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开云优惠体育网页版入口:一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质

更新时间:2026-09-01
一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质 专利申请类型:发明专利;
地区:河南-濮阳;
源自:濮阳高价值专利检索信息库;

专利名称:一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质

专利类型:发明专利

专利申请号:CN201911002516.9

专利申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
权利人地址:河南省濮阳市中原路277号

专利发明(设计)人:李巧梅,李文海,任宏,常玉丽,王献杰,贺艳梅,徐本燕,张文彬

专利摘要:本发明涉及一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质,属于石油天然气勘探开发领域,获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,确定从浅至深n个构造模型;建立每个构造模型中的断面模型和层面模型;对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型解决了现有技术中如何实现快速、精确进行批量井位设计的。

主权利要求:
1.一种基于角点法的空间叠置三维构造建模方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,从浅至深建立n个构造模型;
2)建立每个构造模型中的断面模型和层面模型;
3)对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;
对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型;
4)融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型。
2.根据权利要求1所述的基于角点法的空间叠置三维构造建模方法,其特征在于,所述步骤2)中采用角点法建立每个构造模型的断面模型和层面模型;
依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;
依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。
3.根据权利要求1所述的基于角点法的空间叠置三维构造建模方法,其特征在于,所述步骤3)中从浅至深,对相邻的构造模型中的断面模型和层面模型进行空间叠置;
根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;
根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。
4.根据权利要求1所述的基于角点法的空间叠置三维构造建模方法,其特征在于,根据步骤3)得到的整套层位的三维构造模型确定井口坐标、靶点坐标、靶点深度、层位设计深度和完钻深度,进行井位设计。
5.一种基于角点法的空间叠置三维构造建模装置,其特征在于,包括:获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,从浅至深建立n个构造模型的模块;
建立每个构造模型中的断面模型的模块和建立每个构造模型中的层面模型的模块;
对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型的模块:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;
对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型的模块;
融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型的模块。
6.根据权利要求5所述的基于角点法的空间叠置三维构造建模装置,其特征在于,所述建立每个构造模型中的断面模型的模块采用角点法建立每个构造模型的断面模型,依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;
所述建立每个构造模型中的层面模型的模块采用角点法建立每个构造模型的层面模型,依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。
7.根据权利要求5所述的基于角点法的空间叠置三维构造建模装置,其特征在于,所述对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型的模块,根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;
所述对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型的模块,根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。
8.根据权利要求5所述的基于角点法的空间叠置三维构造建模装置,其特征在于,根据得到的整套层位的三维构造模型确定井口坐标、靶点坐标、靶点深度、层位设计深度和完钻深度,进行井位设计。
9.一种计算机存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序以实现如下步骤:
1)获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,从浅至深建立n个构造模型;
2)建立每个构造模型中的断面模型和层面模型;
3)对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;
对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型;
4)融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型。
10.根据权利要求9所述的计算机存储介质,其特征在于,所述步骤2)中采用角点法建立每个构造模型的断面模型和层面模型;
依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;
依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。
11.根据权利要求9所述的计算机存储介质,其特征在于,所述步骤3)中从浅至深,对相邻的构造模型中的断面模型和层面模型进行空间叠置;
根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;
根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。
12.根据权利要求9所述的计算机存储介质,其特征在于,根据步骤3)得到的整套层位的三维构造模型确定井口坐标、靶点坐标、靶点深度、层位设计深度和完钻深度,进行井位设计。 说明书 : 一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质技术领域[0001] 本发明涉及一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质,利用空间叠置构造建模技术建立空间叠置的三维构造模型,用于批量设计井位,属于石油天然气勘探开发领域。背景技术[0002] 目前,常用的三维构造建模方法有两种:一是角点法;二是构造框架法,该方法是近几年为了处理不同类型的断层复杂交切关系而提出的。这两种方法建立的三维构造模型,主要是为了后续建立储层的属性模型和油藏流体力学模型而做的,很少用于批量井位设计。[0003] 因此,如何将三维构造建模方法应用于批量井位设计中,实现批量的井位设计,对开发初期快速建产的油田至关重要。[0004] 如邹起阳2011年2月在第8卷第2期长江大学学报发表的“应用Petrel进行构造建模的研究”中常规构造建模方法建立的三维构造模型没有用于批量井位设计。[0005] 又如发明人李宝刚的专利,申请公布号CN108254779A,发明名称“三维构造建模方法”主要是提出一种如何灵活使用钻井数据和地震解释数据快速、准确的建立三维构造模型,这些专利建立的三维地质模型普遍采用角点法建立三维构造模型,但是在实际研究中,利用角点法构造建模就会出现以下问题。[0006] 角点法建立整套层位的三维构造模型,在没有发育断层的层位,由于角点法算法本身的缺陷,如图1所示,虽然断层不会参与计算,没有发育断层的层位未被断开,但是断层延伸到了整套层位,不符合地下真实构造,从而影响井位设计。构造框架法建立整套层位的三维构造模型,解决了角点法存在的问题,但是该方法建立的三维构造模型,无法用新钻井的分层数据对模型进行快速更新,若要对模型做任何修正,必须重新建立构造模型,重新建立模型需要一周到两周时间,严重影响了井位设计的进度,对于正在快速建产的油田,无法满足批量井位设计的需求。发明内容[0007] 本发明的目的是提供一种空间叠置三维构造建模方法、装置及计算机存储介质,解决现有技术中如何实现快速、精确进行批量井位设计的问题。[0008] 为实现上述目的,本发明的技术方案为:本发明提供了一种基于角点法的空间叠置三维构造建模方法,包括如下步骤:[0009] 1)获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,从浅至深建立n个构造模型;[0010] 2)建立每个构造模型中的断面模型和层面模型;[0011] 3)对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;[0012] 对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型;[0013] 4)融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型。[0014] 本发明通过对每个层位的断层发育情况进行分析统计,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,确定从浅至深n个构造模型,并对n个构造模型的断面模型进行空间叠置,对层面模型进行叠置;空间叠置完成后,得到三维断面模型和三维层面模型。通过断面模型的调整,实现了相邻层位的断面展示与实际钻井数据吻合,断层分布准确。[0015] 进一步的,所述步骤2)中采用角点法建立每个构造模型的断面模型和层面模型;[0016] 依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;[0017] 依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。[0018] 进一步的,为了提高三维构造建模过程的精确性,所述步骤3)中从浅至深,对相邻的构造模型中的断面模型和层面模型进行空间叠置;[0019] 根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;[0020] 根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。[0021] 进一步的,根据步骤3)得到的整套层位的三维构造模型确定井口坐标、靶点坐标、靶点深度、层位设计深度和完钻深度,进行井位设计。[0022] 本发明还提供了一种基于角点法的空间叠置三维构造建模装置,包括:[0023] 获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,从浅至深建立n个构造模型的模块;[0024] 建立每个构造模型中的断面模型的模块和建立每个构造模型中的层面模型的模块;[0025] 对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型的模块:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;[0026] 对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型的模块;[0027] 融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型的模块。[0028] 本发明通过对每个层位的断层发育情况进行计算分析,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,确定从浅至深n个构造模型,并对n个构造模型的断面模型进行空间叠置,对层面模型进行叠置;空间叠置完成后,得到三维断面模型和三维层面模型。通过将相同的断面进行空间叠置,实现了相邻层位的断面展示与实际钻井数据吻合,断层分布准确。[0029] 进一步的,所述建立每个构造模型中的断面模型的模块采用角点法建立每个构造模型的断面模型,依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;[0030] 所述建立每个构造模型中的层面模型的模块采用角点法建立每个构造模型的层面模型,依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。[0031] 进一步的,为了提高三维构造建模过程的精确性,所述对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型的模块,根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;[0032] 所述对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型的模块,根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。[0033] 进一步的,根据得到的整套层位的三维构造模型确定井口坐标、靶点坐标、靶点深度、层位设计深度和完钻深度,进行井位设计。[0034] 本发明还提供了一种计算机存储介质,所述存储介质上存储有实现如下步骤的计算机程序。[0035] 1)获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,从浅至深建立n个构造模型;[0036] 2)建立每个构造模型中的断面模型和层面模型;[0037] 3)对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;[0038] 对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型;[0039] 4)融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型。[0040] 本发明通过相应的软件程序实现对每个层位的断层发育情况进行计算分析,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,确定从浅至深n个构造模型,并对n个构造模型的断面模型进行空间叠置,对层面模型进行叠置;空间叠置完成后,得到三维断面模型和三维层面模型。通过将相同的断面进行空间叠置,实现了相邻层位的断面展示与实际钻井数据吻合,断层分布准确。[0041] 进一步的,所述步骤2)中采用角点法建立每个构造模型的断面模型和层面模型;[0042] 依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;[0043] 依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。[0044] 进一步的,为了提高三维构造建模过程的精确性,所述步骤3)中从浅至深,对相邻的构造模型中的断面模型和层面模型进行空间叠置;[0045] 根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;[0046] 根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。[0047] 进一步的,根据步骤3)得到的整套层位的三维构造模型确定井口坐标、靶点坐标、靶点深度、层位设计深度和完钻深度,进行井位设计。附图说明[0048] 图1为现有利用角点法建立的断层模型与地下真实构造的对比图;[0049] 图2为本发明三维构造建模方法流程图;[0050] 图3为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中所有断层的示意图;[0051] 图4为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中每个层位的断层发育情况图;[0052] 图5为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中卢姆(loeme)组三维构造模型图;[0053] 图6为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中切拉(Chela)组?印第安纳角上段(Indienne?up)三维构造模型图;[0054] 图7为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中蒙戈段(Mengo)?印第安纳角下段(Indienne?low)三维构造模型图;[0055] 图8为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中黑角(Noire)组?文吉(Vandji)组三维构造模型图;[0056] 图9a为本发明三维构造建模方法实施例中断面模型与钻井断点数据关系图;[0057] 图9b为本发明三维构造建模方法实施例中层面模型与钻井分层数据关系图;[0058] 图10a为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中F1?F5五个断面叠置模型;[0059] 图10b为本发明三维构造建模方法实施例中研究区中F1、F2、F4、F5、F9五个断面叠置模型;[0060] 图10c为本发明三维构造建模方法实施例中空间叠置后的最终断面模型;[0061] 图11为本发明三维构造建模方法实施例中卢姆(loeme)组?文吉(Vandji)组整套层位的空间叠置三维构造模型图;[0062] 图12为本发明三维构造建模方法实施例中利用空间叠置三维构造模型在中设计井位的平面图和剖面图;[0063] 图13为本发明三维构造建模方法实施例中开发井D完钻后钻井分层数据与模型层面的对比图;[0064] 图14为本发明三维构造建模方法实施例中设计的探井完钻后钻井分层数据与模型层面的对比图;[0065] 图15为本发明三维构造建模方法实施例中利用探井钻井分层数据更新模型后模型剖面图。具体实施方式[0066] 下面结合附图对本发明的实施方式作进一步详细的说明。[0067] 三维构造建模方法实施例:[0068] 本实施例以构造相对简单、油藏较整装、正在快速建产的某油田为例,空间叠置三维构造模型的建立及井位设计用的软件为Petrel。图2为本发明中三维构造建模方法的流程图;[0069] 如图3所示,某研究区从上至下,分为9套层位,层位为中生界白垩系下统卢姆(loeme)组、切拉(Chela)组、印第安纳角上段(Indienne?up)、蒙戈段(Mengo)、印第安纳角下段(Indienne?low)、黑角(Noire)组、杰诺(Djeno)组、塞力瓦口(Sialivakou)组和文吉(Vandji)组。上述各层位的划分属于现有技术,此处不再详细说明。建立该区卢姆(loeme)组?文吉(Vandji)组整套层位的空间叠置三维构造模型方法包括以下步骤:[0070] 1、获取深度域的地震解释数据,从浅至深,计算分析每个层位的断层发育情况;如图4所示,该研究区总共有9条断层,F1?F9断层。卢姆(loeme)组没有发育断层,切拉(Chela)组、印第安纳角上段(Indienne?up)发育F1?F5五条断层,蒙戈段(Mengo)、印第安纳角下段(Indienne?low)发育F1?F9九条断层,黑角(Noire)、杰诺(Djeno)、塞力瓦口(Sialivakou)和文吉(Vandji)组发育F1、F2、F4、F5、F9五条断层。[0071] 2、利用深度域的地震解释数据(包括断层数据和层位数据)、钻井断点数据和地层对比分层数据,依次从浅至深,建立n个构造模型。具体为:将断层发育情况完全相同的层位作为一组层。例如,卢姆(loeme)组没有发育断层,作为第一组建模层,切拉(Chela)组、印第安纳角上段(Indienne?up)发育F1?F5五条断层,作为第二组建模层,蒙戈段(Mengo)、印第安纳角下段(Indienne?low)发育F1?F9九条断层,作为第三组建模层,黑角(Noire)、杰诺(Djeno)、塞力瓦口(Sialivakou)和文吉(Vandji)组发育F1、F2、F4、F5、F9五条断层,作为第四组建模层,形成4组相邻的层组。上述卢姆(loeme)组?文吉(Vandji)组层位被划分为4组层,建立各组层分别对应的4个构造模型。[0072] 3、分别建立上述4构造模型中的断面模型和层面模型。每个独立的构造模型建立方法采用的是常用的角点法,根据每组层的含油情况及断层发育情况,定义不同精度的网格;具体为:卢姆(loeme)组不含油且不发育断层,因此,卢姆(loeme)组三维构造模型的网格为500×500m;切拉(Chela)组?印第安纳角上段(Indienne?up)因有断层发育,网格选用200×200m;蒙戈段(Mengo)?印第安纳角下段(Indienne?low)断层较多,且蒙戈段为主力层,选用高精度网格100×100m;黑角(Noire)?文吉(Vandji)组因有断层,网格选用200×200m;通过此方法最终建立如图5、6、7、8所示的4个构造模型。[0073] 4、对上述建立的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面模型,则将该层位与相邻层位对应相同的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置。[0074] 依据钻井断点数据数据,调整步骤3建立的4种构造模型中的断面模型,使断面模型与钻井断点数据吻合;以蒙戈段(Mengo)?印第安纳角下段(Indienne?low)三维构造模型为例,如图9a所示,调整至建立的断面模型与钻井断点数据吻合,依次将建好的断面模型调整好。[0075] 依据钻井分层数据,调整步骤3建立的4个构造模型中的层面模型,使层面模型与钻井分层数据吻合;如图9b所示,调整至建立的层面模型与钻井分层数据吻合,且上下层不互相串层,依次将建好的层面模型调整好。[0076] 根据上述调整好的断面模型,从浅至深,对断面模型进行空间叠置,根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面模型无缝对接、整个断面平滑且与钻井断点数据吻合,具体步骤如下:[0077] 4.1卢姆(loeme)组不发育断层故不需要与下面模型的断面模型叠置;[0078] 4.2切拉(Chela)组?印第安纳角上段(Indienne?up)模型和蒙戈段(Mengo)?印第安纳角下段(Indienne?low)模型需要叠置F1?F5五个断面模型,如图10a所示;[0079] 4.3蒙戈段(Mengo)?印第安纳角下段(Indienne?low)模型和黑角(Noire)组?文吉(Vandji)组模型需要叠置F1、F2、F4、F5、F9五个断面模型,如图10b所示;[0080] 对叠置后断层模型与钻井断点数据是否吻合进行检验,根据钻井断点数据进行调整,空间叠置后的最终断面模型如图10c所示。[0081] 为了使模型更加精细、全面,上述步骤2中还建立了三维构造模型中的层面模型,并依据钻井分层数据调整该层面模型与钻井分层数据吻合。[0082] 对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型:同理,用上述方法,从浅至深对4种构造模型的层面模型进行空间叠置,根据叠置质量,对每个层面模型进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不穿层。[0083] 5、上述空间叠置过程完成后,融合上述建立好的三维断面模型和三维层面模型,则建立了卢姆(loeme)组?文吉(Vandji)组整套层位的空间叠置三维构造模型,如图11所示为空间叠置后的三维构造模型图。[0084] 本实施例通过上述将断层发育状况完全相同的层位直接划分为一组层,然后与相邻层或层组进行空间叠置,有效提高了三维构造模型的建模效率。[0085] 通过上述实施例中所给出的建模方法构建研究区的三维构造模型进行井位设计。利用构建的空间叠置三维构造模型,进行井位设计,如图12所示,用模型里目的层蒙戈段(Mengo)层面模型的平面图,设计开发井D的井口坐标和靶点坐标,过井口和靶点拉直线切空间叠置的三维构造模型,形成一条地质剖面图,在该地质剖面上确定设计井D的靶点深度、层位设计深度和完钻深度,即可完成D井的井位设计,重复此方法,可完成一批井位的设计;[0086] 设计的井完钻后,用完钻井的钻井分层数据检验空间叠置的三维构造模型,若误差。涂梢约绦酶媚P蜕杓菩碌木,若误差大,需要用该完钻井的钻井分层数据对模型进行快速更新,用更新后的模型设计新的井位,具体步骤如下:[0087] 如图13所示,设计的开发井D井完钻后,钻井分层数据与模型层面数据误差小于1m,可以继续使用该空间叠置三维构造模型进行新的井位设计;[0088] 如图14所示,设计的探井F完钻后,F井的钻井分层数据有3个层与模型层面误差较大,分布为:切拉(Chela)组,误差为10m,印第安纳角上段(Indienne?up),误差为18m,蒙戈段(Mengo),误差为30m,其他分层数据与模型层面基本吻合。因此要对切拉(Chela)组?印第安纳角上段(Indienne?up)和蒙戈段(Mengo)?印第安纳角下段(Indienne?low)这2个三维构造模型进行更新,在Petrel软件中,激活要更新的模型,在horizon模块中,用F井切拉(Chela)组、印第安纳角上段(Indienne?up)、蒙戈段(Mengo)分层数据做控制,对模型的层面模型进行更新,如图15所示,更新后模型层面与探井分层数据吻合。模型更新后,即可使用该模型进行新的井位设计。[0089] 三维构造建模装置实施例:[0090] 本实施例中所述的三维构造建模装置包括:[0091] 获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,确定从浅至深n个构造模型的模块;[0092] 建立每个构造模型中的断面模型的模块和建立每个构造模型中的层面模型的模块;[0093] 对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型的模块:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;[0094] 对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型的模块;[0095] 融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型的模块。[0096] 其中,建立每个构造模型中的断面模型的模块和建立每个构造模型中的层面模型的模块采用角点法建立[0097] 依据地震解释的断层数据,构建断面模型,根据钻井断点数据对断面模型进行调整,使断面模型与钻井断点数据吻合;[0098] 依据地震解释的深度域层位数据,构建层面模型,根据钻井分层数据对层面模型进行调整,以使所有层面与钻井数据吻合且上下层位互不串层。[0099] 所述对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型的模块,根据叠置质量,对每个构造模型的断面进行调整,直至叠置后的断面与钻井断点数据吻合且断面无缝对接、整个断面平滑;[0100] 所述对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型的模块,根据叠置质量,对每个构造模型的层面进行调整,直至所有层面与钻井分层数据吻合,且上、下层位互相不串层。[0101] 具体的上述三位构造建模装置的过程已在上述三维构造建模方法实施例中给出,故此处不再赘述。[0102] 计算机存储介质实施例:[0103] 本实施例所提出的计算机存储介质,可以采用RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动磁盘、CD?ROM或者本领域已知的任何其他形式的存储介质,可以将该存储介质耦接至处理器,使处理器能够从该存储介质读取信息,或者该存储介质可以是处理器的组成部分。[0104] 该计算机存储介质中存储的计算机程序能够实现以下步骤:[0105] 1)获取深度域的地震解释数据,计算每个层位的断层发育情况,将断层发育情况完全相同的相邻层位划分为一组层,将地震解释数据中的层位纵向上划分为n组层,确定从浅至深n个构造模型;[0106] 2)建立每个构造模型中的断面模型和层面模型;[0107] 3)对相邻构造模型中的断面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维断面模型:如果某一层位与相邻层位包含有相同的断面,则将该层位与相邻层位的断面模型进行空间叠置,否则不进行叠置;[0108] 对相邻构造模型中的层面模型进行空间叠置,得到整套层位的三维层面模型;[0109] 4)融合所述三维断面模型和三维层面模型,得到整套层位的三维构造模型。[0110] 各步骤的具体实现方式已在三维构造建模方法实施例中进行了详细说明,这里不再赘述。[0111] 以上只是给出了空间叠置的三维构建建模方法、装置及计算机存储介质的实施方式,本发明的关键在于提供一种思想,在这种思想的启示下,做出的任何实现空间叠置的三维构造建模的方法、装置及存储介质均在本发明的保护范围内。

专利地区:河南

专利申请日期:2019-10-21

专利公开日期:2024-08-20

专利公告号:CN112764097B


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