储层预测可行性研究
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储层预测可行性研究. 弹性阻抗. 油层. 两套油层. 水层. 泥岩. 油水边界 ?. Ei. G=-8.16R0. 0.123=sin 2 (20.5 0 ). 油田. 水层. G. 水. 油. P. 储层预测可行性研究. 综合岩石物理模型、地质、测井及地震资料, RokDoc TM 详尽分析测井揭示的油气特征和对应的地球物理响应规律,可使地震解释员、地质学家、地球物理学家和岩石物理学家在详细分析解释前进行快速准确的油气判别和预测。 此软件分析油气测井响应特征,确定相关的弹性参数,继而明确油气产层的地震特征,提供地震资料及反演成果油气检测的标准和方案。.

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Presentation Transcript

弹性阻抗

油层

两套油层

水层

泥岩

油水边界?

Ei

G=-8.16R0

0.123=sin2(20.50)

油田

水层

G

P

储层预测可行性研究

综合岩石物理模型、地质、测井及地震资料,RokDocTM详尽分析测井揭示的油气特征和对应的地球物理响应规律,可使地震解释员、地质学家、地球物理学家和岩石物理学家在详细分析解释前进行快速准确的油气判别和预测。

此软件分析油气测井响应特征,确定相关的弹性参数,继而明确油气产层的地震特征,提供地震资料及反演成果油气检测的标准和方案。

它包含以下功能:

测井资料处理及油气分析

岩石物理模型及分析

横波预测及有效性分析

四性关系及岩石物理响应

AVO分析(单层或合成道集)

油气水模型及其地球物理响应(二维)

四维地震油藏监测(ChronoSeisTM)

压力预测

地球物理分析

井震联合交会分析

含油气预测


岩石物理参数的三分量交会

岩石物理参数的可视化交会(四分量)

交会图及直方图统计

岩石物理参数的交会分析

RokDocTM通过测井资料的综合交会,快速建立起岩石物理参数间逻辑及转换关系,从而建立起地质意义明确的岩石物理模型。


岩石物理模型

  • Xu/White

  • Greenberg/Castagna

  • critical porosity

  • uncemented models

  • carbonate models

  • RokDocTM可制作如下岩石物理模型

  • 标准岩石物理工具

  • 岩性百分比(粘土含量、泥质含量)

  • 含水饱和度

  • 深度校正及编辑

  • 孔隙度计算

  • 横波速度、弹性参数

计算泥质含量

模型参数设置(泥质含量)

含水饱和度计算


水层

油层

多参数流体替代

不同流体类型对应不同的测井及地震响应

流体替代

含油气分析及预测必须考察储层流体成分不同对应的测井及地震响应特征。 RokDocTM使用Gassmann方程可对各种测井参数进行流体替代处理,为综合地球物理相应分析提供依据。


GR

RHO

DT

POR

网络训练

网络判别

测井曲线编辑

RokDocTM利用神经网络技术补充缺失曲线或创建测井曲线

  • 测井曲线交互式数字化;矿物成分及岩性定义;实时计算伽马、密度、孔隙度及声波时差,分析压实效应

测井曲线数字化及编辑


子波提取可多井多次进行神经网络训练,保存网络节点参数,并可随时调用参数进行网络判别。

使用 White (1980) 方法,提取地震子波,制作叠前叠后合成记录

子波

合成记录

各向异性介质的叠前合成记录


AVO响应分析

RokDocTM利用Zoeppritz、Richard、Shuey等方程,计算AVO响应

对应的AVO响应曲线

界面模型

  • 合成叠前弹性阻抗、反射振幅

合成叠前道集,交互显示目的层的AVO响应曲线


井震联合对比预测可多井多次进行神经网络训练,保存网络节点参数,并可随时调用参数进行网络判别。

RokDocTM通过井、震实时对比,迅速分析油气响应规律

地震剖面插入测井曲线

测井、地震、合成记录联合显示

随流体成分变化,合成记录展现不同的特征,便于直接判别油气的地震响应


输入数据:地震层位+测井曲线可多井多次进行神经网络训练,保存网络节点参数,并可随时调用参数进行网络判别。

上超模式

削蚀模式

正演地震剖面

发散模式

弹性阻抗模型(储层含水)

弹性阻抗模型(储层含油)

二维弹性正演模型

  • RokDocTM以地震层位为框架,测井岩石物理参数按照地质规律(上超、下超、剥蚀、发散)沿层外推,生成二维弹性参数模型,直接预测油气发育规律,评价及刻度地震反演成果。

  • 通过弹性波正演模型,分析油气的振幅响应和剖面特征,与实际地震剖面对比,标定油层的反射波组,交互解释油层。


Chronoseis tm

1998可多井多次进行神经网络训练,保存网络节点参数,并可随时调用参数进行网络判别。

2005

差值

油水界面变化

2005

1998

孔隙度

三维模拟

二维模拟

四维地震油藏监测——ChronoSeisTM

通过时移地震对比,检测流体变化

反演剖面对比,检测流体变化

建立油藏流体模型(Sw)

1998

2005

差值

动态模拟含水饱和度


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