[Petrel2014使用技巧]Petrel中统计特定深度测井成果的平均值
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Petrel软件实例操作流程目录第一章Petrel简介1.1安装并启动Petrel (01)1.2界面介绍 (02)1.3常用术语 (10)第二章Petrel处理流程介绍2.1数据准备 (15)2.2断层建模 (20)2.3 Pillar 网格化 (30)2.4创建层面网格 (35)2.5时深转换 (40)2.6细分地层 (42)2.7建立几何模型 (43)2.8离散化测井曲线 (44)2.9数据分析 (45)2.10相建模 (50)2.11属性建模 (62)2.12体积计算 (71)2.13绘图 (75)2.14井轨迹设计 (77)2.15油藏数值模拟的数据输入和输出 (80)第一章Petrel简介1.1安装并启动Petrel把安装盘放入光驱,运行Setup.exe程序,根据提示就可以顺利完成安装,在安装的过程中同时安装DONGLE的驱动程序,安装的过程中不要把DONGLE插入USB插槽,安装完毕,再插入DONGLE,如果LICENSE过期,请和我们技术支持联系,然后按下面的顺序打开软件。
1. 双击桌面上的Petrel图标启动Petrel。
2. 如果是第一次运行Petrel,将出现一个Petrel的介绍窗口。
3. 打开Gullfaks_Demo项目。
点击文件>打开项目,从项目目录中选择Gullfaks_2002SE.pet。
1.2界面介绍1.2.1菜单/ 工具栏与大多数PC软件一样,Petrel软件的菜单有标准的“文件”、“编辑”、“视图”、“插入”、“项目”、“窗口”、“帮助”等下拉菜单,以及一些用于打开、保存project的标准操作按钮。
在Petrel的显示窗口的右边是对应于操作进程的工具栏,这些工具是否有效取决于选择进程表中的哪个进程。
操作步骤1.点击上面工具栏中的每一项看会出现什么,你可以实践一些感兴趣的选项。
2.将鼠标放在工具栏中的按钮上慢慢移动,将会出现描述每一个按钮功能的文本出现。
petrel处理测井曲线
Petrel是一款广泛应用于油气勘探开发的软件平台,它不仅支持数据管理和地质建模等功能,还能处理测井曲线。
在Petrel中处理测井曲线主要包括以下几个步骤:
1. 导入测井数据。
Petrel支持多种格式的测井数据导入,例如LAS、ASCII等。
导入后,Petrel会自动识别测井曲线的名称和单位等信息。
2. 调整测井曲线。
在Petrel中,可以对测井曲线进行平滑、滤波、垂直深度匹配等处理,以便更好地展示和分析数据。
3. 绘制测井曲线。
Petrel提供了多种绘制测井曲线的方式,例如深度对于小数值、深度对于深度值、属性对于深度值等。
此外,可以自定义颜色、线型等属性,以满足不同需求。
4. 分析测井曲线。
Petrel支持多种分析测井曲线的工具,例如显示测井曲线的统计量、绘制多个测井曲线的对比分析等。
这些工具可以帮助用户更好地理解数据。
总之,Petrel处理测井曲线是一个复杂而又重要的工作,需要有一定的经验和技巧。
但通过Petrel的强大功能,我们可以更好地理解地下地质情况,为油气勘探开发提供更多的支持。
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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。
[Petrel2014使⽤技巧]基于地震数据体的属性建模⽅法基于地震数据体的属性建模⽅法在井资料稀少的地区,合理的利⽤地震资料是对井间岩性、物性进⾏解释的有效⽅法。
利⽤Geobody模块,通过交汇基于遗传反演算法得到波阻抗体与主频体,定义不同岩性的值区间,最终得到由能够区别出各种岩性的离散型地震数据体。
Train Estimation Medol主要基于神经⽹络算法,能够模拟⼈脑,识别属性曲线与地震体之间的规律、最终完成对孔隙度、渗透率等属性的运算过程。
算法优势:1. 不依赖三维⽹格模型的相建模、属性建模技术;2. 神经⽹络算法保证计算结果具有更⾼的准确性;3. ⽆⽹格引⼊和粗化过程;4. 快速、⾼效的计算过程;1.提取地震属性依据地震数据体和测井曲线,提取多个与岩性、物性有关的属性体,如遗传反演AI 体、主频体、构造平滑体、Envelope、瞬时频率、甜点等属性体(图1)。
2.Geobody体解释激活地震体(Gen inversion),点击Insert box probe 插⼊三维Probe体,通过Manipulate Probe选择合适的体积⼤⼩,参考Grid Model、⽬的层位。
在Input ⾯板下的Geobody Interpretation Probes⽂件夹⾥⾃动产⽣⼀个Probe体。
右键>Setting,在弹出的对话框⾥选择Volumes,在2nd Cube⾥导⼊第⼆地震属性体(如 Dominant Freq.体), 点击对话框下⽅的Apply键,切换⾄Opacity⼦界⾯, 由默认的Histogram切换到Crossplot,在右侧区域选择某⼀特定颜⾊,点击Tools 下的第⼀排按钮,在两种属性的交汇图上,勾画特定的区域范围;例如,砂岩通常具有较⾼的波阻抗,呈现低频特征,观察3D Windows地震体的变化。
按住Ctrl键,切换另外⼀种颜⾊,选择泥岩等其它岩性,最终,将连续的地震数据体转变成离散的岩相数据体(图2)。
Petrel 训练和估计模块-第一部分(井数据的利用)多年来人工神经网络技术在储层预测,油气藏描述中起着重要的作用。
其基本算法概念是模拟人类大脑对朴捉到的多现象,多信号进行快速识别(训练的过程)以实现模糊分类和估计,比如对多种物体相似颜色,相似形状的区分等。
单一的地震属性对储层岩性和物性的反映往往有偏差,多属性参数分析能减少这种偏差。
PETREL软件中的训练和估计(Train & Estimation)模块就是应用人工神经网络技术分别对以测井曲线,层面地震属性,地震体为输入的系统进行模糊聚类和预测估算,为地学人员提供方便的解释工具。
下面我以测井曲线为输入数据分别介绍一下估计和分类的应用。
• 某井缺失某测井曲线,但邻井具备该曲线看下面例子,Agate-H6井有声波DT,密度RHOB 和孔隙度曲线(PHIT),但Copper-6 井没有PHIT曲线。
我们可以利用Agate-H6井的三条曲线找出DT, RHOB和PHIT的关系,然后把该关系作用于Copper-6井来估算出PHIT曲线。
1. 在Petrel 主窗口顶部的STRATIGRAPHY选项中,点Neural net,得到以下界面,依次按红线位置设置选项得按APPLY后,Petrel INPUT版面下会产生以下内容2. 点Logs from Neural net选项将上一步生成的Neural net 1 通过蓝箭头放入,见下图点Wells选项,勾Copper-6井,按APPLY,新曲线PHIT [Neural net 1]既生成。
见下图。
将其显示到WELL Section窗口中进行观察• 利用多条或单条曲线进行岩相分类这就要应用到该模块中的模糊聚类选项(classification)1. 点Neural net 选项,按下图设置。
注意要用Classification,此列用GR和PHIT 两条曲线划分岩相,其实就是个分类过程。
因为是分类,算法自动将其设为非监控方式(unsupervised),至于分几类由解释员自己定。
petrel处理测井曲线
Petrel是一款专业的地质建模软件,它可以用于处理测井曲线。
测井曲线是地球物理勘探中的一种重要数据,它可以反映地下岩石的物理性质,如密度、电阻率、声波速度等。
通过对测井曲线的分析和处理,可以帮助地质学家更好地理解地下岩石的结构和性质,从而为油气勘探和开发提供重要的依据。
Petrel可以读取各种格式的测井数据,包括LAS、DLIS、ASCII等。
在读取数据后,Petrel可以对测井曲线进行处理和分析,包括曲线平滑、垂直深度匹配、曲线拟合、曲线修正等。
这些处理和分析可以帮助地质学家更好地理解测井曲线的特征和规律,从而更准确地刻画地下岩石的性质和结构。
除了对测井曲线的处理和分析,Petrel还可以将测井曲线与地质模型进行集成。
地质模型是地质学家对地下岩石结构和性质的三维描述,它可以帮助地质学家更好地理解地下岩石的空间分布和变化规律。
通过将测井曲线与地质模型进行集成,地质学家可以更好地理解测井曲线与地下岩石结构和性质之间的关系,从而更准确地刻画地下岩石的性质和结构。
Petrel是一款非常强大的地质建模软件,它可以帮助地质学家更好地处理和分析测井曲线,从而更准确地刻画地下岩石的性质和结构。
对于油气勘探和开发来说,这是非常重要的,因为只有准确地刻画地下岩石的性质和结构,才能更好地预测油气资源的分布和储量,
从而更有效地开发和利用油气资源。
Petrel 中实现地震反演的方法和技巧介绍地震反演的目标:在井控范围以外使用地震数据来描述岩性和流体属性。
所需井曲线:声波和密度。
确定性反演的步骤包括:使用合成记录对井曲线进行标定和校正、精确的时间-深度标定、确切的子波提取或者描述以及井曲线和地震数据的对应关系。
叠前和叠后的比较:叠后的结果是AI,声波阻抗。
信噪比比较好,不能解决入射角相关的属性问题。
叠前的结果是泊松比、拉梅系数等。
针对入射角相关属性。
可提取剪切模量信息。
Petrel遗传算法反演遗传反演是一种结合神经网络算法和遗传算法的反演技术。
主要用于通过数据间非线性关系解析获取声波阻抗信息。
其所需的输入数据为:地震振幅体和测井曲线。
其优势在于:运算快,误差小,可以应用于多种地球物理属性。
人工神经网络(ANN)是一种模拟人类神经细胞行为的算法,它的运行基于复杂的神经元关联网络。
遗传算法: 基于DNA链的运行原则,基因可以从父本向子本作转移和交叉互换。
数学运行框图如图5所示:工作流程示意如图6所示:基本工作流程框图见图7:实例分析步骤一、从GeoFrame中输出Petrel格式数据包。
Basemap -> send -> export to PetrelGeology Office -> tools -> export well data to Petrel步骤二、安装 GeoFrameDataConnectorForPetrel2009.1.msi ,插件对应功能显示如下:步骤三、输入压缩包。
步骤四、检查数据。
步骤五、合成记录标定。
步骤六、时间-深度转换。
步骤七、反演。
步骤八、结果评价与分析。
对某个地质层段内的测井曲线做交汇和直方图分析在做测井曲线分析时,有时需要对某个关注的地质层段内的数据进行分析,例如仅对某两个地质分层之间的测井曲线进行分析。
下面介绍如何实现这一功能。
一,插入地质层段曲线Zone log。
鼠标右键点击某个地质分层目录,即Welltops目录,从菜单上选择Insert/update zone log,如图1所示。
结果如图1右侧图所示,会在Input面板的Wells目录的Global well logs目录里生成一条zone曲线。
该曲线会提示是与那个welltops目录关联的。
注意:一个Petrel工区里,可以有多个welltops目录,即多套分层方案。
每个welltops目录对应只能有一条zone曲线。
第一次执行以上操作时会为某分层方案生成zone log曲线。
当分层方案做调整时,再执行该操作会对其zone log进行更新。
二,创建过滤器。
如图2所示,在Input面板里,找到叫Filter folder的目录。
右键点击Filter folder>Create 1D filters。
在弹出的过滤器Settings界面里,在Info面板下,给过滤器起个名字;在Definition面板里,Object to filter处,鼠标左键点击Input面板里的wells目录,然后点击蓝色箭头将Wells目录发送进来。
点击下拉箭头选择第一步创建好的Zone曲线,在列表里可以看到该Zone曲线包括的地质层段。
接下来需要对哪个或哪几个zone进行分析,就从列表上将其选中,成蓝色高亮显示。
三,使用过滤器。
1,直方图窗口分析如图3所示,打开一个直方图窗口。
显示某口井的某条测井曲线(左图),此时是全井段数据的统计分析。
然后选择刚才创建的过滤器,则此时高亮显示的,是该井中,该地质层段内曲线的分布。
2,交汇图窗口分析打开一个Function窗口,交汇某两条测井曲线,类似直方图窗口,选择应用创建好的过滤器。
Petrel 地震地质解释和建模使用技巧2015斯伦贝谢科技服务(北京)有限公司Copyright Notice© 2015 Schlumberger. All rights reserved.No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or translated in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, without the prior written permission of Schlumberger Information Solutions, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, TX 77056-2722.DisclaimerThe License Agreement governs use of this product. Schlumberger makes no warranties, express, implied, or statutory, with respect to the product described herein and disclaims without limitation any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Schlumberger reserves the right to revise the information in this manual at any time without notice.Trademark InformationSoftware application names used in this publication are trademarks of Schlumberger. Certain other products and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies or organizations.目录1.1 斜井井轨迹在Well Section窗口中的4种投影方式原理 (4)1.2 Well section下打印连井剖面图 (8)1.3 well section下设置隐含的边界显示单曲线道局部充填 (11)1.4 well section下井上解释断层断距显示 (15)1.5 在指定深度范围内修改测井曲线 (18)1.6 Petrel和Excel一体化快速生成测井解释成果表 (19)1.7 Petrel2014如何加载TVD/TVDSS索引的测井曲线 (23)1.8 对不同井的测井曲线使用不同的算法进行粗化 (25)1.9 拼接不同深度段的测井曲线 (27)1.10 每种沉积相的测井曲线范围统计 (29)1.11 3Dwindow中如何连接well top (32)1.12 Petrel中如何快速生成断层Polygon (33)1.13 surface上对特定polygon范围进行单独赋值 (34)1.14 如何实现多边形的合并Merge Polygons (37)1.15 Petrel如何在Surface上显示图片 (40)1.16 如何将多个surface对应的的平均值同时输出到excel表格中 (42)1.17 根据两个Surface生成TST和TVT Map (43)1.18 如何将Well heads在Surface附近显示 (45)1.19 在Make surface的时候如何将结果往边界多边形外扩一些 (47)1.20 如何计算某个zone内饱和度曲线的加权平均值 (50)1.21 如何由离散相曲线计算砂体或薄互层的厚度 (51)1.22 如何批量生成zone的厚度图 (53)1.23 计算特定井和特定Zone的砂层厚度 (54)1.24 批量计算单井上每个zone中砂岩段的数量 (56)1.25 用曲线截断创建离散的净厚度图 (60)1.26 地震体三维渲染显示不清晰时的解决方法 (64)1.27 如何使用用户自定义边界切割地震体 (65)1.28 三维显示沿层切割地震体 (67)1.29 如何在Petrel中如何往已有的Survey中加载相邻位置的地震体 (68)1.30 如何计算多口井周层面属性统计值 (71)1.31 Petrel中地震Vintage的管理 (76)1.32 Petrel中如何按地震工区加载二维地震数据 (80)1.33 Petrel 2014中合成地震记录显示设定 (84)1.34 Petrel 2014中对于切地震剖面的快速设置 (87)1.35 Petrel中如何对地震数据进行抽稀 (88)1.36 Petrel中如何沿井轨迹提取地震数据的振幅 (89)1.37 Petrel中如何实现地震解释层位的合并 (90)1.38 如何加载2D数据 (92)1.39 依据Horizon和Fault剪切地震数据体 (93)1.40 如何在Petrel移动地震数据体 (94)1.41 按用户自定义范围到处2D地震测线 (96)1.42 Petrel如何加载信息缺失的二维地震数据 (101)1.43 将Jason 的子波加载到Petrel中 (105)1.44 如何在Petrel中提取可靠的子波 (107)1.45 如何在Function window按照某一曲线的属性显示交会图 (109)1.46 如何在Function window按照深度筛选交会图 (110)1.47 如何用Zone log过滤直方图 (113)1.48 如何合并多井的Checkshot数据到一个文件夹 (114)1.49 Petrel中如何做好井震对比 (116)1.50 如何将井分层与矫正后的Vo面均显示在X,Y,V域 (123)1.51 如何批量输出井斜 (125)1.52 使用部分井进行Data Analysis (126)1.53 Petrel 中如何批量修改井类型 (130)1.54 如何加载多口井轨迹在一个文件 (131)1.55 Petrel工区井的X坐标没区带号 (134)1.56 井坐标为经纬度如何加载 (135)1.57 一种简单安全的方式添加自定义井符号 (136)1.58 Petrel中蚂蚁体的运算技巧 (140)1.59 Petrel蚂蚁体介绍及参数设置 (144)1.60 如何利用蚂蚁体提取小断裂 (151)1.61 如何生成Azimuthal Map (155)1.62 如何在Petrel中加载经纬度的点数据 (157)1.63 使用自定义速度函数进行时深转换 (159)1.64 在Function Window中如何如用第三变量调整数据点的颜色 (161)1.65 Petrel中如何创建客户化岩性符号 (162)1.66 Petrel如何按宽度显示岩性 (164)1.67 如何批量移动断层 (168)1.68 如何生成用户自定义的离散属性面 (170)1.69 如何在Petrel中有效地组织数据 (173)1.70 如何在Petrel中自动形成断层多边形 (175)1.71 如何使用Clean Project History选项清理工区历史 (177)1.72 神经网络分类中的主成分分析 (178)1.73 如何对井一定范围外的网格粗化的同时保留井附近的原始网格 (182)1.74 以一种自定义的方式进行网格粗化 (186)1.75 如何在现有速度模型中加入其他速度异常体 (188)1.76 Petrel2014 Structural Framework工区保存错误解决方案 (189)1.77 剥蚀带的建模技术 (191)1.78 在属性建模中使用Local varying azimuth (192)1.79 多条二维测线速度数据建立速度模型 (195)1.80 如何对属性模型进行切割或者局部更新 (203)1.81 一个简单的工作流计算几个层面的均值并输出 (205)1.82 如何用Petrel Workflow快速整理层位数据 (207)1.83 如何用Petrel Workflow快速整理断层多边形数据 (210)1.84 运用workflow批量生成变化变程的属性模型 (211)1.85 运用Workflow统计地震测线长 (214)1.86 运用Workflow统计井间距离 (215)1.87 运用Workflow批量生成断层与上下盘层位交线 (218)1.88 Petrel全新的断层解释-建模一体化工作流 (220)1.89 使用Inspector工具修改模型中单个网络的属性 (221)2.1 PetroMod中如何优化断层在剖面上的形态 (223)2.2 PetroMod 中如何进行油源对比 (225)2.3 PetroMod模型在Petrel中显示 (228)3.1 GeoX中如何客户化输出GeoX Report到Excel中 (230)3.2 GeoX新许可设置流程 (237)1.1 斜井井轨迹在Well Section窗口中的4种投影方式原理在Petrel的连井剖面窗口(Well Section Window)中显示斜井轨迹是一个十分实用的功能。
如何解决反演体属性在时深转换过程中数值变化的问题
存在问题:地震波阻抗反演体在时深转换以后其数值发生变化。
解决办法:已知在时间域中已经做好的地震反演体,其数值仅有0与1,0代表页岩,1代表砂岩。
然后正常进行速度模型建立。
速度模型建立完成后,在Volume attributes中选择Depth conversion-General depth conversion进行地震反演体时深转换。
在Parameters-Interpolation中软件默认选择Smooth 方式。
假如直接进行时深转换,其深度域的地震反演体数值会发生变化,这是由于差值因素以及转换过程中采样间隔变化所致。
将Interpolation方法由Smooth改变为None即可解决该问题。
Petrel地震地质解释和建模使用技巧Petrel 合成记录工作流制作合成地震记录,进行层位标定和确定时深关系是地震解释工作中非常重要的环节。
从Petel2009.1.1,开始Petrel里有两个制作合成记录的模块,一个叫Synthetics,一个叫Seismic-Well tie。
这里介绍如何使用Synthetics模块制作合成地震记录。
从Petrel 2007开始Synthetics模块有了很大改进。
最重要的变化是其结果可在Global well logs下有相应的synthetic目录,其相应时深关系可在数据表中显示。
对同一口井可产生多个合成记录,如图1-1,1-2所示。
Synthetics模块制作合成记录工作流主要分为两大步骤:按照已有数据产生合成记录通过welltop 进行时深关系调整(bulkshift或sqeeze/stretch)一、 生成合成记录1. 双击synthetic模块,打开合成记录主界面(如下图),选择create new folder,从界面中well 到well seismic 四个界面对合成记录中所需数据进行选择或创建,如图2所示。
Well:选择要做合成记录的井,可多选,但每口井必须有相应的数据(DT和子波)。
Sonic and time:确定原始输入数据及时深关系。
根据实际数据品质,如果有checkshot,可用来做DT曲线校正;所有井上时深关系以工区井目录,以及每口井的Settings界面里Time界面下设置为准,Synthetics界面里的Overwrite global time log项不启用。
Create synthetic seismogram:创建合成记录选择创建合成记录所需数据:Density、Acoustic Impedence、Reflectiotion coefficients和Wavelet。
如果这些数据都不存在,或者希望修改参数重新创建,则点击黄色星状按钮创建新数据。
Petrel Geosteering地质导向应用操作介绍Petrel勘探开发平台给地学科学家和工程人员提供了共享的地质模型进行地学研究和工程设计。
本文将围绕Geosteering模块来介绍如何利用Petrel各学科数据流来进行地质导向设计以及实钻数据结果来更新地质构造模型。
本文将带着大家一步一步的操作整个地质导向的流程,其中会涉及到Petrel的其他的一些工作流和功能,比如建模,模型更新等。
若有疑问请参阅Petrel相应学科的培训内容。
本文将从以下步骤讲起:1,工区检查和数据准备2,创建输入设计井,临井信息和曲线,实钻井信息3,创建curtain section(地质导向模型)4,使用实时数据和地质导向进行交互5,将实钻结果用于更新构造模型1,工区检查和数据准备1)鉴于大家已是Petrel熟手,这部分简要介绍快速划过。
打开软件,在Home 键下的Perspective选中Drilling,就会看到Geosteering界面(图1):2)打开软件确认好Geosteering模块无误之后,请到project setting下检查工区单位(图2)。
2,创建,输入设计井,临井信息和曲线,实钻井加载、检查well tops和需要用到的临井/先导井的Gamma曲线,有必要的话可进行方波化处理(图3)。
本文主要围绕地质导向模型生成为主要,数据加载和编辑不再赘述,有需要请参考其他部分手册。
3,创建curtain section(地质导向模型)在完成了井数据加载和创建(包括临井数据,实钻数据和设计井轨迹)之后,就可以创建curtain section了。
Curtain section就是地质导向模型的图形表示。
显示的内容包括地层构造,属性分布以及钻井附近的深度域地震背景。
这个窗口显示的是设计井和实钻井轨迹两条轨迹的匹配,很容易看到实钻井对井曲线的相应。
步骤如下:1)在Home键下的Perspective选上Drilling>Real-time> Geosteering>Create/edit curtain section.2)在弹开的窗口上选择创建新的curtain section3)在”plan”一栏下,输入设计的井轨迹(图4)。
Petrel中统计特定深度测井成果的平均值在进行平面对比工作中,研究人员通常需要统计不同深度段的测井成果,这个深度不仅只在某个特定层位中,也可能是某特定深度段。
那么,下面就介绍如何在Petrel中统计特定深度段测井成果的平均值。
具体操作如下:1、在原有Project的基础上,新建well tops,名为well tops 1。
2、建立两个分层面,例如一个为深度-1900起始,一个深度为-2200止。
用make/edit surface来做,给定边界,geometry选automatic,剩下设置如图所示。
3、将两个做好的surface变成新的分层进入到well tops 1中进行管理。
• 激活新的well tops1• 双击wells,进入report标签下,将做好的两个层位按顺序给入,其他设置如图• 点击run,新的well tops1中就有这两个分层4、在well tops 1 的attributes中添加新的属性,算法选平均,以Por、Perm为例,这样就可以得到深度为1900-2200m这段中整个孔渗的平均值,取名avg 1900-2200。
5、如果想计算NTG。
右键测井曲线calculator,键入相应的门槛值即可。
6、还可以计算在1900-2200m深度段中NTG的储层厚度,在well tops 1 的attributes中添加新的属性储层厚度”thickness of NTG“,以计算Por>0.15&Perm>3 code值为1的储层厚度为例。
7、那么如果想计算NTG为1的储层中孔渗等属性的平均值,那么用孔渗NTG做交会图,建立符合门槛值的filter,然后右键filter转换为boolean log,并存放至global well logs下。
8、再次在well tops 1 的attributes中添加新的属性Por和SW. 算法选平均,我以Por Perm为例,但是要勾选boolean log作为过滤器,这样就可以得到1900-2200m深度段中且在NTG储层段中的孔渗段平均值,我取名1900-2200。
Petrel 使用技巧一:如何做连井栅状图模型建好后,如何做连井栅状图正确的做法是利用WellIntersectionFence来完成1. 在Project Explorer 的wells资料夹中点右键选Crea te Well Intersection Fence。
此时wells资料夹的最下面出现Well Intersection Fence;2. 双击Well Intersection Fence,在设置属性页中加入井; 3.选定Well Intersection Fence,按下可视化按钮;4. 在属性模型中选择要显示的内容。
ok!!!Petrel使用技巧一:如何做连井栅状图模型建好后,如何做连井栅状图一种方法可以直接利用滤波来显示栅状图,另外可以用Polygon转换成intersection的方法来做联井井栅状图,具体做法是,在二维井位图上创建过井的Polygon,然后右键此Polygon=〉createvertical intersection正确的做法是利用Well Intersection Fence来完成1. 在ProjectExplorer的wells资料夹中点右键选Create Well Intersection Fe nce。
此时wells资料夹的最下面出现Well Intersection Fence; ﻫ2. 双击Well Intersection Fence,在设置属性页中加入井;3. 选定Well Intersection Fence,按下可视化按钮;4. 在属性模型中选择要显示的内容。
ok!!!ﻫPetrel 应用技巧二:地层划分对比中ghost的妙用ﻫ通过鼠标可以将ghost曲线上下拉动,深度比例放大缩小,巧妙方便。
1. 创建1个至少含2口井的井剖面图ﻫ2.点击参考井的曲线头(此时该井为活动井)3. 按下ghost按钮4. 把鼠标放在参考井的曲线头上,按住鼠标左键,拖动-----ghost出现了。
Petrel中统计特定深度测井成果的平均值
在进行平面对比工作中,研究人员通常需要统计不同深度段的测井成果,这个深度不仅只在某个特定层位中,也可能是某特定深度段。
那么,下面就介绍如何在Petrel中统计特定深度段测井成果的平均值。
具体操作如下:
1、在原有Project的基础上,新建well tops,名为well tops 1。
2、建立两个分层面,例如一个为深度-1900起始,一个深度为-2200止。
用make/edit surface来做,给定边界,geometry选automatic,剩下设置如图所示。
3、将两个做好的surface变成新的分层进入到well tops 1中进行管理。
• 激活新的well tops1
• 双击wells,进入report标签下,将做好的两个层位按顺序给入,其他设置如图
• 点击run,新的well tops1中就有这两个分层
4、在well tops 1 的attributes中添加新的属性,算法选平均,以Por、Perm为例,这样就可以得到深度为1900-2200m这段中整个孔渗的平均值,取名avg 1900-2200。
5、如果想计算NTG。
右键测井曲线calculator,键入相应的门槛值即可。
6、还可以计算在1900-2200m深度段中NTG的储层厚度,在well tops 1 的attributes中添加新的属性储层厚度”thickness of NTG“,以计算Por>0.15&Perm>3 code值为1的储层厚度为例。
7、那么如果想计算NTG为1的储层中孔渗等属性的平均值,那么用孔渗NTG做交会图,建立符合门槛值的filter,然后右键filter转换为boolean log,并存放至global well logs下。
8、再次在well tops 1 的attributes中添加新的属性Por和SW. 算法选平均,我以Por Perm为例,但是要勾选boolean log作为过滤器,这样就可以得到1900-2200m深度段中且在NTG储层段中的孔渗段平均值,我取名1900-2200。
结果查看:每口井就生成了这样的数据结果,1.2道原始孔渗曲线;3.5
sstvd1900-2200之间的孔渗平均值;4.6 为sstvd1900-2200且符合por>0.15&per>3之间
的孔渗平均值;7为sstvd1900-2200且符合por>0.15&per>3的储层厚度;8为ntg曲线,黄色为符合门槛值的储层段。
右键well tops1的zone spreadsheet,可以看到如下表格,刚才所计算的所有结果同样可以在表格中进行查看。