开发储层研究进展
开发储层研究进展之储层表征与建模
储层研究贯穿于一个油气田的整个生命历程中,从油气勘探到开发中后期,储层的研究每时每刻在进行,随着油藏勘探开发程度的不断深入,油藏勘探开发管理对储层描述精度的要求也越来越高,随着基础资料的不断丰富和完善,应用多学科信息定量研究地下非均质储层显得非常重要。储层表征的规模要求从点规模经历线规模、面规模到最后的体规模,体规模即三维储层地质模型,是油气勘探开发深入发展的要求,也是储层研究向更高阶段发展的体现。
一.概念和意义
作为储层表征的最高层次,三维地质模型可对井间储层进行多学科一体化、三维定量化及可视化的预测。这一技术是20世纪80年代随着计算机技术的发展而发展起来的。基于计算机存储和显示技术,将储层三维网格化后,对各个网格赋以各自的储层参数值,并按三维空间分布位置存入计算机内,形成三维数据体,这样就可以进行储层的三维显示,可以任意切片(不同层位、不同方向),可以进行各种运算和分析。
二.三维网格化
对一个给定的储层,按X、Y、Z三个方向划分网格,将储层在三维空间划分为成众多网格,即为三维网格化。三维网格化包括两个部分,即平面网格化和垂向网格化。网格数则根据资料情况而定。对于给定的研究区大小,网格数越多,则模型越细化,模型刻画的就越精致;当数据量太少时,网格赋值的精度又会降低,因此网格大小要适中。一般的,在油藏评价阶段井少的条件下,平面网格大小以100m×100m为宜,垂向网格大小为1m即可;在开发早期阶段具备开发井网的情况下,平面网格大小可细化到50m×50m甚至25m×25m,垂向网格大小可细化到0.25m~0.5m;到开发中后期具备加密井网的情况下,平面网格大小可进一步细化到10m×10m,垂向网格大小可进一步细化到0.2m一下。网格大小的确定还与储层的复杂程度和开发要求有关,对于薄夹层发育的储层,网格应细一些;而相对均质的储层,网格可粗一些。
三.表征内容
在三维空间内,表征储层沉积相、流动单元、储层参数分布、构型的分布,建立相应的三维分布模型。
1. 储层沉积相、流动单元、构型模型
储层沉积相、构型单元、流动单元等储层属性属于离散变量的范畴。 在三维建模前,需要进行属性编码,将某一属性的不同类别编成不同的整数数值。如对于河流相中的河岸、溢流和泛滥平原,分别标码为1、2、3。这样,便可在三维预测的基础上对三维网格进行赋值,形成三维数据体,及网格化的数值模型。
2. 储层参数模型
储层参数在三维空间上的变化和分布即为储层参数模型,包括孔隙度模型、渗透率模型和含油(水)饱和度模型等。储层参数属于连续型变量,其数值无需编码,在三维预测的基础上可直接赋值。
四.储层地质模型
1)按变量类型划分
地质变量可分为离散型变量(也称为类型变量)、连续型变量。
离散型储层地质模型包括沉积相模型、储层内部构型模型、流动单元模型、裂缝模型。
连续性地质模型包括孔隙度模型、渗透率模型、含油饱和度模型等。
2)按随时间的关系划分
储层地质模型按随时间的关系可分为静态模型和动态模型。
静态模型为反映储层原始特征的模型。模型与时间变化过程无关,如沉积相模型、注水开发前的储层参数模型等。
动态模型为反映储层性质变化的模型。在注水开发中后期,储层性质发生动态变化,为了体现这种变化,可建立不同含水阶段的地质模型。模型随时间变化过程相关,如注水开发后的渗透率模型、剩余油分布模型等。
3)按描述精度划分
按照描述模型的精度,可将储层地质模型分为概念模型和实际模型。
A . 概念模型
针对某一沉积类型或成因类型的储层,把它具代表性的储层特征抽象 出来,加以典型化或概念化,建立一个对这类储层在研究区内具有普遍代表意义的储层地质模型,即储层地质概念模型。概念模型并不是一个或一套具体储层的地质模型,而是代表某一地区某一类储层的基本面貌,实际上在一定程度上与沉积模式类同,但加入了油田开发所需要的地质特征。概念模型必须可用数值来表示地质特征的变化和分布。储层概念模型主要是为了研究开发战略的问题。在开发设计阶段,油田仅有少数大井距探井和评价井的资料,不能详细地描述储层细致的非均质特征,只能依据少量信息,借鉴理论上的沉积模式、成岩模式建立工区储层的概念模型。这种概念模型对开发战略的确定是至关重要的,可避免战略上的失误。如在井距布置方面,席状砂体可采取大井距布井,河道砂体则需小井距,而块状底水油藏则采用水平井效果最好。
B .实际模型
针对某一具体油田的一个储层,根据实际资料建立的反映储层特征三维变化和分布的地质模型,即为实际储层地质模型。通常意义上的地质建模就是指建立实际地质模型。实际模型的目的就是为了对实际油藏进行评价和开发管理。
根据模型精度,可将实际模型分为静态模型和预测模型。
静态模型:在油藏评价阶段和开发早期阶段,由于资料有限而难于刻画储层内部的细节,只是将其储层特征在三维空间上的变化和分布如是地加以描述,这样建立的地质模型可称为静态模型。值得注意的是,这里所指的静态模型与前述的随时间关系划分的静态模型既有相同之处,又有所差别。相同之处就是两者都描述储层的原始性质,差别之处就是前者还含有预测精度不高的含义。
预测模型:在开发中后期,为了适应深度注水开发及三次采油对剩余油的挖潜的要求,需要加强井间储层预测,要求在开发井网条件下将井间数十米甚至数米级规模的储层参数的变化及其绝对值预测出来,这样建立的模型成为预测模型。预测模型可理解为比概念模型精度更高的储层地质模型。预测模型既可以反映储层静态地质特征的模型,也可以反映储层动
特征的模型。两类模型均是通过井间储层预测而建立的,因此,“预测模型可以是静态的,静态模型中有预测”,只不过精度不同而已。
五.建模方法
目前建立储层地质模型的方法有确定性建模和随机建模两种方法,后者是近年来国内外研究的一个热点。
1.确定性建模
确定性建模是对井间未知区给出确定性的预测结果,即从已知确定性资 料的控制点(如井点)出发,推测出点间(如井间)确定的、惟一的和真实的储层 参数。传统地质方法的内插编图、克里格作图和一些数学地质方法作图都属于这一类建模方法。目前,确定性建模所应用的储层预测方法主要有3种。
1.1 储层地震学方法
储层地震学方法主要是应用地震资料研究储层的几何形态、岩性及参数的分布,即从已知井点出发,应用地震横向预测技术进行井间参数预测,并建立储层的三维地质模型。该方法主要包括三维地震和井间地震方法。
(1)三维地震方法。三维地震资料具有覆盖面广、横向采集密度大的优点。应用三维地震资料(主要是利用地震属性参数,如层速度、波阻抗、振幅 等),结合井资料和VSP资料,可在油藏评价阶段建立油组或砂组规模的储层地质模型,主要确定地层格架、断层特征、砂体的宏观格架及储层参数的宏观展布。
(2)井间地震方法。由于井间地震方法采用了井下震源及邻井多道接收,因而比地面地震(如三维地震)具有更多的优点:有较高的信噪比、增加了地 震信息的分辨率、利用地震波的初至可准确地重建速度场,从而大大提高了井间储层参数的解释精度。
1.2 储层沉积学方法
储层沉积学方法主要是在高 …… 此处隐藏:7510字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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