CN104167022A - 一种断层破碎带建模方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种断层破碎带建模方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、识别断层破碎带的内部结构;步骤二、用两个面模型对断层破碎带两侧的破碎带边界进行表征,两个面模型之间的距离由断层破碎带的宽度决定;步骤三、根据断层破碎带与上升盘和下降盘的位置关系以及断层破碎带的内部结构,对断层破碎带采用相应的网格处理方法;步骤四、再次网格化得到断层破碎带的体模型。本发明能够准确模拟断层破碎带的内部结构和不同部位的封堵性,建立起更符合地质实际状况的断层模型,可以广泛应用于油藏描述领域。
Description
技术领域
本发明涉及油藏描述领域,特别是涉及一种断层破碎带建模方法。
背景技术
作为地质建模的结构框架,断层建模是地质建模的基础,如果断层模型不准确,就不能建立符合地下地质情况的地质模型。
在进行断层建模时,主要运用PETREL建模软件,将地质上的诸如由地震资料所获得的断层柱、断层多边形和构造顶面图等断层资料,按照建模软件的数据格式要求导入建模软件,建立代表断层的断层面模型。
在现有的断层研究中,断层的封堵性一般是由断层两边的岩性关系来判断的。图1为典型的现有断层建模模式,图中上升盘2与下降盘3之间为断层面(也叫主断面)1.4,仅仅将断层作为一个面进行建模,从而无法对断层物性参数的分布作出准确的判断。而在如今地震和测井技术水平不断提高的情况下,考虑到断层所具有的输导和封堵双重的属性,断层仅仅当做点、线或面来处理是无法满足现代油藏描述需要的,因此需要深入断层的内部进行研究。
有鉴于此,国内部分学者通过露头研究认为,无论性质和规模如何,断层都应该被看做一个具有一定体积的地质体,即断层破碎带。还有部分学者在露头研究的基础上,对断层破碎带内部结构进行了归纳总结,认为断层破碎带的内部结构具有时空差异性:时间上,同一 断层破碎带在不同的地质时期内部结构不同;空间上,断层破碎带具有横向不对称性、垂向分层性和走向上分段性。通过断层破碎带内部结构及围岩的岩石物性和排替压力等方面分析断层破碎带内部的输导性和封闭性。
在传统的地质建模中,断层通常被表征为一个面。在这种情况下建立的断层模型没有考虑到断层是一个具有复杂内部结构并具有一定体积的地质体,只能通过模拟断层两边断块的岩性来表征断层的封堵性质,不仅可靠性较差,而且无法模拟断层破碎带不同部位封堵性质上的差异。
发明内容
本发明的目的是为了克服上述背景技术的不足,提供一种断层破碎带建模方法,能够准确模拟断层破碎带的内部结构和不同部位的封堵性,建立起更符合地质实际状况的断层模型。
本发明提供的一种断层破碎带建模方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、识别断层破碎带的内部结构;步骤二、用两个面模型对断层破碎带两侧的破碎带边界进行表征,两个面模型之间的距离由断层破碎带的宽度决定;步骤三、根据断层破碎带与上升盘和下降盘的位置关系以及断层破碎带的内部结构,对断层破碎带采用相应的网格处理方法;步骤四、再次网格化得到断层破碎带的体模型。
在上述技术方案中,所述步骤一中,断层破碎带的内部结构包括位于中间的断面充填带以及位于断面充填带两侧的诱导裂缝带;所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带的顶面与上升盘的顶面平齐,将断层破碎带的底面与下降盘的底面平齐,并通过趋势线区分断面充填带与诱导裂缝带。
在上述技术方案中,所述步骤一中,断层破碎带的内部结构为断 面充填带;所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带的顶面与上升盘的顶面平齐,将断层破碎带的底面与下降盘的底面平齐。
在上述技术方案中,所述步骤一中,断层破碎带的内部结构为诱导裂缝带;所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带的顶面和底面分别与上升盘的顶面和底面平齐。
在上述技术方案中,所述步骤一中,断层破碎带的内部结构包括断面充填带以及位于断面充填带一侧的诱导裂缝带,所述断面充填带和诱导裂缝带的外侧分别与下降盘和上升盘相连;所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带的顶面和底面分别与上升盘的顶面和底面平齐,并通过趋势线区分断面充填带与诱导裂缝带。
在上述技术方案中,所述步骤一中,断层破碎带的内部结构包括断面充填带以及位于断面充填带一侧的诱导裂缝带,所述断面充填带和诱导裂缝带的外侧分别与上升盘和下降盘相连;所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带的顶面和底面分别与下降盘的顶面和底面平齐,并通过趋势线区分断面充填带与诱导裂缝带。
在上述技术方案中,所述建模方法还包括步骤五、根据断层破碎带的内部结构构建断层微相模型,将所述断层微相模型与沉积微相模型共同构建微相模型。
在上述技术方案中,所述步骤五中,通过确定性建模方法、随机性建模方法或确定性建模方法与随机性建模方法相结合的办法构建断层微相模型。
在上述技术方案中,所述建模方法还包括步骤六、通过相控建模方法构建断层破碎带的输导性和封堵性模型。
本发明断层破碎带建模方法,具有以下有益效果:在地质模型中能更真实地模拟断层破碎带,将断层破碎带看成具有一定体积的地质 实体而非一个简化面,能够准确表现断层破碎带内部结构及各属性的空间分布,对断层封堵性的描述更合理,能建立起更精确的断层模型并准确反映真实的油藏内部结构,有助于提高油气采收率。
附图说明
图1为现有的断层建模模式示意图;
图2为本发明断层破碎带建模方法中断层破碎带的基本组合模型示意图;
图3为本发明断层破碎带建模方法中构建与图2a对应的断层破碎带的破碎带边界面模型时模型示意图;
图4为本发明断层破碎带建模方法中对与图2a对应的断层破碎带内部结构进行区分的模型示意图;
图5为本发明断层破碎带建模方法中针对不同的断层破碎带基本组合模型分别采用的网格处理方法的模型示意图;
图6为本发明断层破碎带建模方法中断层破碎带体模型示意图;
图7为本发明断层破碎带建模方法中与图2a对应的断层破碎带微相模型示意图;
图8为本发明断层破碎带建模方法中与图2a对应的断层破碎带中输导带和封堵带的模型示意图;
图9为本发明断层破碎带建模方法的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步的详细描述,但该实施例不应理解为对本发明的限制。
图1中现有技术条件下的断层建模模式在背景技术中已有描述,在此不再赘述。
参见图2至图9,本发明断层破碎带建模方法,涉及断层破碎带1、上升盘2、下降盘3、趋势线4、测井5、模型边界6、水下分流河道7、分流间湾8、输导带9和封堵带10,所述断层破碎带1包括断面充填带1.1、诱导裂缝带1.2、破碎带边界1.3和断层面1.4。
所述方法运用PETREL建模软件,包括如下步骤:
步骤一、识别断层破碎带1的内部结构:
根据野外露头研究,断层破碎带1内部结构的基本组合模型如图2所示:完整结构如图2a、图2d和2e所示,断层破碎带1既包括断面充填带1.1又包括诱导裂缝带1.2,其中,图2a为完整对称结构即包括位于中间的断面充填带1.1以及对称位于断面充填带1.1两侧的诱导裂缝带1.2,而图2d和2e所示为完整不对称结构的断层破碎带1组合形式,即只在断面充填带1.1的一侧发育诱导裂缝带1.2,在图2d中,所述断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2的外侧分别与上升盘2和下降盘3相连,在图2e中,所述断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2的外侧分别与下降盘3和上升盘2相连;不完整结构的断层破碎带1如图2b和图2c所示,即只包括断面充填带1.1或只包括诱导裂缝带1.2,其中,图2b只包括断面充填带1.1,图2c只包括诱导裂缝带1.2,图2中各图所示的断层面1.4位置系人为规定。
步骤二、用两个面模型对断层破碎带1两侧的破碎带边界1.3进行表征,两个面模型之间的距离由断层破碎带1的宽度决定:
图3为构建断层破碎带1的破碎带边界1.3面模型时的模型示意图,该图以图2a所示的断层破碎带1的基本组合模型为图例,根据地震、测井5上所获取的断层破碎带1相关资料,掌握了断层破碎带1的位置及内部结构,将断层破碎带1的破碎带边界1.3导入PETREL软件中,对破碎带边界1.3用两个面模型进行表征,即通过与分别上 升盘2和下降盘3对应的边界分别建立面模型,在两个面模型之间的条带区即为断层破碎带1。两个面模型之间的距离由断层破碎带1的宽度决定,并可以随着深度变化而发生变化。
步骤三、根据断层破碎带1与上升盘2和下降盘3的位置关系以及断层破碎带1的内部结构,对断层破碎带1采用相应的网格处理方法:
图4是对与图2a对应的断层破碎带1内部结构进行区分的模型示意图,这种区分方法也适用于图2d和图2e所示的断层破碎带1内部结构情况,在表征破碎带边界1.3的面模型之间布置趋势线4以区分断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2,图4用两条趋势线4分别表征断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2之间的界限,并在四周以模型边界6标注了实施例建模区域。
图5为针对不同的断层破碎带1内部结构所分别采用的网格处理方法的模型示意图,确定了断层破碎带1内部结构并建立了破碎带边界1.3的面模型后,为了对断层破碎带1的内部结构进行表征,需要对其内部结构进行建模,建模之前要进行网格处理:当断层面1.4处于如图2a或2b所示的位置时,采用如图5a所示的网格处理方法,将断层破碎带1的顶面与上升盘2的顶面平齐,将断层破碎带1的底面与下降盘3的底面平齐,即破碎带网格1.5的顶面与上升盘网格2.1的顶面平齐,将破碎带网格1.5的底面与下降盘网格3.1的底面平齐;当断层面1.4处于如图2c和2e所示的位置时,采用如图5b所示的网格处理方法,将断层破碎带1的顶面和底面分别与上升盘2的顶面和底面平齐,即破碎带网格1.5的顶面和底面分别与上升盘网格2.1的顶面和底面平齐;当断层面1.4处于如图2d所示的位置时,采用如图5c所示的网格处理方法,将断层破碎带1的顶面和底面分别与下 降盘3的顶面和底面平齐,即破碎带网格1.5的顶面和底面分别与下降盘网格3.1的顶面和底面平齐。
步骤四、再次网格化得到断层破碎带1的体模型:
图6为采用不同网格化处理方法得到的断层破碎带1的体模型,因断层破碎带1的边界和主断面不同,为了区分它们而对断层破碎带的垂向体积大小采用不同的网格处理方法:当断层破碎带1包括中间的断面充填带1.1与两侧的诱导裂缝带1.2或断层破碎带1只包括断面充填带1.1时,采用图5a的网格处理方法,即将断层破碎带1的顶面与上升盘2的顶面平齐,将断层破碎带1的底面与下降盘3的底面平齐,从而得到如图6a和6b所示的结果;当断层破碎带1只包括诱导裂缝带1.2或断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2的外侧分别与下降盘3和上升盘2相连时采用图5b的网格处理方法,即将断层破碎带1的顶面和底面分别与上升盘2的顶面和底面平齐,从而得到如图6c和6e所示的结果;当所述断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2的外侧分别与上升盘2和下降盘3相连时采用图5c中的网格处理方法,即将断层破碎带1的顶面和底面分别与下降盘3的顶面和底面平齐,从而得到如图6d所示的结果。
步骤五、根据断层破碎带1的内部结构构建断层微相模型,将所述断层微相模型与沉积微相模型共同构建微相模型:
图7是与图2a对应的断层破碎带1微相模型示意图,将断层破碎带1内部结构当做断层微相类型,与沉积微相模型共同构建微相模型,其中,断层破碎带1内部的断面充填带1.1和诱导裂缝带1.2既可以采用如图7所示的确定性建模方法构建断层微相模型,也可以采用随机建模方法建立断层微相模型,还可以采用确定性建模方法与随机性建模方法相结合的办法构建断层微相模型,其中,图7a为实施 例建模区域的平面俯视图;图7b为实施例建模区域的三维显示图,图7中各图还分别标注了水下分流河道7和分流间湾8。
步骤六、通过相控建模方法构建断层破碎带1的输导性和封堵性模型:
图8是与图2a对应的断层破碎带中输导带和封堵带的模型示意图,在断层破碎带1内部属性模型的基础上刻画复杂的断层封堵性,并可以将断层破碎带1不同部位之间差异化的封堵性进行表征,这是传统的断层面建模方法无法实现的,另外,由于断层破碎带1的封堵性主要由断面充填带1.1的封堵性所决定,故当如图8所示断层破碎带1中存在断面充填带1.1时也可用断面充填带1.1的封堵性来表征断层破碎带1的封堵性,就图8a而言,断面充填带1.1右边是输导带9,而左边是封堵带10(在孔隙度模型中封堵带10孔隙度值(por,porosity)为0,输导带9孔隙度值(por,porosity)最大);图8b表明中间这条断面充填带1.1右边只有上半部是输导带9,下半部则是封堵带10;采用这种方法,可以更加真实、更加灵活的刻画断层破碎带1对流体运动的影响。
本发明在地质模型中能更真实地模拟断层破碎带1,将断层破碎带1看成具有一定体积的地质实体而非一个简化面,能够准确表现断层破碎带1内部结构及各属性的空间分布,对断层封堵性的描述更合理,能建立起更精确的断层模型并准确反映真实的油藏内部结构,有助于提高油气采收率。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (9)
1.一种断层破碎带建模方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
步骤一、识别断层破碎带(1)的内部结构;
步骤二、用两个面模型对断层破碎带(1)两侧的破碎带边界(1.3)进行表征,两个面模型之间的距离由断层破碎带(1)的宽度决定;
步骤三、根据断层破碎带(1)与上升盘(2)和下降盘(3)的位置关系以及断层破碎带(1)的内部结构,对断层破碎带(1)采用相应的网格处理方法;
步骤四、再次网格化得到断层破碎带(1)的体模型。
2.根据权利要求1所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述步骤一中,断层破碎带(1)的内部结构包括位于中间的断面充填带(1.1)以及位于断面充填带(1.1)两侧的诱导裂缝带(1.2);
所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带(1)的顶面与上升盘(2)的顶面平齐,将断层破碎带(1)的底面与下降盘(3)的底面平齐,并通过趋势线(4)区分断面充填带(1.1)与诱导裂缝带(1.2)。
3.根据权利要求1所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述步骤一中,断层破碎带(1)的内部结构为断面充填带(1.1);
所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带(1)的顶面与上升盘(2)的顶面平齐,将断层破碎带(1)的底面与下降盘(3)的底面平齐。
4.根据权利要求1所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述步骤一中,断层破碎带(1)的内部结构为诱导裂缝带(1.2);
所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带(1)的顶面和底面分别与上升盘(2)的顶面和底面平齐。
5.根据权利要求1所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述步骤一中,断层破碎带(1)的内部结构包括断面充填带(1.1)以及位于断面充填带(1.1)一侧的诱导裂缝带(1.2),所述断面充填带(1.1)和诱导裂缝带(1.2)的外侧分别与下降盘(3)和上升盘(2)相连;
所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带(1)的顶面和底面分别与上升盘(2)的顶面和底面平齐,并通过趋势线(4)区分断面充填带(1.1)与诱导裂缝带(1.2)。
6.根据权利要求1所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述步骤一中,断层破碎带(1)的内部结构包括断面充填带(1.1)以及位于断面充填带(1.1)一侧的诱导裂缝带(1.2),所述断面充填带(1.1)和诱导裂缝带(1.2)的外侧分别与上升盘(2)和下降盘(3)相连;
所述步骤三中,在网格化处理过程中,将断层破碎带(1)的顶面和底面分别与下降盘(3)的顶面和底面平齐,并通过趋势线(4)区分断面充填带(1.1)与诱导裂缝带(1.2)。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述建模方法还包括步骤五、根据断层破碎带(1)的内部结构构建断层微相模型,将所述断层微相模型与沉积微相模型共同构建微相模型。
8.根据权利要求7所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述步骤五中,通过确定性建模方法、随机性建模方法或确定性建模方法与随机性建模方法相结合的办法构建断层微相模型。
9.根据权利要求7所述的断层破碎带建模方法,其特征在于:所述建模方法还包括步骤六、通过相控建模方法构建断层破碎带(1)的输导性和封堵性模型。
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