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JASON培训教材-14页

来源:网络收集 时间:2026-07-15
导读: Jason软件培训资料 Jason软件集合了油气勘探开发不同阶段的储层预测和油气藏描述技术,它致力于各种资料、各种认识的全面综合,提供符合各种资料、各种认识的储层预测和油气藏描述结果。指导油气藏的勘探和开发,提高钻井成功率,降低风险。 主要模块 序号 1

Jason软件培训资料

Jason软件集合了油气勘探开发不同阶段的储层预测和油气藏描述技术,它致力于各种资料、各种认识的全面综合,提供符合各种资料、各种认识的储层预测和油气藏描述结果。指导油气藏的勘探和开发,提高钻井成功率,降低风险。

主要模块

序号 1 软件模块 运行环境 及分析工具 功能描述 集总了Jason的运行环境,各种分析工具和Enviroment-plus 各种辅助性模块。如数据加载显示、(2D、3D)分析解释、井编辑、合成记录标定、交绘图、制图等。 创建一个由地震坐标描述的、融合了构造2 EarthModel 地质框架模型 (层位、断层)、地质/沉积模式、测井信息和初始权重分布的,用于储层/油藏定量描述的地质框架模型。 提供用于合成记录标定和反演的地震子波3 Wavelets 子波估算 估算和理论子波计算的工具,在单井多井、或无井的情况下,都可以由单道或多道地震信息估算出最佳子波。 4 Invertrace/ Invertrace-plus 在地质框架模型和测井资料控制约束下进地震反演 行地震反演并利用反演声阻抗实现储层/油藏的描述和预测。 在地质框架模型控制下,用地震资料作约5 InverMod 测井反演 束,以测井资料为主体的储层/油藏描述和预测。 以地质框架模型、测井和地震资料为基础,6 StatMod 地质统计模拟 以层为单位,利用储层/油藏参数的空间分布规律和空间相关性进行随机模拟/随机反演。获得一组等概率的储层/油藏参数模型。 利用系统预定义或用户自定义的函数(表7 FunctionMod 数据分析变换工具 格)将3维、2维和1维数据变换生成新的数据。 Jason软件是一套综合应用地震、测井和地质等资料解决油气勘探开发不同阶段储层预测和油气藏描述实际问题的综合平台。其中子波估算(Wavelets)和层位标定、地质框架模型(Earthmodel)、地震反演(Invertrace、Invertraceplus)、测井反演(Invermod)、地质统计模拟(Statmod)和数据分析变换(Functionmod)是主要模块和关键技术。下面根据实际工作步骤来介绍Jason软件的主要模块和关键技术及应用注意事项。

一、 数据加载

数据加载顺序为地震→层位→测井→其它(如人文、子波等);输出可根据需要有选择性地输出。

注意事项:

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地震数据类型(是2D还是3D)、 线道号和XY坐标在SEG-Y道头中的正确位置、输入数据的字节数(至少为16位)。

井数据输入文件的格式与所选的格式模板文件必须一致包括输入文件本身的声波和密度的单位(us/ft,us/m,g/cm3,kg/m3)、模板文件中深度的类型(测量深度、TVD等)和单位(m,ft等)。

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二、 子波估算和层位标定技术

这部分工作是通过Modeling下的Wavelets…和Analysis下的Well log editing and seismic tie…两个模块完成的。通过子波估算和井曲线编辑的交互迭代,由井旁地震道和井中的阻抗曲线估算出与地震最佳匹配的地震子波。并实现子波估算、合成记录的制作和层位标定。

其技术特点是:同时估算子波的振幅谱和相位谱;子波估算和层位标定同时完成;方法多样,可处理有井和无井、单井和多井、直井和斜井;质量控制手段多样。

子波估算和层位标定技术的方法如下:

1)计算理论子波(如Ricker)(Wavelets…→Edit→Create synthetic wavelet... )。

2)生成波阻抗(AI)曲线(Well log editing and seismic tie… →Calculate AI)。 3)用理论子波和AI曲线在Well log editing and seismic tie…中生成合成记录,用Shift all in MD移动测井曲线(即合成记录)使得合成记录的主要同相轴与地震的对齐。将移动后的曲线存为新井。

4)在Wavelets的Input中,选择3)中的新井,给定合适的时窗范围,利用Wavelets中的Estimate下的Estimate wavelet amplitude and phase spectra…模块,根据井曲线中的AI曲线和井旁地震道估算子波。

5)回到Well log editing and seismic tie…中,选择4)中估算的子波生成新的合成记录。在时间曲线的控制下,编辑测井曲线(拉伸/压缩等)使得更多的同相轴对齐,将经过编辑的曲线再存为新井,再返回到4)。重复4)和5)直到获得最佳的子波和最佳的匹配。这时用于反演和制作合成地震的子波以及井的时深关系就算确定(如图1)。

子波估算

井曲线编辑

子波

子波估算

保存编辑后的井

图1 子波估算和井曲线编辑交互迭代过程

对于多井,可以用1)—5)的方法估算每口井的子波和确定时深关系,然后再用平均子波对每口井的标定结果和时深关系进行调整;也可以选一口井孔环境和曲线质量较高的井,用1)—5)的方法估算一个最佳子波,再将这个子波用于其它井并使合成记录与地震记录达到最佳匹配。

在这一交互迭代的过程中,要注意以下几点:

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Wavelets中的时窗选择对子波影响极大,一般所选时窗应包含目的层段,

其上下时间应选在地震波形变化较小的位置,时窗长度应为子波长度的3倍左右。

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Well log editing and seismic tie…中的曲线拉伸和压缩尽量在较大范围内进行,拉伸/压缩不应改变曲线的变化趋势,由时间线进行监视。 估算的子波振幅谱应与地震的尽量接近,相位谱在有效频带内变化尽量小。

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三、 地质框架模型(Earthmodel)

地质框架模型是由Modeling 下的Earthmodel模块完成。它由五个子模块构成:

1) Model builder with TDC 2) Model builder without TDC 3) Model generator 4) Model Interpolator 5) Well Curve generator

Model builder with TDC 和Model builder without TDC的作用基本相同,即利用地震解释层位/断层,根据framework table描述的接触关系形成具有地质意义的三维密封的框架模型,同时形成以层为单位的沿层内插测井曲线的权重系数。其差别是MB with TDC在时/深域对模型进行同时描述,即存在时深关系;而MB without TDC要么在时间域要么在深度域对模型进行描述,即没有时深关系。 Model generator就是依据Model builder的描述信息,生成具体的测井曲线模型。Model Interpolator就是将已存在的地震或属性模型按Model builder的描述信息进行内插或重新网络化。Well Curve generator 生成测井曲线。

其技术特点是:建立测井分层和地震解释层位的联系并将地震解释层位/断层内插成密闭的层位;用以层为单位的沿层内插测井曲线的权重系数、层厚等参数描述的初始模型;可处理正断层和逆断层;可描述各种地层接触关系(整合、不整合、河道等)。

在Earthmodel中,编辑描述地质框架结构表(即framework table)是关键和难点。Framework table用来描述地层的接触关系以及微层的内插模式,一行代表一个地层,并由老到新依次定义地层之间的接触关系和内插模式(如图2)。Framework table的建立是通过图中Edit下的Append row on top or insert row 菜单实现。两者均弹出Edit row的界面(如图2)。

Framework table的编辑界面(如图2)。其中

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Index—层位或断层的标识号,每个层位或断层都有唯一的标识号,

且从下往上依次为0,1,2,…。

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Primary fit Interface (PEI)—定义层的顶界面并用来指导层内的内插模式

Stratigraphy—定义由Primary fit Interface确定地层内微层的内插模式以及层顶和它下面的地层关系。定义模式包括 …… 此处隐藏:4703字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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