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1、Petrel入门培训(10天版)1课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 绘图 petrel介绍 地层对比 编辑输入的数据 断层建模 Pillar 网格化 储量计算 属性建模 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 确定性相建模 地震属性提取及重采样第一天第一天 粗化 输出2总结Petrel一种综合了地球物理、测井、岩矿一种综合了地球物理、测井、岩矿分析、地质统计等多种学科的信息分析、地质统计等多种学科的信息于一个平台,可以非常准确的利用于一个平台,可以非常准确的利用多学科的数据源、使用最为先进的多学科的数据源、使用最为先进的地质统计学算法实现油藏的数字化,地质统计学算法实现油藏的数字

2、化,达到理想的油藏数字实现,完成系达到理想的油藏数字实现,完成系统分析、评价油藏的一体化综合软统分析、评价油藏的一体化综合软件包件包。3Petrel 核心系统核心系统地震可视地震可视化和解释化和解释3D维网格维网格时深转换时深转换传统三维油藏建模传统三维油藏建模地震体透视和提取高级3维解释多道属性地震数据时深转换重和采样地层对比地层对比表面成像表面成像 地球物理学油藏工程地质学Petrel 体系结构 岩相建模岩相建模岩石物理属性建模岩石物理属性建模数据分析数据分析断层属性分析断层属性分析井位设计井位设计高级粗化高级粗化流体分析流体分析生产和蔼模拟数据分析生产和蔼模拟数据分析4用户界面用户界面5

3、用户界面6用户界面 Petrel 浏览器浏览器数据加载窗口数据加载窗口存放所有加载的数据和所有产生的与3D网格无关的文件。这些数据是模型按钮下的输入数据。模型窗口模型窗口存放所有的模型,包括含有断层,zone和属性的3D网格。结果窗口结果窗口存放动态数据和储量统计结果。粗体显示粗体显示粗体显示的项目表示是处于激活状态的项目,点击某个项目使其显示为粗体,表示选中该项目。 +/-每个文件夹靠点击其前面的+/-键来控制打开/关闭。模版窗口模版窗口存放软件预先定义的和用户定义的颜色模版。7用户界面 过程管理器过程管理器流程窗口流程窗口工作流程分模块显示。事件窗口事件窗口存放所有的储量计算结果。Work

4、flow窗口窗口存放各种编写好的工作流程。粗体显示粗体显示粗体显示的项目表示是处于激活状态的项目,点击某个项目使其显示为粗体,表示选中该项目。 +/-每个文件夹靠点击其前面的+/-键来控制打开/关闭。Windows窗口窗口存放用户打开的各种窗口以及窗口显示参数设置,如灯光、光标等。8流程窗口9 用户界面 进程图表和功能栏进程图表和功能栏选中选中Pillar Gridding功能栏功能栏该进程可用的工具Process Diagram(进程表进程表) 所有进程的列表。灰色进程灰色进程:进程不能使用 因为: 要求的前提步骤还没有完成或者 没有有效许可证。10用户界面 设置 每一个对象都有一个设置窗口

5、,在Petrel浏览器中在每个对象上点击右键就可以进入设置窗口。信息定义窗口信息定义窗口 用来改变名称,具体内容根据模版而定。格式定义窗口格式定义窗口 定义色彩,线条粗细,等值线,网格,等。 11在在settings window(设置窗口设置窗口)里的里的Statistics tab(统计特性按钮统计特性按钮)下可下可以检查每一个项目的统计特性。以检查每一个项目的统计特性。 产生一个报告:产生一个报告: 点击“拷贝到输出表” 用户界面 检查统计特性检查统计特性12数据加载数据加载13数据加载 文件类型文件类型井井SEG-Y3D 网格网格线线点点面(网格)面(网格)14数据加载 组织形式组织形

6、式1- 创建普通文件夹2- 给文件夹命名3- 将数据加载到子文件夹中去15数据加载 新文件夹新文件夹三步走:三步走:1.所有的文件都应该加载到预先定义好的文件夹中所有的文件都应该加载到预先定义好的文件夹中。 用户插入用户插入(Insert)一个新的文件夹,双击启动)一个新的文件夹,双击启动Setting并给它重新命名并给它重新命名 。 2.然后在文件夹上点击右键,使用然后在文件夹上点击右键,使用“Import (on Selection)” (根据根据选择加载选择加载)来向该文件夹中输入数据来向该文件夹中输入数据。3.选择对应的文件和文件类型加载。选择对应的文件和文件类型加载。(井,井,Wel

7、l Tops(层位标记层位标记)、解释文件夹以及地震数据文件夹是由、解释文件夹以及地震数据文件夹是由Petrel定义的,它们具有特殊的结构定义的,它们具有特殊的结构。 ) 16数据加载 特型数据特型数据 Wells 加载井头(井位) 加载井轨迹(井斜) 加载测井曲线 加载well tops(层位标记)17加载井数据创建井头创建井头井头文件是一个井头文件是一个ASCII文件,定义井名,井口的位置文件,定义井名,井口的位置(X-Y) ,补心海拔,补心海拔(KB)和和symbol(井类别,标志井类别,标志)(可以不选可以不选)。用文本编辑器或者用文本编辑器或者Excel创建井头文件并保存成创建井头文

8、件并保存成.txt文件。文件。用用space(空格空格)键或键或tab键分列。键分列。 井头文件举例:井头文件举例:井的顶深度和底深度是测量深度。类别可以不给出。181- 插入一个Well Folder加载井数据井头数据井头数据2- 鼠标右键点击井文件夹,选择“根据选择加载”3- 选择要加载的数据文件和正确的格式4- 指明数据文件的每一列对应哪种属性。19加载井数据加载井轨迹加载井轨迹3- 检查数据文件中的井名与井轨迹名是否匹配4- 如果不匹配,在井轨迹列中选择合适的井名5- 选择加载数据的类型,选择对应数据列1- Wells上点击右键,选择Import(On Selection)2- 选择文

9、件与格式20加载井数据测井曲线测井曲线5- OK FOR ALL: Petrel会将该测井曲线的设置应用到所有要加载的测井曲线。仅适用于格式完全相同格式完全相同格式完全相同格式完全相同的数据3- 检查文件名称与测井曲线名称是否匹配4- 给测井曲线选择合适的模版,即曲线类型普通ASCII码文件格式1- Wells上点击右键,选择Import(On Selection)2- 选择文件与格式21加载井数据加载测井曲线加载测井曲线LAS 格式5- OK FOR ALL: Petrel会将该测井曲线的设置应用到所有要加载的测井曲线。仅适用于格式完全相同格式完全相同格式完全相同格式完全相同的数据3- 检查

10、文件名称与测井曲线名称是否匹配4- 给测井曲线选择合适的模版,即曲线类型1- Wells上点击右键,选择Import(On Selection)2- 选择文件与格式22 加载井数据结构结构所有的井孔数据都存放在井文件夹下与每口井对应的测井曲线数据存放在井孔下以及测井曲线总文件夹下可以创建子文件夹来管理井口数据 23加载井数据结构结构Wells上子文件夹创建与管理1- Wells上点击右键,选择New Folder2- 双击New Folder,改名为Test3- 双击Wells,选择Filter Icons4- 把井托拽入新建的Test24数据加载特型数据特型数据 Well tops1- 插入

11、well top (层位标记)文件夹2- 鼠标右键点击well tops (层位标记)文件夹,选择“根据选择加载”3- 选择要加载的数据文件和正确格式25加载 Well Tops (层位标记) 结构结构well tops(层位标记)按属性,类型和井分别存储。 26加载 Well Tops (层位标记) 编辑器编辑器27加载 Well Tops (层位标记) 不同方法不同方法2- 将Excel文件直接粘贴进Well Tops (层位标记)编辑器。 在编辑器中插入一行。 把新well tops (层位标记) /well cuts从Excel文件粘贴进新插入的行(通过点击Ctrl+V键) 1- 用加

12、载其他well tops (层位标记)数据的方法把fault point(井曲线断层标记)加载进Well Tops文件夹。- 或或3- 以点格式使用通用ASCII格式读取,然后转换成well tops (层位标记)。 - 或或28 数据加载概述 井以外的其他类型数据井以外的其他类型数据2- 鼠标右键点击文件夹选择加载(根据选择) 1- 插入文件夹,定义名称 3- 找到要加载的数据,选择合适的格式4- 选择类型和域(时间/深度)5- 如果所有文件按相同格式输入,点击“应用于全部”。 如果文件输入格式不同,选择“OK” 。29 数据加载概述 线线/点点线和点数据可以加载进用户定义的文件夹里,并且象

13、前一张片子所讲的那样,要属于某种类型或者域(时间或深度域)。 因为线数据只不过是一系列的点数据连接而成,所以你既可以选择线格式也可以选择点格式。 可以使用的数据加载格式:可以使用的数据加载格式:Charisma lines (ASCII)IESX Lines, 2D and 3D (ASCII)Kingdom seismic lines, 2D and 3D (ASCII)Seisworks Horizon picksIrap Classic lines (ASCII/binary), points (ASCII)Zmap+ lines (ASCII), fault traces (ASCII

14、)CPS-3 lines (ASCII)General ASCII reader, see next slide线数据举例:线数据举例:地震2D 和3D 测线, 地震解释中得到的断层(以及fault sticks或者fault polygons的形式)点数据举例:点数据举例:Isochore points(等体积点), 表示层面的点,代表断层面的点(例如Well cuts) 30数据加载概述 线线/点点在点/线数据已经加载进来以后,用户可以在任何时间将其转换为线/点数据。 在加载数据时需要指定数据文件中的哪一列对应X, Y 和 Z坐标。加载顺序和加载其他类型的数据是一样的,只将“文件类型”选为

15、: General lines/points (ASCII)(*。*)31加载 从其它工区中获取数据从其它工区中获取数据1- 从文件菜单中选择“打开参考工区”2- 从一个工区里拖住一个数据,放进另一个工区,实现工区间的数据传递。 32数据编辑数据编辑33数据编辑的目的数据编辑的目的编辑网格数据编辑网格数据,去除异常,去除异常点点编辑编辑Polygon剪断线,插入标记剪断线,插入标记创建层面创建层面数据编辑34编辑输入数据 有问题的区域有问题的区域对加载进来的数据经常需要进行一些编辑,这样数据才能适合建模。例如: 不规则2D网格需要平滑2D网格或地震解释数据可能有异常值。断层polygons可能

16、会有负的Z值没有“flag 值”的线数据。“flag”值是用来表示曲线分段的,必须插入“flag”来将线分开。“坏数据”必须被剔除35编辑输入数据 创建创建/编辑编辑 Polygons 创建创建polygons创建新polygons在已有的polygon里创建线闭合polygons在闭合polygon前必须处于激活状态36编辑输入数据 创建创建/编辑编辑Make/Edit Polygons 编辑编辑polygons用“Edit/Add points”(编辑/添加点)来编辑polygon点1。 选择一个点来编辑并移动它2。 在一个polygon线上创建一个新点,并移动它。用“Edit polyg

17、on lines”(编辑多边形边线)来编辑polygon边线断开polygon边线37编辑输入数据 操作和运算器1。 右键点击文件名并选择设置 2。 进入操作窗口典型的数据文件类型包括,典型的数据文件类型包括,线,点或者线,点或者2D网格。网格。运算器中所有的操作也存在运算器中所有的操作也存在于操作窗口下。于操作窗口下。 3。 选择合适的操作Polygon Operations 是用来对已经存在的polygons以及属于polygon的点进行操作。 Make/Edit polygons process:对plolygon的各种操作,包括: 创建新polygons, 在合适的位置将其分开,通过点

18、击和移动对每一个点或者线进行编辑。交互编辑。38 编辑加载的数据 操作操作 和计算器和计算器给断层polygon赋Z值 插入标志来分开线Insert flag to separate lines39创建层面是对线,点,well tops(层位标记), fault cuts, 和2D 网格进行网格化, 来生成新的2D网格 2 边界、断层(可选)3 定义网格参数1 输入要网格化的数据(如果是well tops (层位标记),选择属性)4 使用系统推荐的设置或者在算法中自己定义设置。 也可以井校正创建层面 流程流程40 创建层面线的网格化线的网格化41连井剖面连井剖面42在地层对比中在地层对比中可以

19、做哪些工作可以做哪些工作?创建创建/编辑编辑层位标志层位标志点点(Markers)显示已有的井剖面,在显示已有的井剖面,在3D窗口或窗口或Pertrel浏览器里创浏览器里创建新的井剖面建新的井剖面层位层位(标记标记)对比对比 Marker Correlation使用计算器或手工创建离散测井曲线使用计算器或手工创建离散测井曲线(岩相岩相/岩性岩性) 用不同方式填充测井曲线用不同方式填充测井曲线 Petrel 连井对比分析连井对比分析432- 选中井剖面1前的选择栏,选择要显示的井和测井曲线。 Well Section 显示数据1- 创建Well Section Window44 扩大垂向比例尺(

20、放大) 滚动将光标放在灰色和白色区域之间的分界线上将光标放在白色区域。会在光标处出现一个小手,用它来上下滚动井剖面 Well Section 放大,放大, 滚动滚动45B) 如果在同一面板上编辑多于两条的测井曲线:曲线填充菜单。只有一条测井曲线:创建/编辑测井曲线填充 Well Section 填充色彩填充色彩46定义一口模版井:定义一口模版井: 要显示的测井曲线 色彩测井曲线分组点击Apply Template to all(对所有的井应用模版),就可以将模版井的设置应用到所有的井上。 紫色的井是模版井紫色的井是模版井紫色的井是模版井紫色的井是模版井Well Section 井模版井模版47

21、 编辑 well tops添加well topsWell Section 编辑编辑/添加添加 well tops(层位标记层位标记)注意:该步骤直接注意:该步骤直接修改数据库,进行修改数据库,进行操作前最好备份原操作前最好备份原数据!数据! 48用测井曲线计算器用测井曲线计算器计算岩相计算岩相沉积岩相交互解释沉积岩相交互解释 Well Section 岩相解释岩相解释49创建离散(岩相)测井Well Section 岩相解释岩相解释手工局部修订手工整段修改手工拾取相带50课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第二天第二天 垂向分层 介绍 回顾第二天的内容

22、 回顾第一天的内容 地层对比 编辑输入的数据 绘图 储量计算 属性建模 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 确定性相建模 地震属性提取及重采样 粗化 输出51构造模型 概述概述52创建构造模型创建构造模型Layering根据地质条件定义模型根据地质条件定义模型的垂向分辨率的垂向分辨率 Fault Modeling创建断层模型创建断层模型定义网格垂向和横向分定义网格垂向和横向分辨率辨率 Pillar Gridding插入地震层位以及网格插入地震层位以及网格化化Make Horizons用井标志点优化模型用井标志点优化模型Make Zones构造建模流程构造建模流程53断层建模断层建模54断层

23、建模的学习目标断层建模的学习目标学习学习Pillar、Shape point等概念等概念。学习怎样从学习怎样从Fault sticks、Polygons、Surfaces创建断层模型创建断层模型。断层连接和切割断层连接和切割。Fault Modeling55顶部Shape Point中部Shape Point底部Shape PointPillar之间的连线Fault Modeling Key Pillars56Fault Modeling 断层的形状断层的形状垂直断层铲状 断层线状断层弯曲断层57Fault Sticks层面数字化/离散化2D线的数字化对X-section的数字化地震数据数字化

24、Fault Modeling 输入类型输入类型Polygons and/or Well Tops58+ Shift用Fault Polygons创建断层Fault Modeling 输入输入 - Fault Polygons59+ ShiftFault Modeling 输入输入 - Fault Sticks60Fault Modeling 输入输入 2D 网格网格61Fault Modeling 输入输入 地震地震62选择整个 Key Pillar选择一个 形状点shape point在两个Pillar之间增加新key pillar 在末端增加新Key Pillar Fault Modeli

25、ng 编辑编辑 Key Pillars63连接两个断层断开两个断层Fault Modeling 断层连接断层连接64调整形状点shape points调整Key PillarsFault Modeling 水平连接水平连接 65Fault Modeling绑定到与测井曲线的交点 Tying to Well Cuts66Fault Modeling 编辑编辑Key Pillar 的原则总结的原则总结原则:原则: 根据需要使用尽可能少的Key Pillars根据需要使用尽可能少的shape points(形状点)使用的Key Pillars 和 shape points (形状点)的数量要足以表示

26、断层的形状记住:记住: 如果断层形状不正确,必须做修改时,使用的pillars和shape points (形状点)越多,修改工作就变的越困难。67Fault Modeling 总结总结断层建模断层建模 在在Petrel里是一个制图的过程。在这个过程中,用表示断层里是一个制图的过程。在这个过程中,用表示断层的数据文件来定义断层的初始形状。用户使用的数据文件来定义断层的初始形状。用户使用key pillars创建这些断创建这些断层。层。Key Pillar基本上是一个由基本上是一个由2,3或或5个点定义的个点定义的(Shape Point形形状点状点),位于断层面内的垂线。一系列的,位于断层面内

27、的垂线。一系列的Key Pillars横向连接在一起,横向连接在一起,定义了断层的形状和范围。定义了断层的形状和范围。 一旦所有断层的一旦所有断层的Key Pillars都定义好了,并连接在一起,就可以进行都定义好了,并连接在一起,就可以进行网格化了。网格化了。 网格化的过程中只使用网格化的过程中只使用Key Pillars 作为输入数据,作为输入数据, 创建创建出网格的出网格的3D框架。每一个角上的一串网格被定义为一个框架。每一个角上的一串网格被定义为一个 pillar。这些。这些pillars不是定义断层的不是定义断层的Key Pillars(尽管一些被选上的尽管一些被选上的 Key Pi

28、llars也也最终被用作网格的最终被用作网格的pillar) 。 从上边的讨论可以看出:从上边的讨论可以看出:在在Petrel里断层模型是输入的原始断层数据里断层模型是输入的原始断层数据的近似,但是永远不使用原始断层数据来创建模型。的近似,但是永远不使用原始断层数据来创建模型。 事实上,事实上, 是使是使用用Key Pillars (原始数据的近似原始数据的近似)在最终的在最终的3D网格中创建断层面。只网格中创建断层面。只要要Key Pillars能够表示原始数据的实际形状,这样做就基本上没有什能够表示原始数据的实际形状,这样做就基本上没有什么问题。么问题。 这样做的好处是,当同一个断层有两套

29、原始数据,而且这这样做的好处是,当同一个断层有两套原始数据,而且这两套数据又互相矛盾时,这些矛盾不会反映到最终的断层模型中去。两套数据又互相矛盾时,这些矛盾不会反映到最终的断层模型中去。 68Fault ModelingPillar网格化网格化69网格化的学习目标网格化的学习目标学习怎样创建合适的边界学习怎样创建合适的边界学习怎样设置学习怎样设置I,J方向和趋势线方向和趋势线学习怎样处理异常网格学习怎样处理异常网格Pillar Gridding701、 根据Key Pillar的中间形状点创建一个网格。在每一个网格角处都会创建一个Pillar。2、 将pillars外推到顶,底形状点。这将创建

30、一个3D的Pillar网格,分别由顶,底和中间点表示。Pillar Gridding 概述概述71断层和方向断层和方向:指导网格化,可以设为没有断层,没有边界。边界边界:多边形Polygon, 边界段或者边界的一部分。趋势趋势Trends:指导网格化,并用作segment divider段块的分界线。段块段块Segments:被断层或趋势线所封闭的区域Pillar Gridding 术语术语72创建边界设置一段网格边界创建一段边界Pillar Gridding 定义一个边界定义一个边界73I-方向I-趋势J-趋势J-方向A-任意方向arbitraryPillar Gridding 方向和趋势方

31、向和趋势74With Default settings修改后的效果设为无断层设为无边界 设为一部分断块的边界。12453Pillar Gridding 定义段块(断层区段)75设定连接处的网格单元个数Pillar Gridding 网格细化网格细化76创建骨架创建骨架:点击“应用”创建中间网格的骨架,如果结果合适点击“Ok”。增量增量:定义I,J方向网格的大小。断层分布:断层分布:模拟网格需要Z字形的断层。Pillar Gridding 设置设置77顶部框架顶部框架中部框架中部框架底部框架底部框架Pillar Gridding 结果结果78Pillar Gridding 总结总结3D网格是网格

32、是2D网格在网格在3D空间内的延伸。空间内的延伸。2D网格由沿网格由沿X,Y方向方向(2D)分布的行分布的行和列来定义。和列来定义。3D网格则由沿网格则由沿X,Y和和Z方向方向(3D)分布的行、列和分布的行、列和Pillar来定义。来定义。我们也可以把我们也可以把3D网格看作是由一系列二维网格堆叠而成,连接每个网格看作是由一系列二维网格堆叠而成,连接每个2D网格网格对应节点之间的线就是对应节点之间的线就是Pillar。 Pillar 网格化就是一个定义网格化就是一个定义3D网格的过程。这个过程从一系列按照指定的网格的过程。这个过程从一系列按照指定的网格增量均匀分布的行和列开始,网格增量均匀分布

33、的行和列开始, 在这一阶段,在这一阶段, Pillar 是穿过每一个行列是穿过每一个行列交点的垂线。在网格调化的过程中,先前定义的交点的垂线。在网格调化的过程中,先前定义的 Key Pillars指导这些指导这些pillar重新定向。通过一系列算法叠代,创建起平行于重新定向。通过一系列算法叠代,创建起平行于Key Pillars 的的pillars。网格化过程最终输出的。网格化过程最终输出的pillar显示为显示为“Skeleton”(网格骨架网格骨架),例如,例如,分别表示顶部、中部和底部分别表示顶部、中部和底部pillar的骨架。由于在的骨架。由于在3D空间显示空间显示3个网格骨架个网格骨

34、架(它们的节点定义了空间中它们的节点定义了空间中pillar的位置的位置),比显示上百条垂线,比显示上百条垂线(pillars) 要方要方便的多,所以便的多,所以Skeleton grids (网格骨架网格骨架)主要用于主要用于QC(质量控制质量控制),而不是,而不是用作实际的用作实际的pillars。Pillar 网格化结束时,所创建的骨架网格化结束时,所创建的骨架(实际代表的是实际代表的是pillar)不具有不具有Z方向上的方向上的值,它也不代表任何的面,它们只是一套值,它也不代表任何的面,它们只是一套pillar,定义了,定义了3D 模型中每一网模型中每一网格单元在横向上的形态和大小。格

35、单元在横向上的形态和大小。 79课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第三天第三天 实例练习 介绍 回顾第三天的内容 回顾第二天的内容 地层对比 编辑输入的数据 绘图 储量计算 属性建模 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 确定性相建模 地震属性提取及重采样 粗化 输出 垂向分层 80课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第四天第四天 实例练习 介绍 回顾第四天的内容 回顾第三天的内容 地层对比 编辑输入的数据 创建速度模型 检查速度异常 绘图 储量计算 属性建模 随机相建模 确定性相建模 地震属性提取及重采样

36、 粗化 输出 垂向分层 81创建层面、层和小层的学习目标创建层面、层和小层的学习目标学习如何在地质沉积条件下逐步细化垂向分学习如何在地质沉积条件下逐步细化垂向分辨率辨率82断层建模网格化垂向小层划分构造 概述概述83插入层 Make Zones插入小层 Layering插入层面 Make Horizons时深转换时深转换构造概述概述84创建层面创建层面85Make Horizons过程过程过程过程: 在表格中添加数据项 使用“同时加入多项数据” 选择要输入的数据。 用蓝色箭头加载数据 定义类型86设置设置: 设置到断层的距离创建层面过程过程 设置设置87设置设置: 设置井矫正创建层面过程过程

37、设置设置88速度模型速度模型89速度模型 90时深转换91地震属性提取地震属性提取及重采样及重采样921、Input-insert-new seismic survey folderSEGY Import with presetparameters(*.*)加载地震特型数据加载地震特型数据*.sgy对SEGY熟悉的选择 93对SEGY不熟悉的选择 Input-insert-new seismic survey folderSEGY seismic data(*.*)seiemic (default)(原始地震数据) 94地震属性重采样Geometrical modeling选择seismic

38、resampling 95地震属性提取地震属性提取96地震属性提取地震属性提取97地震属性镂空显示地震属性镂空显示98Line号播放步长选中后修改Line号手动切剖面地震属性播放地震属性播放99做连井地震剖面100做连井地震剖面投影距离投影距离101在剖面上显示时间域的构造面102在解释窗口显示时间域的构造面103在解释窗口显示时间域的构造面104作地震解释层面105波形显示地震解释层面106解释联动每个窗口均选上107自动追踪108自动追踪解释109课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第五天第五天 实例练习 介绍 回顾第五天的内容 回顾第四天的内容

39、地层对比 编辑输入的数据 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 绘图 储量计算 属性建模 确定性相建模 粗化 输出 地震属性提取及重采样110纵向网格化纵向网格化111Make Zones 概述概述定义地层间距插入层的数目插入输入数据设置 “创建层”的参数112Layering113选择层,规定小层数(按比例),或者选择网格厚度(参照顶/底厚度创建)。Layering 概述概述114划分层的不同方法按层底部划分按层底部划分按比例按比例按层顶部划分按层顶部划分按百分比按百分比Fractions使用参考面使用参考面Layering地质关系地质关系115几何模型几何模型116 应用举例:应用举例:

40、在计算器中指定条件输入到含水饱和度模型总体积值可以用来检查网格点的负值使用网格角度检查非正交单元格(对油藏工程师很有用)。无输入数据使用网格单元的几何形态指定值到单元格几何建模 函数类型函数类型117网格质量检查(几何模型)检查网格层面:检查网格层面:不能出现交叉不能出现交叉检查网格体积:检查网格体积:不能出现负值不能出现负值检查网格高度:检查网格高度:不能出现负值不能出现负值检查网格扭曲:检查网格扭曲:不能出现非零值不能出现非零值118测井曲线粗化测井曲线粗化119沿井轨迹的网格 赋给网格点的值使用粗化的测井曲线填充3D网格原理 测井曲线粗化 1201 选择要进行粗化的测井曲线或者Well

41、Tops(层位标记)属性2 选择要进行粗化的井3 选择粗化的设置注意:在井位处,粗化过的测井数据将成为3D属性的一部分。也就是说,在井位处,属性永远是测井数据的值。过程121测井曲线粗化对测井曲线进行重采样,将重采样后的测井曲线值加到与井轨迹相交的网格上。离散测井曲线离散测井曲线: 将出现最多的测井曲线值赋给每一个网格。连续测井曲线连续测井曲线: 对每个网格的测井曲线值进行平均。算术平均,调和平均,几何平均Biased to a discrete log将测井曲线看作线或者点。 处理部分被测井曲线穿过的网格单元。 122设置原始的岩相原始孔隙度粗化的岩相粗化的孔隙度SandShale测井曲线粗

42、化的相边界设定测井曲线粗化的相边界设定123设置 平均方法平均方法算术平均:算术平均: 主要用于属性值的平均,例如孔隙度,饱和度,有效体积主要用于属性值的平均,例如孔隙度,饱和度,有效体积/总体积比。因为这些属性都是算术变量。总体积比。因为这些属性都是算术变量。 调和平均:调和平均: 对每一层的渗透率是常数的油藏,该算法将给定垂向的有对每一层的渗透率是常数的油藏,该算法将给定垂向的有效渗透率。效渗透率。 几何平均:几何平均: 对于在空间上没有关系,而且又呈正态分布的渗透率,该对于在空间上没有关系,而且又呈正态分布的渗透率,该方法是一种很好的估算方式。方法是一种很好的估算方式。 最小平均:最小平

43、均: 对网格处测井曲线的最小值采样。对网格处测井曲线的最小值采样。最大平均:最大平均:对网格处测井曲线的最大值采样。对网格处测井曲线的最大值采样。 最多值最多值(只用于离散测井曲线只用于离散测井曲线)Most of (only for discrete logs): 选选择每个网格上出现最多的离散值,择每个网格上出现最多的离散值,(用于岩相,岩性,用于岩相,岩性,Zone logs等等)。 124作为点作为点: 对每个网格内所有的采样值都做平均。 作为线作为线:点之间的数据也将得到解释(网格外的点的值也可能对结果有影响。)vi: 参与计算的每个点加权后的值。 ni: 点的测井值。N: 总点数。

44、 设置 将测井曲线当作点或者线将测井曲线当作点或者线125简单简单Simple: 包括所有被井轨迹穿过的网格。穿过网格穿过网格Through cell: 网格的两个相对边界必须被井轨迹穿过(顶和底-相对的网格边界)设置每个网格单元内参与计算的最小数据点个数。相邻的网格相邻的网格Neighbour cells: 对同一网格单元层的网格进行平均。设置 方法方法126数据分析数据分析分析模型数据的统计特性分析模型数据的统计特性127数据分析 概念概念 随机事件随机事件 是抽象概率空间内的一个个体,该个体应该是抽象概率空间内的一个个体,该个体应该负载数据和数据对应出现概率。负载数据和数据对应出现概率。

45、 随机序列随机序列 是由随机事件构成的有机联系事件集合,数是由随机事件构成的有机联系事件集合,数学的角度而言,随机事件是随机序列的一个实现。随学的角度而言,随机事件是随机序列的一个实现。随机序列是抽象概率空间的一个有限子集,随机序列将机序列是抽象概率空间的一个有限子集,随机序列将随认识的深入和发生拓展或者变化。随认识的深入和发生拓展或者变化。 有限维分布有限维分布 是指可以期望对随机序列的分析获得整个是指可以期望对随机序列的分析获得整个抽象概率空间内概率分布的合理推断,这个推断必须抽象概率空间内概率分布的合理推断,这个推断必须建立在数据的有序、有限、稳定的假设前提下。建立在数据的有序、有限、稳

46、定的假设前提下。 严格平稳严格平稳 数据的严格平稳是指随机事件的分布概率满数据的严格平稳是指随机事件的分布概率满足其平方的数学期望小于无穷大,其数学期望为某实足其平方的数学期望小于无穷大,其数学期望为某实常数,而且如果存在协方差则其协方差平稳。常数,而且如果存在协方差则其协方差平稳。128数据分析 概念概念数据分布统计和数据累加概率统计129数据分析 概念概念规律性判别产生数学期望,数学期望和实际数据铲射误差,误差产生平均误差,平均误差产生协方差,协方差产生标准差,标准差产生变差。130数据分析131数据分析指数模型适合河道型地质条件,产生结果相对随机性大,零散。球状模型适合大型河道和相对稳定

47、三角洲沉积环境模拟,相对随机性适中。高斯模型适合海、湖等稳定沉积环境中属性模拟,连续性最好。132岩相岩相(块金效应为块金效应为 0.5)数据分析133具有相同参数设置的岩具有相同参数设置的岩相相(块金效应为块金效应为0)数据分析134岩相建模岩相建模135岩相建模岩相建模共同设置共同设置对所有的层定义共同设置 使用过滤器实现个数136岩相建模岩相建模层设置层设置对每一个层进行定义选择当前的层取消Leave zone的锁定(变为可以对其进行编辑)选择算法检查各按钮下的设置137岩相建模岩相建模 基于目标建模基于目标建模 设置设置定义要创建的目标定义每一个体的比例插入目标设置背景岩相138岩相建

48、模岩相建模目标建模目标建模 几何形状几何形状定义目标的几何形状选择目标体的维数选择目标体的形状139岩相建模岩相建模目标建模目标建模- 趋势趋势 定义趋势的方向垂向概率面上的概率140岩相建模岩相建模河道相建模河道相建模- 设置设置定义要创建的目标定义河道和堤岸的比例。插入河道设置背景岩相141岩相建模岩相建模河道相建模河道相建模- 几何形状几何形状定义目标几何形状河道设置按钮分布方式设置按钮堤岸设置按钮142岩相建模岩相建模河道相建模河道相建模- 漂移漂移未应用漂移应用漂移后143岩相建模岩相建模序贯指示模拟序贯指示模拟 定义目标的几何形状设置变差函数定义每一种地质体的比例144岩相建模岩相

49、建模交互建模交互建模交互建模:过程不可逆(不能撤消)选择岩相的类型选择刷子的形状选择目标的轮廓 Use simbox view145课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第六天第六天 实例练习 储量计算 绘图 介绍 回顾第六天的内容 回顾第五天的内容 地层对比 属性建模 编辑输入的数据 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 确定性相建模 输出 地震属性提取及重采样 粗化146岩相建模岩相建模确定相建模确定相建模147加入砂体厚度该模版可顶底相减,做砂体底该模版可顶底相减,做砂体底148Make horizon加入砂体明化镇砂明化镇砂体体149如果该方法

50、做完,如果该方法做完,horizon面没面没被断层切割,则复制该被断层切割,则复制该model,将,将horizon-fault lines删除,重做删除,重做不用该方法,没将砂不用该方法,没将砂体提出来体提出来150砂体厚有问题,须校正1拷贝砂体边界,在拷贝砂体边界,在2D窗口中显示断层与边界,在窗口中显示断层与边界,在make pologon中将边界与断层重合部分擦掉中将边界与断层重合部分擦掉151砂体厚有问题,须校正1赋值赋值z=0,做出了零线,做出了零线152砂体厚有问题,须校正1做厚度面,工区边界,零线控制做厚度面,工区边界,零线控制没成功,零没成功,零线外有非零线外有非零值值153

51、砂体厚有问题,须校正2A拷贝反演砂体厚度,赋拷贝反演砂体厚度,赋0值,做边界用值,做边界用B直接以砂体边界做边界直接以砂体边界做边界154C在大面在大面0厚度面上叠加小面(厚度面上叠加小面(B生成的面)生成的面)砂体厚有问题,须校正2155ok砂体厚有问题,须校正2B生成厚度面时产生了负值生成厚度面时产生了负值,范围很小去掉范围很小去掉156Make zonea.有砂厚的以厚度方式进去,不用体积加权校正,其他用层面的方式进去157Make zoneb.最小网格厚1m158Make zonec.搜索半径200m159做几何模型察看砂体形状160 设置所有层共有的参数过滤实现个数属性建模设置所有层

52、共有的参数设置所有层共有的参数161课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第七天第七天 实例练习 储量计算 绘图 介绍 回顾第七天的内容 回顾第六天的内容 地层对比 属性建模 编辑输入的数据 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 确定性相建模 输出 地震属性提取及重采样 粗化162属性建模属性建模163岩石物性建模 方法方法参数定义选择层位选择算法填写相应参数关掉琐按钮164在属性建模中序贯高斯模拟要求输入均值0和标准偏差1。该算法产生标准正态分布的属性模型,因此如果加载的数据不呈标准正态分布,结果将与输入值不符。在属性建模之前,要把原始数据的非正态分

53、布转化为正态分布。在模型建立完之后再对结果进行反转换,以确保模拟结果与输入的分布形态保持一致。只要在数据分析过程中,已经建立了这种转换关系,Petrel能自动进行反转换。如果没有建立转换关系,在建模之前,Petrel将自动执行正态得分变换。序贯高斯算法序贯高斯算法(SGS) 165趋势趋势Trend如果在油藏中层面如果在油藏中层面/属性存在趋势:属性存在趋势:Trend =a*surface(x,y)+b层面趋势层面趋势Trend =a*property+b属性趋势属性趋势使用最小平方法计算趋势使用最小平方法计算趋势得到残差值得到残差值Get the Residual残差值残差值Residua

54、l=属性值属性值PropertyTrend-趋势趋势Trend选择合适的方法建立残差值模型选择合适的方法建立残差值模型Modeling the Residual via selected approach属性属性Property=残差残差Residual+趋势趋势trend166局部变化均值局部变化均值次变量数据作为主数据的局部均值次变量数据作为主数据的局部均值仍使用简单克里格公式,但均值不再是个定值,仍使用简单克里格公式,但均值不再是个定值,它将随每个数据位置的变化而变化它将随每个数据位置的变化而变化在主数据比较少的位置,权值较小,克里格值接在主数据比较少的位置,权值较小,克里格值接近于局部

55、均值近于局部均值次变量数据与主变量必须具有相同的单位次变量数据与主变量必须具有相同的单位167局部变化均值局部变化均值168把次变量数据转换成与主变量具有相同的单位如果局部主数据权值低,次变量数据权值就高,克里格值就接近局部均值如果局部主数据权值高,次变量数据权值就低,克里格值就与局部均值会产生较大的偏差这种技术是假设来自局部变化均值的残差值具有平稳性169协同克里格模拟协同克里格模拟协同克里格通过协同系数协调次变量数据和主数据协同克里格使用附近的主数据,次变量数据只是起协同作用次变量数据通过系数u进行加权,当考虑该权值时考虑相关性170协同克里格模拟协同克里格模拟171协同克里格模拟协同克里

56、格模拟变量之间计算相关性使用与在克里格计算中相同的单位仅使用相关性比使用多个次变量数据容易在每一位置点,假定相关性是稳定的。但实际上,它也许与位置有关,随着位置高低的不同而不同。172 使用播放器可以从I、J、K的不同方向一层层观看属性值该工具是非常好的质量监控工具,可以对比粗化后曲线周围的区域Good tool for QC and comparing the area around the up-scaled logs。属性播放器173 使用强大的过滤工具来突出显示专门的单元格按特定的值进行过滤 (如 on Phi above a certain level)按某一方向进行过滤 I 和 J

57、 K综合不同类的过滤,如:按值过滤按方向过滤按层过滤按段过滤Segment filter按粗化后的井曲线过滤属性过滤 过滤类型过滤类型174 计算器可创建独立于其他数据的新属性,或者条件于其它3D属性的新属性。可以创建宏,也能从文件中读取属性计算器 创建新的属性创建新的属性175创建流体界面创建流体界面176创建流体界面用于体积计算可视化流体界面创建流体界面概述概述177创建流体界面 过程过程定义界面类型定义界面位置每一层段和每一段给出不同的界面定义流体界面个数178创建流体界面 界面设置界面设置179使用过滤创建流体界面 建立界面属性建立界面属性 180体积计算体积计算181 所需数据所需数

58、据: 边界, 租赁区块 层段,段块zones, segments 属性 (有效体积/总体积, 孔隙度, 含水饱和度) 流体界面(Bo, Bg, GOR oil, GOR gas) 界面 (气/油, 油/水, 气/水) 采收率系数(Rfo, RFg)利用三角形测量技术进行确切的体积计算体积计算 原理原理182在体积计算中使用的公式在体积计算中使用的公式183 选择输出属性选择属性创建油/气丰度图体积计算 共有的设置共有的设置184体积计算 选择运行选择运行选择烃层段 选择总的属性 选择油层属性选择气层属性选择边界、井边界和过滤条件185 体积计算输出报表输出报表输出报表的设置186 保存文件-

59、或复制文件到Excel 体积计算输出报表输出报表187课程内容和安排 熟悉Petrel界面 数据加载 断层建模 Pillar 网格化第八天第八天 实例练习 储量计算 绘图 介绍 回顾第七天的内容 地层对比 属性建模 编辑输入的数据 创建速度模型 检查速度异常 随机相建模 确定性相建模 输出 地震属性提取及重采样 粗化188粗化粗化189粗化概述概述地质模型的精度要求油藏模型的精度要求地质模型的网格要求油藏模型的网格要求新建新建新建新建3D Grid3D Grid垂向网格定义垂向网格定义垂向网格定义垂向网格定义垂向网格分配垂向网格分配垂向网格分配垂向网格分配属性模型粗化属性模型粗化属性模型粗化属

60、性模型粗化190粗化新建新建3D Grid191粗化时间深度转换时间深度转换192将精细地质模型指入粗化纵向网格必须点掉必须点掉构造粗化构造粗化193沿沿zone 粗化粗化194起始网格起始网格终止网格终止网格将原始的从第几个到第几个网格合并成粗化模型中的哪个网格将原始的从第几个到第几个网格合并成粗化模型中的哪个网格195孔隙度粗化孔隙度粗化要同时选中要同时选中NTG,否则泥岩的孔隙度在粗化时也要参与平均,否则泥岩的孔隙度在粗化时也要参与平均196渗透率粗化197NTG粗化198制图制图199实现拷屏:1 使用 PrntScrn 键打印整个屏幕2 使用 Alt+PrntScrn 键拷贝当前击活

61、的窗口3 使用Petrel中拷贝位图功能可拷贝展示的窗口拷贝的图象能粘贴到MS Office等办公软件、Adobe Photoshop等绘图软件各类程序,并能从这些程序中打印图象。制图 拷屏拷屏200选择要展示的对象选择断层过滤条件来展示正确的落差throw显示图例、比例尺、抬头。从窗口菜单中选择插入”新的平面图窗口”制图 平面图窗口平面图窗口201选择要展示的对象应用层段过滤条件展示某一特定层段的剖面显示图例、比例尺、抬头。从窗口菜单中选择插入”新的剖面窗口”展示一个剖面制图 剖面窗口剖面窗口2021 打印机的设置2 页面的设置文件菜单3 打印预览当确定完图件比例后,确保选择了合适的打印机和

62、页面的设置。建议在正式打印之前先进行预览制图图件比例图件比例203输出输出204输出1- 鼠标右键点击数据,选择“输出”2- 在“保存类型”下选择格式 。 可供选用的输出格式有:可供选用的输出格式有:RMS 井轨迹和测井曲线 Irap Classic 线和2D网格(ASCII和二进制),点(ASCII),地层模型 layermodelsZmap+ 线,单一2D网格(都是ASCII格式) CPS-3 线,单一2D网格(都是ASCII格式)Earth Vision单一2D网格(ASCII格式)Other ASCII data: LAS 2。0 格式的井数据, 井斜, 井位数据 XYZ, Function XY (lookup curves), Gslib Properties, Petro Works SM1 Well FormatEclipse 3D 网格 (ASCII和二进制), 属性, 完井数据,断层数据(都是ASCII格式)VIP 3D 网格, 属性,连井数据(都是ASCII格式) CMG 3D 网格, 属性(都是ASCII格式)Petrel: Well tops, 井数据,断层模型,总结数据(都是ASCII格式),工区数据文件(二进制格式) Rescue ASCII 数据205培训结束,谢谢!206

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