[发明专利]一种缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法在审
申请号: | 202110512643.4 | 申请日: | 2021-05-11 |
公开(公告)号: | CN115320103A | 公开(公告)日: | 2022-11-11 |
发明(设计)人: | 杨敏;胡梅;陈蒲礼;汪霞;赵瑞明;马冬晨;张子铁;贾星亮;张晓宇;王玲;徐征遥;惠健;王震;陈勇 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 |
主分类号: | B29C64/386 | 分类号: | B29C64/386;B33Y50/00 |
代理公司: | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 11129 | 代理人: | 朱亚娜;周晓娜 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 缝洞型 油气藏 目标 油区 精细 物理 模型 制造 方法 | ||
1.一种缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,在缝洞型油气藏的目标油区内,选取具有典型缝洞结构的岩心样品,通过CT扫描仪对岩心样品进行CT扫描,获取岩心样品的一组二维投影图像;
S2,利用带有菲尔德坎普算法的重构软件对岩心样品的一组二维投影图像进行三维重构,获取岩心样品的3D数字图像;
S3,通过3D图像分析软件对所述3D数字图像进行分析,获得岩心样品的缝洞特征图像,并将该将该缝洞特征图像导出为缝洞数据体;
S4,将所述缝洞数据体导入3D图像编辑软件中,获取所述岩心样品中每一条裂缝的单体裂缝图像和每一个孔洞的单体孔洞图像;
S5,重复步骤S1至步骤S4,对缝洞型油气藏的目标油区内、大量的具有典型缝洞结构的岩石样品进行分析,获得大量的单体裂缝图像和单体孔洞图像,建立单体裂缝图像库和单体孔洞图像库;
S6,根据缝洞型油气藏目标油区的三维地震模型,在所述单体裂缝图像库和单体孔洞图像库,选取合适的单体裂缝图像和/或单体孔洞图像在3D图像编辑软件中进行排列组合,得到与所述三维地震模型相同的目标油区模拟图像,并将所述目标油区模拟图像导出为3D打印机的预打印图像数据体;
S7,将所述预打印图像数据体,导入3D打印机,打印出目标油区的精细物理模型。
2.根据权利要求1所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,所述S6中,所述三维地震模型包括通过三维地震探测技术将目标油区地下岩层的地质构造反演成的可视化三维地震图像,所述可视化三维地震图像至少能够显示目标油区地下孔洞与裂缝的分布情况。
3.根据权利要求1所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,所述S3中,通过3D图像分析软件对所述3D数字图像进行分析包括将所述3D数字图像进行图像区域选择分析和/或阈值设置分析和/或去噪分析和/或布尔运算分析;所述3D图像分析软件至少能够计算岩石物性参数和岩石型态特征,所述岩石物性参数至少包括孔洞直径和裂缝宽度,所述岩石型态特征至少包括孔洞型态特征和裂缝型态特征。
4.根据权利要求1所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,所述S6中,选取合适的单体裂缝图像和/或单体孔洞图像在3D图像编辑软件中进行排列组合后,形成缝洞单元体和/或孔洞单元体,将缝洞单元体和/或孔洞单元体经布尔运算处理和/或修正处理和/或去噪处理,得到与所述三维地震模型相同的目标油区模拟图像。
5.根据权利要求1所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,所述S2中,带有菲尔德坎普算法的重构软件至少能够将数千张CT扫描的二维投影图像变换成3D数字图像。
6.根据权利要求1所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,所述3D图像编辑软件至少包括修复功能、缩放功能、旋转功能、布尔运算功能、合并零部件功能、壳体转为零件功能和切割功能。
7.根据权利要求1所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,其特征在于,所述3D打印机为激光粉末烧结打印机。
8.一种缝洞型油气藏目标油区精细物理模型,其特征在于,通过权利要求1-7之一所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法制作而成。
9.根据权利要求8所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型,其特征在于,所述3D打印机以覆膜砂为打印材料,制成能够开展多种室内驱替的目标油区精细物理模型。
10.根据权利要求8所述缝洞型油气藏目标油区精细物理模型,其特征在于,所述3D打印机以光敏树脂为打印材料,制成缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的展示模型。
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