Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2012, Vol. 36 Issue (2): 293-297    DOI: 10.11720/wtyht.2012.2.29
  计算技术与信息处理 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
尕斯油田岩性建模算法优选
李密1, 李少华2, 何火华2
1. 中原油田 普光分公司 采气厂, 四川 达州 635000;
2. 长江大学 地球科学学院, 湖北 荆州 434023
THE OPTIMIZATION OF ALGORITHMS FOR LITHOLOGIC MODELING IN THE GASI OIL FIELD
LI Mi1, LI Shao-hua2, HE Huo-hua2
1. The Puguang branch of Zhongyuan Oil Field, Dazhou 635000, China;
2. School of Geosciences, Yangtze University, Jingzhou 434023, China
全文: PDF(857 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 比较岩性模型建立方法。首先,在高分辨率层序地层学的指导下,最大限度地应用地质、露头、三维地震、测井等静态资料,发挥井点资料垂向分辨率高,地震资料横向信息丰富的优势,在地质规律约束下建立不同时间的高精度等时地层格架模型。然后,在精细格架模型的基础上,以测井解释得到的岩相数据作为条件数据,分别采用指示克里格、截断高斯模拟、Object-modeling算法、贯指示模拟建立砂体展布模型。最后,通过抽稀检验评价不同算法对模拟结果的影响,实现算法及其参数的优选,从而指导整个区块不同开发阶段,不同井网密度时全区三维精细地质模型的建立,也可为具有相似地质环境的油田建立三维地质模型提供参考。通过比较,优选出指示克里格、序贯指示模拟两种算法都能较好表征本研究区地质情况。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
Abstract:This paper deals with optimizing algorithms of lithologic modeling. Firstly, under the guidance of high resolution sequence stratigraphy, geological, outcrop, seismic, logging and other static data are applied to the fullest possible extent. The logging data advantage of high vertical resolution and the seismic data advantage of rich lateral information are exploited to the full to establish the high accuracy isochronous stratigraphic model under the restraint of geological regularity. Then, taking the petrographic data obtained from well log data as the condition data, and using indicator kriging algorithm, truncated Gaussian simulation,object-based simulation and sequential indicator simulation, we can establish the sand body distribution model. Lastly, algorithms are optimized through sampling inspection so as to establish three-dimensional high-precision geological model under the conditions of different well densities and different development stages. It may contribute to establishing 3D geological model in some oilfields with similar geological backgrounds. A comparison shows that the optimized indicator kriging and sequential indicator simulation can better characterize geological features of the target area.
收稿日期: 2011-04-01      出版日期: 2012-04-10
:  P631.4  
基金资助:

湖北省自然科学基金项目(2010CDB04302)

作者简介: 李密(1984-),男,长江大学矿产普查和勘探专业在读硕士,主要从事储层地质建模方面的研究和工作,公开发表学术论文数篇;通讯作者李少华,联系方式:E-mail:jpishli@163.com。
引用本文:   
李密, 李少华, 何火华. 尕斯油田岩性建模算法优选[J]. 物探与化探, 2012, 36(2): 293-297.
LI Mi, LI Shao-hua, HE Huo-hua. THE OPTIMIZATION OF ALGORITHMS FOR LITHOLOGIC MODELING IN THE GASI OIL FIELD. Geophysical and Geochemical Exploration, 2012, 36(2): 293-297.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2012.2.29      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2012/V36/I2/293
[1] Hirsche K,Boerner S,Kalkomey C,et al.Avoid pitfalls in geostatistical reservoir characterization: a survival guide[J].The leading edge,1998,17(4):493-504.

[2] 郭燕华,袁士义,宋新民.密井网区辨状河道砂体精细地质建模方法研究[J].地球学报,2003,24(Z1):294-298.

[3] 刘永社,印兴耀,贺维胜.空间相关分析因素对储层建模中克里金估计结果的影响[J].石油大学学报:自然科学版,2004,28(2):24-27.

[4] 李少华,张昌民,汤军.顺序指示模拟方法及其在濮城油田储层非均质性研究中的应用[J].江汉石油学院学报,1999,21(1):13-17.

[5] 黄沧钿.应用改进的截断高斯模拟算法建立相分布模型[J].新疆石油地质,2002,23(2):158-159.

[6] 胡雪涛,李允.储层沉积微相的随机模拟及其对比研究[J].西南石油学报,2000,22(1):16-19.

[7] 李少华,张昌民,尹艳树.河流相储层随机建模的几种方法[J].西安石油学院学报,2003,18(5):10-16.

[8] 矫希国.变差函数参数计算[J].地质评论,1997,43(6):658-663.

[9] 王仲林,徐守余.河流相储集层定量建模研究[J].石油勘探与开发,2003,30(1):75-78.

[10] 吕晓光,姜彬,李洁密井网条件下的储层确定性建模方法[J].大庆石油地质与开发,2001,20(5):19-24.

[11] 段天向,刘晓梅,张亚军,等.Petrel建模中的几点认识[J].岩性油气藏,2007,19(2):102-107.
[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[3] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[4] 刘仕友, 张明林, 宋维琪. 基于曲波稀疏变换的拉伸校正方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 114-122.
[5] 王迪, 张益明, 牛聪, 黄饶, 韩利. 压制孔隙影响的流体敏感因子优选及其在烃类检测中的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1402-1408.
[6] 芮拥军, 尚新民. 胜利油田非一致性时移地震关键技术探索与实践[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1439-1447.
[7] 王飞, 孙亚杰, 裴金梅, 宋建国, 李文建. 高密度单点接收地震采集数据的处理方法讨论[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1469-1474.
[8] 刘兰锋, 尹龙, 黄捍东, 周振亚, 董金超. 一种基于岩石物理建模的横波预测方法[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1482-1487.
[9] 徐浩, 吴小平, 盛勇, 廖圣柱, 贾慧涛, 徐子桥. 微动勘探技术在城市地面沉降检测中的应用研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1512-1519.
[10] 张豪, 辛勇光, 田瀚. 基于双相介质理论预测川西北地区雷口坡组储层含气性[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1386-1393.
[11] 韦红, 白清云, 张鹏志, 甄宗玉. 基于反褶积广义S变换的双相介质理论油水识别法在渤海S油田馆陶组的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1394-1401.
[12] 魏岩岩, 吴磊, 周道卿, 肖安成, 黄凯. 柴达木盆地西部阿拉尔断裂新生代构造变形特征及意义[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1171-1178.
[13] 张振宇, 袁桂琴, 孙跃, 王之峰. 地质调查地球物理技术标准现状与发展趋势[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1226-1230.
[14] 朱颜, 韩向义, 岳欣欣, 杨春峰, 常文鑫, 邢丽娟, 廖晶. 致密砂岩储层脆性测井评价方法研究及应用——以鄂尔多斯盆地渭北油田为例[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1239-1247.
[15] 雍凡, 刘子龙, 蒋正中, 罗水余, 刘建生. 城市三维地震资料处理浅层成像关键技术[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1266-1274.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com