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        吉林油田雙坨子氣田儲(chǔ)層三維地質(zhì)建模

        2018-10-20 05:38:44高興聚
        石油知識(shí) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:模型

        高興聚

        (中國(guó)石油吉林油田公司勘探部 吉林松原 138000)

        1 開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

        雙坨子氣田位于吉林省長(zhǎng)嶺縣東三家子鄉(xiāng)。區(qū)域構(gòu)造位于松遼盆地南部中央坳陷區(qū)華字井階地南部。雙坨子地區(qū)地質(zhì)勘查工作開(kāi)始于1956年,先后完成了重、磁、電勘探及模擬地震等物探工作,發(fā)現(xiàn)了雙坨子構(gòu)造。雙坨子泉一、泉三斷塊氣藏于1995年2月對(duì)坨19井泉三段進(jìn)行試油,獲得高產(chǎn)氣流,1999年3月2日泉一段第一口氣井坨深1井投產(chǎn),目前已陸續(xù)投產(chǎn)29口井,累計(jì)產(chǎn)氣量8.04×108m3。

        2 三維地質(zhì)建模

        三維地質(zhì)建模就是將地質(zhì),測(cè)井,地球物理資料和各種解釋結(jié)果或者概念模型綜合在一起生成三維定量隨機(jī)模型。

        2.1 建模思路

        本次建模采用“相控建?!被颉岸浇!狈椒?,在資料收集和整理的基礎(chǔ)上,從構(gòu)造框架開(kāi)始,先建立斷層模型和層面模型,然后構(gòu)架儲(chǔ)層的三維構(gòu)造模型,以三維網(wǎng)格體為基礎(chǔ),對(duì)連續(xù)測(cè)井曲線(xiàn)進(jìn)行離散化,利用隨即建模方法建立儲(chǔ)層的砂體模型和沉積微相模型。然后,利用相控建模方法,在沉積相控制范圍內(nèi)對(duì)屬性進(jìn)行插值,建立三維屬性模型,并添加流體屬性值,進(jìn)行儲(chǔ)量擬合,檢驗(yàn)?zāi)P偷目煽砍潭取?/p>

        2.2 儲(chǔ)層建模前期準(zhǔn)備

        本次儲(chǔ)層建模以數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ),建模數(shù)據(jù)包括鉆井、巖心、測(cè)井、地震、試井、開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)等方面的數(shù)據(jù);基本數(shù)據(jù)類(lèi)型包括以下四類(lèi):坐標(biāo)數(shù)據(jù)、分層數(shù)據(jù)、斷層數(shù)據(jù)、儲(chǔ)層數(shù)據(jù)。

        按照研究工作的精度要求,本次儲(chǔ)層建模單元的尺度確定在小層級(jí)別,雙坨子氣藏泉一段選取建模層位7個(gè),將研究層段劃分為13個(gè)Zone(7個(gè)砂體層和6個(gè)隔層);泉三段選取建模層位6個(gè),根據(jù)要求劃分了11個(gè)Zone,其中包括6個(gè)砂體層位和5個(gè)隔層,具體層位劃分見(jiàn)表1。

        表1 雙坨子氣藏泉一段和泉三段建模層位劃分表

        根據(jù)工區(qū)的實(shí)際地質(zhì)情況及井網(wǎng)密度設(shè)計(jì)合適的網(wǎng)格,泉一段平面網(wǎng)格最大為20m×20m,建?;A(chǔ)網(wǎng)格為111×183×13=125541個(gè),細(xì)分層建模后縱向上共劃分小層96個(gè)(隔層未劃分),三維網(wǎng)格總數(shù)為111×183×96=1950048個(gè);泉三段平面網(wǎng)格最大為20m×20m,建?;A(chǔ)網(wǎng)格為121×94×11=125114個(gè),細(xì)分層建模后縱向上共劃分小層80個(gè)(隔層未劃分),三維網(wǎng)格總數(shù)為121×94×80=909920個(gè)。

        2.3 儲(chǔ)層建模的實(shí)現(xiàn)

        2.3.1 構(gòu)造建模

        構(gòu)造模型由斷層模型和層面模型組成。斷層模型實(shí)際反映的是三維空間上的斷層面,主要根據(jù)地震解釋和井資料校正的斷層文件,建立斷層在三維空間的分布。層面模型反映的是地層界面的三維分布,疊合的層面模型即為地層格架模型,建模的基礎(chǔ)資料主要為分層數(shù)據(jù),即各井的層組劃分對(duì)比數(shù)據(jù)及地震資料解釋的層面數(shù)據(jù)等。

        2.3.1.1 斷層模型

        本次斷層模型的建立選擇了建模邊界內(nèi)部全部斷層,泉一段建模邊界內(nèi)部大小斷層一共選取了25條,泉三段建模邊界內(nèi)選取斷層15條,見(jiàn)圖1、圖2。

        圖1 雙坨子氣藏泉一段斷層模型

        圖2 雙坨子氣藏泉三段斷層模型Ⅱ?qū)用婺P?/p>

        2.3.1.2 層面模型

        以井點(diǎn)的分層數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在構(gòu)造面約束下隨機(jī)插值生成層面模型。雙坨子氣藏泉一段和泉三段建立的頂面構(gòu)造模型,見(jiàn)圖3、圖4。

        圖3 泉一段頂面構(gòu)造模型

        圖4 泉三段頂面構(gòu)造模型

        2.3.2 三維構(gòu)造模型

        本次研究以斷層模型為基礎(chǔ),并用每口井的分層數(shù)據(jù)加以約束,得到每個(gè)小層的構(gòu)造面,建立小層的構(gòu)造面模型。圖5、圖6為雙坨子氣藏泉一段和泉三段三維構(gòu)造模型。

        圖5 雙坨子氣藏泉一段三維構(gòu)造模型

        圖6 雙坨子氣藏泉三段三維構(gòu)造模型

        2.3.3 儲(chǔ)層屬性建模

        本次物性建模運(yùn)用序貫高斯模擬方法,在砂體邊界內(nèi)部插值計(jì)算,遵循相控

        建模的思想,針對(duì)不同的物性分布區(qū)域設(shè)定相應(yīng)的變差函數(shù)。從雙坨子氣藏泉一段和泉三段建立的屬性模型來(lái)看,由于受到區(qū)域變差函數(shù)的控制,研究區(qū)孔隙度和滲透率在平面上的變化趨勢(shì)基本上和砂體展布規(guī)律保持一致。

        3 模型體積計(jì)算與儲(chǔ)量擬合

        以三維地質(zhì)模型為基礎(chǔ),建立了雙坨子氣藏泉一段和泉三段的N/G模型和含氣飽和度模型。儲(chǔ)量擬合結(jié)果可以檢驗(yàn)?zāi)P偷目煽啃?,?dāng)誤差小于10%時(shí),認(rèn)為模型基本準(zhǔn)確,當(dāng)誤差小于5%,認(rèn)為模型精度較高。根據(jù)重新落實(shí)的儲(chǔ)量對(duì)雙坨子氣藏泉一段和泉三段天氣儲(chǔ)量分別進(jìn)行了擬合,雙坨子氣藏泉一段目的層段原始天然氣儲(chǔ)量8.89×108m3,計(jì)算機(jī)擬合儲(chǔ)量為8.94×108m3;泉三段目的層段原始天然氣儲(chǔ)量6.64×108m3,計(jì)算機(jī)擬合儲(chǔ)量為6.81×108m3。總體來(lái)說(shuō),研究區(qū)各區(qū)塊儲(chǔ)量的擬合誤差較小,表明所建模型與油藏實(shí)際地質(zhì)特征基本吻合,可靠性較高,可以用來(lái)對(duì)該氣藏進(jìn)行整體評(píng)價(jià),同時(shí)也符合氣藏?cái)?shù)值模擬的精度要求,可以用來(lái)進(jìn)行數(shù)值模擬。

        4 模型粗化

        三維儲(chǔ)層地質(zhì)模型可輸入至模擬器進(jìn)行油藏?cái)?shù)值模擬,但一般要先對(duì)儲(chǔ)層模型進(jìn)行粗化。在這一過(guò)程中,用一系列等效的粗網(wǎng)格去“替代”精細(xì)模型中的細(xì)網(wǎng)格,并使該等效粗網(wǎng)格模型能反映原模型的地質(zhì)特征及流動(dòng)響應(yīng),對(duì)于數(shù)值型參數(shù),可以應(yīng)用算術(shù)平均法進(jìn)行粗化,但方向性參數(shù)的粗化必須考慮各向異性,最好應(yīng)用對(duì)角張量或完全張量方法進(jìn)行粗化。

        模型粗化后,可直接進(jìn)入模擬器進(jìn)行油藏?cái)?shù)值模擬。雙坨子氣藏三維地質(zhì)建模平面網(wǎng)格大小為20m×20m,數(shù)模過(guò)程中未改變模型的平面網(wǎng)格大小,縱向網(wǎng)格進(jìn)行了合并,把細(xì)分層后的網(wǎng)格合并到小層級(jí)別,以便模擬地下流體的滲流過(guò)程。

        5 結(jié)論

        儲(chǔ)層地質(zhì)模型是儲(chǔ)層特征及其非均質(zhì)性在三維空間上變化和分布的表征,是油藏描述的核心,尤其在油氣田的開(kāi)發(fā)階段,建立定量的儲(chǔ)層三維地質(zhì)模型是進(jìn)行油氣田開(kāi)發(fā)分析的基礎(chǔ),也是儲(chǔ)層研究由定性向定量化發(fā)展的集中體現(xiàn)。

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