[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

专利信息
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
【说明书】:

一种缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,将CT扫描技术、三维地震成像技术和3D打印技术进行有机结合,通过建立单体裂缝图像库和单体孔洞图像库,并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,得到与三维地震成像技术得到的所述三维地震模型相同的目标油区模拟图像,进而通过3D打印机打印出能够覆盖整个目标油区甚至缝洞型油气藏整个区域地下地层的精细物理模型,该精细物理模型覆盖面广,可反映该区域地下岩层内部真实的孔缝结构,对模型开展各种室内驱替实验,可获得原油采收率、残余油饱和度及渗流特征等参数,对后期油藏开发尤其是在注水方式的优化、注采井网的结构设计方面具有重要的指导意义。

技术领域

发明涉及缝洞型油藏的开发技术领域,尤其涉及一种缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法。

背景技术

石油天然气资源埋藏在数千米的地下,对缝洞型油气藏来说,孔洞及裂缝是油气的储集及运移通道,目前对缝洞型油气藏的缝洞体结构特征,主要是通过地震解释、测井资料、孔渗物性分析等手段进行研究。以上研究方法精度不高,严重缺少精细的缝洞分布情况,进而得不到可靠的研究成果,无法真正认识实际的缝洞型油藏。特别是在缝洞型油气田开发中后期,若对水驱油后剩余油含量及剩余油分布情况的认识不清晰,会使油田在注水方式的优化、注采井网的构建方面带来极大的麻烦。

目前对于缝洞型油气藏的缝洞体结构进行研究,主要是通过建立缝洞体结构物理模型,将岩层内部的孔缝结构通过器械工具刻蚀在玻璃板或亚克力板上。这种制作工艺耗时长且不能把岩层内部的细微结构特征刻画出来,精度低。

3D打印技术是近年来兴起的一项快速成型技术。该技术是以三维数据体为基础,以固体粉末、树脂、塑料等为材料,通过逐层打印的方式快速构成实体。该技术已经广泛用于医疗、汽车、航空、建筑等领域。将该技术应用到缝洞型油气藏的缝洞体结构物理模型的建立上,由于3D打印技术的扫描仪扫描范围和扫描精度有限,只能够扫描并还原某一块岩石样品的缝洞体结构,不能将其应用到缝洞型油气藏的整个大区域(比如一个油区)的物理模型建立上。

发明内容

本发明提供一种缝洞型油气藏精细物理模型的制造方法,联合使用CT扫描技术、三维地震成像技术和3D打印技术,制作出可真实反映整个油区地下地层所有缝洞结构的精细物理模型,对该精细物理模型开展各种室内驱替实验,可以准确获得原油采收率、残余油饱和度及渗流特征等参数,对该缝洞型油气藏中后期开发尤其是在注水方式的优化、注采井网的结构设计方面具有重要的指导意义。

本发明技术方案如下:

一种缝洞型油气藏目标油区精细物理模型的制造方法,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,组成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,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。

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