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复杂河流体系中基于精细目标模型的油藏模拟
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作者 james r.gilman 乔辉 《油气地球物理》 2014年第3期68-72,共5页
本文主要阐述了美国科罗拉多Piceance盆地Williams Fork组的低渗透河流相砂岩精细模型的动态模拟结果。前人已阐述过精细静态模型和动态建模的详细方案。静态模型可表示通过露头分析研究得到的河流相砂岩的连通性和复杂地层结构,而流动... 本文主要阐述了美国科罗拉多Piceance盆地Williams Fork组的低渗透河流相砂岩精细模型的动态模拟结果。前人已阐述过精细静态模型和动态建模的详细方案。静态模型可表示通过露头分析研究得到的河流相砂岩的连通性和复杂地层结构,而流动模拟则可了解这些砂体的动态连通性。Williams Fork组主要是曲流河和辫状河沉积体系,包括河道砂岩沉积、溢岸砂沉积、泛滥平原泥岩沉积和煤沉积。通过分析基于露头构造要素的三维模型静态连通性可知,相对的砂体宽度如何增加储层连通性。本文动态模拟只考虑点坝、河道砂坝、海相砂岩(储层质量砂岩)这些有效储层的历史拟合。油藏模拟中采用了精细静态地质、地球物理和岩石物理特征相结合建立三维动态模型的整合方法。插入并标定每口井的水力压裂特征值,使其接近每口井的初始生产能力,采用了表征化方法拟合双曲线递减特性,研究了井体积的影响和通过预测长期天然气采收率来研究地质特征对动态的影响。这些真实精细的储层模型无需做开式天然裂缝的假设,即可真实再现历史天然气产量。该研究证实,可以用整合方法实现三维地质和动态模型,并与静态数据和历史动态数据保持一致。这些模型有助于估算复杂砂岩连通性对早期和长时间动态的影响(包括井干扰、最优井距的影响)。本文也简要讨论了地震约束下如何更好地描述多期砂岩河道的分布。将这些方法与精细的地质模型相结合,可以在开发程度较低的致密储层区域更好地优化井位,设计井距。 展开更多
关键词 河流体系 模型 油藏模拟 3D地震
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