RU2015156124A - Адаптация модели пласта-коллектора - Google Patents

Адаптация модели пласта-коллектора Download PDF

Info

Publication number
RU2015156124A
RU2015156124A RU2015156124A RU2015156124A RU2015156124A RU 2015156124 A RU2015156124 A RU 2015156124A RU 2015156124 A RU2015156124 A RU 2015156124A RU 2015156124 A RU2015156124 A RU 2015156124A RU 2015156124 A RU2015156124 A RU 2015156124A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
model
reservoir
actual
group
Prior art date
Application number
RU2015156124A
Other languages
English (en)
Inventor
Аджай Пратап СИНГХ
Джеффри М. Ярус
Марко Мауцец
Гэньбао Ши
Original Assignee
Лэндмарк Графикс Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Лэндмарк Графикс Корпорейшн filed Critical Лэндмарк Графикс Корпорейшн
Publication of RU2015156124A publication Critical patent/RU2015156124A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V20/00Geomodelling in general
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B2200/00Special features related to earth drilling for obtaining oil, gas or water
    • E21B2200/20Computer models or simulations, e.g. for reservoirs under production, drill bits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/60Analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/60Analysis
    • G01V2210/64Geostructures, e.g. in 3D data cubes
    • G01V2210/644Connectivity, e.g. for fluid movement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/60Analysis
    • G01V2210/66Subsurface modeling
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)
  • Table Equipment (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • General Factory Administration (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Branching, Merging, And Special Transfer Between Conveyors (AREA)
  • Control Of Conveyors (AREA)
  • Manipulator (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Claims (36)

1. Способ адаптации модели пласта-коллектора, включающий:
a) осуществление адаптации модели путем вычисления несовпадения для множества вариантов реализации геологической модели на основании фактических каротажей скважин для группы эксплуатационных скважин в пласте-коллекторе;
b) выбор эксплуатационной скважины из группы эксплуатационных скважин в пласте-коллекторе, в которой цель адаптации модели не была достигнута;
c) создание ложного каротажа скважины вдоль одной или большего количества траекторий потока для характеристики горной породы с использованием компьютерной системы, причем указанная одна или большее количество траекторий потока соединяет выбранную эксплуатационную скважину по меньшей мере с одной из группы, включающей нагнетательную скважину, водоносный пласт и газовую шапку для одной из множества реализаций, на которой основано наилучшее совпадение истории для выбранной эксплуатационной скважины с фактическими технологическими данными для пласта-коллектора;
d) повторение этапов b) и c) для каждой эксплуатационной скважины в группе эксплуатационных скважин, в которой цель адаптации модели не была достигнута; и
e) генерацию множества новых реализаций для геологической модели с использованием ложного каротажа скважины (ложных каротажей скважины) и фактических каротажей скважин для группы эксплуатационных скважин.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий повторение по меньшей мере одного из этапов a) и b) – e) до достижения каждой эксплуатационной скважиной в группе эксплуатационных скважин цели адаптации модели.
3. Способ по п. 1, в котором несовпадение вычисляют путем сравнения фактических технологических данных для пласта-коллектора и моделированных технологических данных с использованием моделей моделирования пласта-коллектора, основанных на нескольких реализациях.
4. Способ по п. 1, в котором фактические технологические данные выражают фактические профили обводнения или фактические профили соотношения газ/нефть.
5. Способ по п. 1, в котором одна или большее количество траекторий потока основаны на соответствующем вычислении траектории.
6. Способ по п. 1, в котором характеристика горной породы представляет пористость, проницаемость, относительную проницаемость или песчанистость.
7. Способ по п. 1, в котором ложный каротаж скважины создают с использованием характеристики горной породы из одной или большего количества ячеек сетки вдоль соответствующей траектории потока.
8. Устройство для долговременного хранения программ, хранящее в материальном виде исполняемые компьютером инструкции для адаптации модели пласта-коллектора, причем исполнение инструкций обеспечивает:
a) осуществление адаптации модели путем вычисления несовпадения для множества реализаций геологической модели на основании фактических каротажей скважин для группы эксплуатационных скважин в пласте-коллекторе;
b) выбор эксплуатационной скважины из группы эксплуатационных скважин в пласте-коллекторе, в которой цель адаптации модели не была достигнута;
c) создание ложного каротажа скважины вдоль одной или большего количества траекторий потока для характеристики горной породы, причем указанная одна или большее количество траекторий потока соединяет выбранную эксплуатационную скважину по меньшей мере с одной из группы, включающей нагнетательную скважину, водоносный пласт и газовую шапку для одной из множества реализаций, на которой основано наилучшее совпадение истории для выбранной эксплуатационной скважины с фактическими технологическими данными для пласта-коллектора;
d) повторение этапов b) и c) для каждой эксплуатационной скважины в группе эксплуатационных скважин, в которой цель адаптации модели не была достигнута; и
e) генерацию множества новых реализаций для геологической модели с использованием ложного каротажа скважины (ложных каротажей скважины) и фактических каротажей скважин для группы эксплуатационных скважин.
9. Устройство для хранения программ по п. 8, дополнительно содержащее повторение по меньшей мере одного из этапов a) и b) – e) до достижения каждой эксплуатационной скважиной в группе эксплуатационных скважин цели адаптации модели.
10. Устройство для хранения программ по п. 8, в котором несовпадение вычисляют путем сравнения фактических технологических данных для пласта-коллектора и моделированных технологических данных с использованием моделей моделирования пласта-коллектора, основанных на нескольких реализациях.
11. Устройство для хранения программ по п. 8, в котором фактические технологические данные выражают фактические профили обводнения или фактические профили соотношения газ/нефть.
12. Устройство для хранения программ по п. 8, в котором одна или большее количество траекторий потока основаны на соответствующем вычислении траектории.
13. Устройство для хранения программ по п. 8, в котором характеристика горной породы представляет пористость, проницаемость, относительную проницаемость или песчанистость.
14. Устройство по п. 8, в котором ложный каротаж скважины создают с использованием характеристики горной породы из одной или большего количества ячеек сетки вдоль соответствующей траектории потока.
15. Устройство для долговременного хранения программ, хранящее в материальном виде исполняемые компьютером инструкции для адаптации модели пласта-коллектора, причем исполнение инструкций обеспечивает:
a) осуществление адаптации модели путем вычисления несовпадения для множества реализаций геологической модели на основании фактических каротажей скважин для группы эксплуатационных скважин в пласте-коллекторе;
b) выбор эксплуатационной скважины из группы эксплуатационных скважин в пласте-коллекторе, в которой цель адаптации модели не была достигнута;
c) создание ложного каротажа скважины вдоль одной или большего количества траекторий потока для характеристики горной породы, причем указанная одна или большее количество траекторий потока соединяет выбранную эксплуатационную скважину с нагнетательной скважиной для одной из множества реализаций, на которой основано наилучшее совпадение истории для выбранной эксплуатационной скважины с фактическими технологическими данными для пласта-коллектора;
d) повторение этапов b) и c) для каждой эксплуатационной скважины в группе эксплуатационных скважин, в которой цель адаптации модели не была достигнута;
e) генерацию множества новых реализаций для геологической модели с использованием ложного каротажа скважины (ложных каротажей скважины) и фактических каротажей скважин для группы эксплуатационных скважин; и
f) повторение по меньшей мере одного из этапов a) и b) – e) до достижения каждой эксплуатационной скважиной в группе эксплуатационных скважин цели адаптации модели.
16. Устройство для хранения программ по п. 15, в котором несовпадение вычисляют путем сравнения фактических технологических данных для пласта-коллектора и моделированных технологических данных с использованием моделей моделирования пласта-коллектора, основанных на нескольких реализациях.
17. Устройство для хранения программ по п. 15, в котором фактические технологические данные выражают фактические профили обводнения или фактические профили соотношения газ/нефть.
18. Устройство для хранения программ по п. 15, в котором одна или большее количество траекторий потока основаны на соответствующем вычислении траектории.
19. Устройство для хранения программ по п. 15, в котором характеристика горной породы представляет пористость, проницаемость, относительную проницаемость или песчанистость.
20. Устройство для хранения программ по п. 15, в котором ложный каротаж скважины создан с использованием характеристики горной породы из одной или большего количества ячеек сетки вдоль соответствующей траектории потока.
RU2015156124A 2013-07-29 2013-07-29 Адаптация модели пласта-коллектора RU2015156124A (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2013/052550 WO2015016814A1 (en) 2013-07-29 2013-07-29 Reservoir history matching

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015156124A true RU2015156124A (ru) 2017-09-01

Family

ID=52432190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015156124A RU2015156124A (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Адаптация модели пласта-коллектора

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20160139298A1 (ru)
CN (1) CN105659252A (ru)
AU (1) AU2013395722B2 (ru)
BR (1) BR112015032812A2 (ru)
CA (1) CA2916364A1 (ru)
DE (1) DE112013007283T5 (ru)
GB (1) GB2534029B (ru)
MX (1) MX2016000078A (ru)
RU (1) RU2015156124A (ru)
SG (1) SG11201510725YA (ru)
WO (1) WO2015016814A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106970430B (zh) * 2017-04-27 2018-11-02 东北石油大学 被断层错动后盖层重新形成封闭能力时间的定量评价方法
US11874420B2 (en) 2018-08-21 2024-01-16 Halliburton Energy Services, Inc. Visualizing and editing a representation of a geological surface
US10983233B2 (en) 2019-03-12 2021-04-20 Saudi Arabian Oil Company Method for dynamic calibration and simultaneous closed-loop inversion of simulation models of fractured reservoirs
US11499397B2 (en) 2019-10-31 2022-11-15 Saudi Arabian Oil Company Dynamic calibration of reservoir simulation models using flux conditioning
US11501038B2 (en) 2019-10-31 2022-11-15 Saudi Arabian Oil Company Dynamic calibration of reservoir simulation models using pattern recognition
US11428846B2 (en) * 2020-12-21 2022-08-30 Landmark Graphics Corporation User interface for generating a pseudo-well to aid in planning or performing wellbore operations

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070016389A1 (en) * 2005-06-24 2007-01-18 Cetin Ozgen Method and system for accelerating and improving the history matching of a reservoir simulation model
US7634336B2 (en) * 2005-12-08 2009-12-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Localization system and method of mobile robot based on camera and landmarks
EP2223126B1 (en) * 2007-12-07 2018-08-01 Landmark Graphics Corporation, A Halliburton Company Systems and methods for utilizing cell based flow simulation results to calculate streamline trajectories
CN102754105B (zh) * 2010-02-12 2016-05-25 埃克森美孚上游研究公司 用于创建历史匹配模拟模型的方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
CA2916364A1 (en) 2015-02-05
MX2016000078A (es) 2016-06-14
AU2013395722A1 (en) 2016-01-21
AU2013395722B2 (en) 2016-12-01
GB2534029B (en) 2020-06-10
WO2015016814A1 (en) 2015-02-05
CN105659252A (zh) 2016-06-08
GB2534029A (en) 2016-07-13
DE112013007283T5 (de) 2016-04-14
US20160139298A1 (en) 2016-05-19
SG11201510725YA (en) 2016-01-28
BR112015032812A2 (pt) 2017-07-25
GB201522876D0 (en) 2016-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015156124A (ru) Адаптация модели пласта-коллектора
AR113884A1 (es) Asimilación secuencial de datos para mejorar la modelización agrícola
RU2016103925A (ru) Создание характеристик виртуального прибора для каротажа в эксплуатационных скважинах для улучшенной адаптации модели
GB2539739A (en) Method and apparatus for performance prediction of multi-layered oil reservoirs
EA201391035A1 (ru) Способ и система для обновления геоячеечной модели
FR2914434B1 (fr) Methode de calage d'historique d'un modele geologique par modification graduelle des proportions des facies lithologiques
WO2015023319A3 (en) System and method of determining and optimizing waterflood performance
MX2016005898A (es) Modelado de interaccion de fracturas hidraulicas en redes de fracturas complejas.
CA2871407C (en) System and method for reservoir simulation using on-demand data
WO2010003004A3 (en) Multi-scale finite volume method for reservoir simulation
RU2015152040A (ru) Смешанный способ принудительного воспроизведения исторических данных в крупных резервуарах
MX2013008679A (es) Metodo y sistemas con respecto a modelos de fornmaciones subterraneas.
GB2533239A (en) Static earth model calibration methods and systems
AU2012381103B2 (en) System and method for reservoir simulation optimization
MX2019013635A (es) Mejoras en o relacionadas con pozos de inyeccion.
RU2015111449A (ru) Система и способ для определения метрики значения информации, полученной из апостериорного распределения, генерированного через стохастическую инверсию
WO2014153084A3 (en) Advanced perforation modeling
RU2011107817A (ru) Способ выделения в разрезах скважин коллекторов, насыщенных газогидратами
Tanaka et al. Estimation of geological data using assisted history matching in the pilot-scale CO2 injection site, Iwanohara, Japan
Grose BURIED PRESSURES
Tien et al. Modeling of Carbon Dioxide Plume Migration for Saline Aquifer in Northern Taiwan
Audigane et al. CO2 injection modeling in large scale heterogeneous aquifers
Shahkarami et al. CO2 Sequestration Modeling Using Pattern Recognition and Data Mining; Case Study of Sacroc Field
Kolster et al. Sensitivity of CO 2 storage performance to varying rates and dynamic injectivity in the Bunter Sandstone, UK
Nguyen et al. A Preliminary Feasibility Study On Seismic Monitoring Of Polymer Flooding

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20180517