度。
电子复制品、分发品,没有经过石油工程师协会的书面同意,任何文件的一部分的存储都是禁止的。
允许复制的(范围)限定在不超过300字的摘要,插图可能不能被复制。
(被)复制印刷的摘要必须包含显眼的石油工程协会的版权信息。
摘要密西西比Barnett页岩储层开辟了美国的天然气生产的新时代。
做的许多油藏描述方面的努力和完成的一些实际生产,以帮助更加深刻的了解Barnett页岩储层。
钻孔图像解译,钻井诱导产生的裂缝和连通的/闭合的裂缝,揭示(地层)应力方向,断层的形貌和方向等解释结果指导水平井设计,控制水力压裂方向和强度。
常规测井和岩心分析已经用于对岩相的分类和评价油层物性和地球物理性质,以用于井的定位和储量计算。
地震调查不仅用于水平层位和断层的解释,也用于3D物性的评价分析,如岩相分布,离散裂隙网络和应力场。
在实际施工方面,多钻较长的水平井和进行大规模的多级、多层次水力压裂处理。
大量的井的钻探和水力压裂都被广泛实施。
微震(MS)对评价水力压裂所波及到的油藏的体积和压裂产生的断裂强度估算的起到重要作用。
尽管在这个方面巨大的努力和进展,但现有的文献中仍然缺乏一个系统的方法以整合各种信息,并获得准确的储层特征。
一个综合Barnett页岩气藏的工作流程的建模与仿真C. Du, SPE, X. Zhang, SPE, B. Melton,D. Fullilove, B. Suliman, SPE, S. Gowelly, SPE, D. Grant, SPE,J. Le Calvez, SPE, Schlumberger这篇文章是准备在2009年5月31日至6月3号在哥伦比亚卡塔赫纳举行的拉丁美洲和加勒比石油工程会议上作为(会议)报告用的。
这篇文章根据作者所提出的包含在摘要中的信息被程序委员会选择出来作为一篇会议上的报告。
石油工程师协会没有对本文的内容进行检查,需要作者自己进行校正。
该文章不反映石油工程师协会、工作人员和会员的任何态度。
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允许复制的(范围)限定在不超过300字的摘要,插图可能不能被复制。
(被)复制印刷的摘要必须包含显眼的石油工程协会的版权信息。
摘要密西西比Barnett页岩储层开辟了美国的天然气生产的新时代。
做的许多油藏描述方面的努力和完成的一些实际生产,以帮助更加深刻的了解Barnett页岩储层。
钻孔图像解译,钻井诱导产生的裂缝和连通的/闭合的裂缝,揭示(地层)应力方向,断层的形貌和方向等解释结果指导水平井设计,控制水力压裂方向和强度。
常规测井和岩心分析已经用于对岩相的分类和评价油层物性和地球物理性质,以用于井的定位和储量计算。
地震调查不仅用于水平层位和断层的解释,也用于3D物性的评价分析,如岩相分布,离散裂隙网络和应力场。
在实际施工方面,多钻较长的水平井和进行大规模的多级、多层次水力压裂处理。
大量的井的钻探和水力压裂都被广泛实施。
微震(MS)对评价水力压裂所波及到的油藏的体积和压裂产生的断裂强度估算的起到重要作用。
尽管在这个方面巨大的努力和进展,但现有的文献中仍然缺乏一个系统的方法以整合各种信息,并获得准确的储层特征。
在本文中,我们提出了一个集成的工作流程,结合地震解释和属性、钻井图像和测井解释、岩心分析、水力压裂微震数据来建立储层的地质模型和离散裂隙网络,然后网格粗化到双重孔隙介质以进行油藏数值模拟。
这一领域的的这个工作流的应用中展示了重要的观测数据,并提供更好的对储层的认识。
这项整合工作流程提出了捕捉Barnett页岩气藏的本质特征的有效方法,并提供了优化页岩气生产的定量方法和平台。
说明过去数年在天然气消费需求和石油和天然气价格不断上升的带动下,Barnett页岩气产量(有持续上涨的)势头。
Barnett页岩储层的特点,可以说是非常典型的低渗透率(100-600微达西),低孔隙度(2-6%),中度吸附气体(瓦斯含量50-150标准立方英尺/吨)。
该一般Barnett页岩沉积环境、岩相、天然裂缝描述和生产评价在路克斯等(2007年)、大风等(2007年)和弗朗兹等(2005年)中可以找到。
为了实现经济生产和提高生产率,实施了大量的水平井钻探和大规模的多级的水力压裂措施。
由于Barnett 气藏复杂性是大大高于常规或其他非常规油气藏,所以很难获得一个对Barnett气藏清晰的认识和对油藏的准确描述。
要快速获取知识,指导迫在眉睫的井点位置(井距和井型)的设计,各种井距探井(例如,500英尺,1000英尺,1500英尺等)进行了钻探测试,以及各种水力压裂,如“链式压裂“行动计划和“模拟压裂“已经发明并测试(Waters等, 2009)。
于此同时,(大家)做各种努力去更好的描述这种油藏和提高这种油藏的生产开发是经济效益;举个例子,许多时候需要地震的调查来解释确定油藏的结构和地层的边界,来识别断层和溶洞,来认识基岩和油藏中这些断层/溶洞的连通性。
这些分析为确定合理的井位和合理的压裂等级设计提供了基础的数据。
另一个非常重要的进步是广泛的应用MS地图来检测水力压裂工作的反应,帮助控制作业流程,评估水力压裂的效果。
从MS分析得到的观测结果中非常关键的一点是水力压裂诱导Barnett页岩的形成的裂缝不具有天然的双性翼,但是,相反,形成复杂的断裂网络。
这已导致产生多项研究来探讨在这些页岩气藏中进行水力压裂的机制和增强(水力压裂效果的机制)(丹尼尔斯等,2007;费舍尔等人,2002年;Ketter等,2006;King等,2008;勒Calvez等人,2007年和2006年Mayerhofer等,2008;帕歇尔,2007; Warpinski,2008;水域等,2009;斯伦贝谢,2009)。
岩石物理分析工作也被同时开展,例如,岩相(由TerraTek整理),岩性,矿物学,和页岩气分析,以获得总有机碳(TOC),瓦斯含量,孔隙率,气体饱和度,渗透率值。
岩心描述和试验已用于表征的形成,测量和验证各种岩石物理性质和岩石力学特性和岩相特性(斯莱特等,2008)。
最重要的测量工具之一井壁成像测井,比如垂直井中的地层微成像仪(FMI)来描述“自然”裂缝系统( FMI的解释导电性,电阻,和部分连通的裂缝),了解应力场的方向,断口形貌和方向,并帮助确定水平井的垂直位置。
压力测试,以及油井的生产分析,产水分析,油藏通信分析,藏工程分析都被试着应用于油藏描述中的地质、地震、油藏物理性质。
尽管投入了很大的努力,并取得巨大的进展,但油藏生产中占主导地位的关键因素仍然不清楚,我们需要一个系统化的方法来整合各种信息和捕获的关键要素。
在过去的几年里,通过在Barnett页岩油藏描述,建模和仿真工作的努力,发现一个非常关键储层特征,这将在下文讨论。
要使这种渗透率极低的Barnett页岩储层有足够的产量,需要产生后水力压裂裂缝网络(FHP)来给基质气体(膨胀和解吸)提高高导流路径。
各种研究和MS实例分析证实在上文中所提到的Barnett页岩中确实存在PHF 网络。
那么什么有助于产生这种PHF网络。
如FMI的钻孔岩心观察图像解释发现存在大量的由岩石填充的“自然”裂缝(密度高达几个英尺)。
由于方解石填充的裂缝和页岩岩壁之间的接触面的拉张力非常小(非晶体粘连)。
方解石填充的裂缝比原始的页岩地层更容易被打开,(方解石填充的裂缝)有助于裂缝网络的扩展(Gale,2007)。
当然其他的因素,像应力场、岩石力学性能等也在任何形式的油藏水力压裂中起着非常重要的作用。
可以说是这些“天然”的裂缝的存在和分布对Barnett页岩油藏的PHF裂缝网络造缝起到非常重要甚至是独一无二的作用。
对这些独特的特性有了一个比较客观的认识,我们就更加靠近对PHF裂缝网络构成的理解。
在MS曲线的帮助下,大规模压裂液和支撑剂和裂缝传播理论,PHF网络性能可以在“自然”裂缝网络范围内得到评估。
本文把重点放在油藏描述上,它将被纳入一般的工作流程的发展中。
一般的工作流程包括数据加载和质量控制(QC),地震属性的解释和应用,油藏模型的建立,钻孔图像和测井解释结果,HFT和MS数据来建立离散裂缝网络,并进行网络粗化成双重空隙介质油藏模型,以用来进行油藏数值模拟。
通过历史拟合和PHF网络的验证,可以预测油藏动态并进行油藏采收率评估。
与此同时,一般工作流程和油藏模型作为一个平台,各种的用途被广泛的讨论,比如:地质力学建模,井距优化,水力压裂设计和生产优化。
方法和工作流程的发展油藏描述的过程开始于收集所有相关数据,质量控制(QC)和分析。
所有的3D可以直接的导入的数据被载入到3D描述和建模软件包,比如Petrel 软件。
从地质研究,地球物理,油层物理和岩心数据的评测,简单的统计汇总,三维可视化和井间联系与井间结构的检测,就可以推导出各种有用信息,检查数据错误,不同的信息源相结合,就可以实现油藏描述。
速度建模,深度转换和三维结构建模一般来说,地层和断层的解释在时间域中表示出来。
地层的地震解释可以通过自动跟踪来加快速度,断层的解释可以使用Petrel软件通过蚂蚁跟踪来加速。
由于井的大多数数据都在深度域上因此地震解释成果还需要进行深度域转换和集成。
通常,检查孔眼,声波测井和速度数据就可以建立速度模型。
很多时候,在很小的速度区间上建立的每个地层单元对于Barnett 油藏的建模来说是满足条件的。
深度转换可以把所有时间域的地震资料,如原始地震数据或任何其他特殊地震属性解释,解释出来的地层和断层。
地层面深度和/井头数据是用来建立水平层面上的模型。
这些水平地层面和井点控制,以及适当的断层模型,分段定义,以及边界条件可以用于创建一个三维地质结构模型。
三维地质结构模型为进一步地质力学区修正,精细测井,更加精细的地震采样,数据分析,相关性发展研究,裂缝仿真驱动程序开发,离散裂缝建模,油藏数值模拟网格划分提供了一个很好的平台。
蚂蚁追踪技术和大规模裂缝系统Petrel的蚂蚁追踪技术结合地震数据响度可以给出放大的边界以识别断层,裂缝以及其他的一些线性的异常现象的解释。
地震数据首先经过减少信号中的噪音处理,加强地震数据的空间连续性(边界探测),最终生成蚂蚁追踪体,通过压制信号中的噪音和不是断层的部分的属性非常重要的提高了断层的属性。
蚂蚁追踪技术仿真蚂蚁在自然界的繁殖和他们怎样使用孔来标志他们的路线来最优化他们寻找食物的路线。
3D断层的不连续部分可以通过从蚂蚁追踪体中提取出来。
断块或者裂缝可以进行分析或者编辑,然后裂缝或者断块可以直接被转化成起决定性作用的离散的裂缝网络(DFN)在Barnett油藏应用中,蚂蚁追踪技术可以设别非常重要的断层和卡斯特地质特征。
提取出其中的特征,建立断层模型,联合生产数据,跟踪测试和试井分析数据来显示大型油藏的连通性。
根据Barnett油藏连通性的一般观察,发现有时候相隔几公里的井具有共同的压力系统。
这个因素可以作为手工输入的油藏特性输入到裂缝模型中去。
“自然”裂缝网络建模尽管没有直观的特征可以在实验室从岩心中观察出来,但是从井眼图形比如FEI解释出来的特征——电阻,连通性一部分观点认为,所有类型的解释出来的特征可以认为组成了一个“天然”的裂缝网络,这个裂缝网络在水力压裂形成的裂缝网络的强度和分布情况方面起了部分作用。
其他的重要的因素,原来本地的应力场和岩石力学的特征将在下文进行讨论。
这里的“天然“裂缝模型通过井眼的图像比如FMI解释的特征和地震数据来建立的。
随着工作流的继续,FMI解释的裂缝(和应力强度)被分类,进行分析,并且与岩石性质,岩石力学区域以及一些其他的地震特征相联系。
各种地震数据经过重新取样导入3D模型。
由于3D模型空间的灵活的功能,各种导致裂缝强度不同的因素可以别进行评价。
这些驱动因素包括离断层的距离,岩石性质,不连续的性质,或者神经网络关联评估导致的一些性质(必须注意识别出相关的驱动因素)。
有合理的驱动性质,3D应力分别场可以被加强,大多数情况下使用随机模拟或者可能的确定的方法。