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        三維地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)及應(yīng)用實例

        2012-07-05 08:54:30廖愛明曾閩山
        科技傳播 2012年6期
        關(guān)鍵詞:井眼油藏軌跡

        廖愛明,曾閩山,王 虎

        1.中海石油有限公司,天津 300456

        2.北京華油陽光數(shù)碼科技有限公司,北京 100080

        隨著經(jīng)濟發(fā)展對能源需求的不斷增加以及油氣勘探形勢的日趨嚴(yán)峻,老油區(qū)面臨剩余儲量難動用,采收率低;新探區(qū)面對勘探開發(fā)難度越來越大,成本越來越高的現(xiàn)實,水平井成為開發(fā)特殊類型油氣藏及老區(qū)挖潛,提高采收率的重要手段。

        隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)是20世紀(jì)90年代國際鉆井界發(fā)展起來的前沿鉆井技術(shù)之一[1],其在開發(fā)薄油層、致密油氣層、復(fù)雜斷塊油藏、油水關(guān)系復(fù)雜油藏方面發(fā)揮了重要的作用,但是目前的地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)嚴(yán)格來講是二維地質(zhì)導(dǎo)向。

        1 二維地質(zhì)導(dǎo)向簡述

        二維地質(zhì)導(dǎo)向一般使用一口鄰井資料作為導(dǎo)向建模的參考依據(jù),主要考慮地層屬性的垂向分布,導(dǎo)向過程相對簡單。其主要使用的數(shù)據(jù)局限在地質(zhì)、測井?dāng)?shù)據(jù),在一定程度上能夠滿足水平井地質(zhì)導(dǎo)向的要求;地震數(shù)據(jù)包含了更多潛在的地層及油氣信息,能夠反映地層形態(tài)、巖層性質(zhì)及油氣儲層位置等,在目前的二維地質(zhì)導(dǎo)向過程中幾乎沒有或很少應(yīng)用。目前,國內(nèi)油氣田一般采用MWD(帶GR或GR+RT)或LWD(帶GR、RT)結(jié)合綜合錄井進行水平井地質(zhì)導(dǎo)向工作。

        二維地質(zhì)導(dǎo)向不能準(zhǔn)確反映井眼軌跡三維空間展布形態(tài),以及井眼軌跡周圍地層構(gòu)造變化與儲層各向非均質(zhì)性變化,無法準(zhǔn)確描述斷層、裂縫形態(tài)的,無法利用地震數(shù)據(jù)的儲層反演結(jié)果,因此給地質(zhì)導(dǎo)向工作帶來了一定的不確定性。

        2 三維地質(zhì)導(dǎo)向

        2.1 基本思路

        三維地質(zhì)導(dǎo)向是將地質(zhì)導(dǎo)向的理念與三維地質(zhì)建模結(jié)合起來,即在三維地質(zhì)模型里實現(xiàn)水平井、大斜度井的地質(zhì)導(dǎo)向功能。具體過程如下:在鉆前應(yīng)用已有的地質(zhì)、物探數(shù)據(jù)建立地質(zhì)模型精細(xì)刻畫地下構(gòu)造及油藏特性;在鉆井過程中通過井場各種數(shù)據(jù)的補充不斷修正地質(zhì)模型,模擬井軌跡在三維地質(zhì)模型中的穿越,參考模型數(shù)據(jù)為地質(zhì)導(dǎo)向提供井眼軌跡調(diào)整建議,通過可視化顯示鄰井,輔助解決多井眼防碰問題。

        2.2 關(guān)鍵技術(shù)

        2.2.1 地質(zhì)建模與模型調(diào)整

        構(gòu)建定量儲層地質(zhì)模型是三維地質(zhì)導(dǎo)向的核心和基礎(chǔ),對地下油藏特性進行準(zhǔn)確、精細(xì)的刻畫是導(dǎo)向成功的前提。本文實例采用約束Delaunay 三角剖分算法為核心技術(shù)建立構(gòu)造模型(包括斷層、小層、細(xì)分小層);綜合利用測井、鉆井等數(shù)據(jù),采用序貫高斯、布爾模擬、克里金等算法進行隨機模擬[2],并采用巖相模型、地震屬性模型等作為屬性模擬的約束條件,進行帶相控的屬性建模。將屬性模型和構(gòu)造模型疊加在一起,形成包含立體空間起伏的儲層物性模型。為提高建模和模型調(diào)整效率,采用了基于格網(wǎng)劃分的自適應(yīng)分割-合并方法構(gòu)建Delaunay 三角網(wǎng)格[3],并對其中的關(guān)鍵算法進行了優(yōu)化,有效提高了地質(zhì)建模和模型調(diào)整的速度。

        2.2.2 三維顯示與交互操作

        地質(zhì)模型及井軌跡的三維顯示是三維地質(zhì)導(dǎo)向的核心組成部分之一,是人機交互的基礎(chǔ)。本文實例中三維地質(zhì)導(dǎo)向軟件采用OpenGL技術(shù)在微機上實現(xiàn)了地質(zhì)模型及井軌跡的三維顯示,并可自如地旋轉(zhuǎn)、移動、縮放、切割,并可隨意揀選三維空間中的對象,充分滿足了隨鉆技術(shù)人員對地下地質(zhì)情況進行全方位了解和靈活操作的要求。

        2.2.3 井眼軌跡預(yù)測

        在導(dǎo)向過程中,通過對井眼軌跡的預(yù)測,能夠比較準(zhǔn)確的預(yù)測鉆遇下一特殊地層(油層或泥巖)的深度,及時了解鉆前油藏特征。

        圖1 **21-2油田井區(qū)三維地質(zhì)模型

        3 應(yīng)用實例

        根據(jù)海上**21-2油田的地質(zhì)背景及基礎(chǔ)資料研究,建立待鉆井(井號為A10h)井區(qū)的三維地質(zhì)模型。構(gòu)造模型立體化顯示儲層的構(gòu)造形態(tài)和空間格架,為建立儲層屬性的空間分布建立基礎(chǔ)。綜合利用測井、鉆井等數(shù)據(jù),并采用巖相模型、地震屬性模型等作為屬性模擬的約束條件,進行帶相控的屬性建模(圖1)。

        根據(jù)不斷更新的實時數(shù)據(jù),及時修正、精細(xì)刻畫地質(zhì)模型,判斷鉆頭在目標(biāo)層中的位置,預(yù)測地層傾角變化,及時給出鉆完井建議,大大提高了實時決策的科學(xué)性,取得了比較好的經(jīng)濟效益。

        具體在四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了重要作用:

        1)著陸控制

        該井在斜深3458m時,伽馬由117API明顯下降一個臺階至85API左右,電阻率明顯升高由2Ω·m升高至12Ω·m,最大可達34Ω·m,錄井巖屑為細(xì)砂巖,并且有熒光顯示,氣測顯示良好,氣全量高達81萬ppm,初步判斷鉆遇目的層沙二段Ⅲ油組。本井于斜深3484m中完,井斜87.52°,為下一步水平調(diào)整打下了堅實的基礎(chǔ)(圖2)。

        圖2 沿A10h井軌跡切的孔隙度剖面圖

        2) 地質(zhì)導(dǎo)向模型精細(xì)刻畫

        通過對區(qū)域地質(zhì)情況的認(rèn)真分析及三維地質(zhì)模型的建立,基本實現(xiàn)了對本區(qū)域地質(zhì)情況的精細(xì)、準(zhǔn)確刻畫,達到了三維地質(zhì)建模的效果。另外,在實鉆過程中,根據(jù)不斷更新的實時數(shù)據(jù)及其他地質(zhì)資料,及時分析地質(zhì)情況,對模型進行不斷調(diào)整優(yōu)化,達到了設(shè)計地質(zhì)目的,為水平段的順利施工提供了比較可靠的依據(jù)。

        3)井眼軌跡預(yù)測

        該井著陸比較順利,著陸深度比設(shè)計略前。根據(jù)最后一個定向井?dāng)?shù)據(jù)點以及地質(zhì)油藏目標(biāo)對水平段軌跡進行了重新優(yōu)化調(diào)整(表 1)。

        表1 A10h井軌跡預(yù)測數(shù)據(jù)表

        4 結(jié)論

        1)三維地質(zhì)導(dǎo)向?qū)⒌刭|(zhì)導(dǎo)向理念和三維地質(zhì)建模有機結(jié)合起來,拓展了對地質(zhì)、物探資料的綜合應(yīng)用范疇,為在三維空間實現(xiàn)地質(zhì)導(dǎo)向功能提供了系統(tǒng)平臺;2)直觀展示井眼軌跡在三維空間的相互關(guān)系,有助于降低井筒碰撞風(fēng)險發(fā)生;3)聯(lián)合二維、三維地質(zhì)模型進行實時地質(zhì)油藏決策,對地質(zhì)情況異常復(fù)雜也能做到比較準(zhǔn)確的模擬。

        [1]耿應(yīng)春.勝利油田地質(zhì)導(dǎo)向鉆井技術(shù)研究與應(yīng)用[J].科技咨詢導(dǎo)報,2007(23):24-25.

        [2]張團峰,王家華.儲層隨機建模和隨機模擬原理[J].測井技術(shù),1995,19(6):391-397.

        [3]胡金星,潘懋,馬照亭,吳煥萍.高效構(gòu)建De1aunay 三角網(wǎng)數(shù)字地形模型算法研究[J].北京大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2003,39(5):736-741.

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