[发明专利]用于多层砂岩气藏气层品质分类表征的六阶段建模方法有效
申请号: | 201410422566.3 | 申请日: | 2014-08-24 |
公开(公告)号: | CN104156617B | 公开(公告)日: | 2017-06-23 |
发明(设计)人: | 欧成华;李朝纯 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司11385 | 代理人: | 董芙蓉 |
地址: | 610500 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 多层 砂岩 气层 品质 分类 表征 阶段 建模 方法 | ||
技术领域
本发明涉及的是一种六阶段建模方法,具体涉及一种用于多层砂岩气藏气层品质分类表征的六阶段建模方法。
背景技术
目前,国内外还没有特别针对多层砂岩气藏气层品质分类表征的建模方法,在建立多层砂岩气藏模型时,人们采用的主要是传统的构造建模-沉积相建模-储层属性建模的三阶段建模方法。
传统的构造-沉积-储层属性三阶段建模方法用于多层砂岩气藏气层品质分类表征的缺点体现在如下三个方面:(1)多层砂岩气藏表现为砂泥互层的多层结构,砂体结构是控制气藏流体分布的主要因素之一,但传统方法只注重地层构造面的建模,没有考虑砂体结构建模;(2)多层砂岩气藏一般处于滨、浅湖(海)环境,砂体平面微相稳定,但受成岩作用影响,砂体微相与有效储层难以一一对应,而传统方法只建立砂体微相模型,未考虑建立储集相模型;(3)传统建模方法只考虑了构造和砂体微相对储层属性的控制作用,难以实现砂体结构与储集相对储层属性的控制作用。由此可见,传统建模方法是粗放式的建模方法,主要应用于多层砂岩气藏开发初期对气藏描述精度的要求总体不高的情况。这种方法显然难以适应多层砂岩气藏开发中后期对气藏描述精度越来越高的要求。
属于滨浅湖(海)亚相的多层砂岩气藏在我国青海油田、长庆油田、四川气田、新疆油田、大庆油田、胜利油田等地广泛发育,且这类气藏目前大多已经进入到了开发的中后期,气藏持续稳产的压力越来越大,急需采用新技术实现对气藏气层品质的分类表征,而传统的构造-沉积-储层属性三阶段建模无论在建模方法上,还是在建模结果的精细程度上都难以满足现实需要。为此,急需发明一种充分考虑多层砂岩气藏特点、同时又准确精细的建模新方法。
发明内容
针对现有技术上存在的不足,本发明目的是在于提供一种用于多层砂岩气藏气层品质分类表征的六阶段建模方法,通过地层构造建模-砂体结构建模-砂体微相建模-储集相建模-储层属性建模-气层品质分类建模的六阶段建模方法,目的是实现对千层饼状多层砂岩气藏气层品质在三维空间的准确定量表征,为多层砂岩气藏精细描述提供技术方法支撑。
为了实现上述目的,本发明通过一种用于多层砂岩气藏气层品质分类表征的六阶段建模方法的技术方案来实现,其方法步骤包括:
(A)两层次构造建模:两层次构造建模的基本原理见公式(1)和(2)。第一层次为地层构造建模,利用地层划分与对比获得的m口井点处地层顶、底面海拔标高数据对Wi,通过克里金确定性建模算法f,建立形成地层顶、底面构造模型S;第二层次为砂体结构建模,依靠建好的地层顶、底面S的约束,利用砂体划分与对比获得的m口井点处的砂体顶、底面海拔标高数据Wij,通过克里金确定性建模算法f,建立形成地层内n个砂体的顶、底面构造模型Sj,实现三维空间中地层和砂体的分布预测。
第一层次:地层构造建模
第二层次:砂体结构建模
式中:F——为映射。
(B)两级次相建模:两级次相建模的基本原理见公式(3)和(4)。第一级为砂体微相建模,直接利用绘制的砂体微相平面分布图通过克里金确定性建模算法f建立形成。第二级为储集相建模,输入数据是依靠单井储层识别获得的单井储层分布数据,利用序贯指示模拟或指示克里金等随机模拟算法ff建立储集相模型;建立过程中,将储集相模型始终置于砂体微相模型的约束之下,使得井点间的储集相只能随机游走在砂体微相限定的空域内。
第一级:砂体微相建模
第二级:储集相建模
式中:F——为映射;GSF——基于地质家绘制的砂体微相分布图数值化形成的数据集;SF——建立形成的砂体微相模型;WRE——单井储集相数据集;RE——建立形成的储集相模型;m——井数。
(C)四类型属性建模:孔隙度、含气饱和度和渗透率三个属性模型采用储集相控方法建立,基本原理见公式(5);气层品质分类属性则直接通过上述属性模型生成,基本原理见公式(6)。
储集相控三属性建模
气层品质分类属性建模
式中:F——为映射;PROPij——单井属性数据;fg——为序贯高斯随机模拟算法;RE——储集相模型;MPROPj——属性模型;fff——为气层分类属性参数标准;GCLASS——气层品质分类属性模型;j=1为孔隙度,2为含气饱和度,3为渗透率;m——井数。
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