建模数模一体化技术提升油田开发研究水平-地质院.pptx
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建模数模一体化技术提升油田开发研究水平-地质院.pptx
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二零一五年二月,胜利油田地质科学研究院,建模数模一体化技术提升油田开发研究水平,前言,2009-2011年、2012-2014年两个三年建设计划,人才队伍培养,油藏模型库建设,地质综合研究中心建设,全面推广普及建模数模一体化技术,2009年,分公司提出油田开发数字化的战略目标,将建模数模一体化技术作为提高油田“两率”的重要技术手段,加强在油田开发中的应用。
前言,初步建立了以模型库为基础,软硬件配套的地质综合研究中心,建模数模一体化技术全面普及,有力支撑了油田开发方案编制及矿场动态跟踪研究,油藏开发管理现代化水平稳步提升。
汇报内容,三、建模数模一体化技术发展方向,二、不同类型油藏建模数模一体化技术应用,一、建模数模一体化技术发展现状,建立了“集中配置、统一管理、共享应用”的油田地质综合研究中心,支撑了油田开发综合研究信息化规模应用,油藏数值模拟集群系统计算能力国内第一,一、建模数模一体化技术发展现状,油田地质综合研究中心软件列表,一、建模数模一体化技术发展现状,建立了“集中配置、统一管理、共享应用”的油田地质综合研究中心,支撑了油田开发综合研究信息化规模应用,多软件多硬件技术:
突破集群硬件约束,支持多类软件,奠定优化调度基础;动态分群技术:
合理分配计算资源,优先保证重点项目;管理节点浮动技术:
打破集群节点角色固定模式,适时分配临时管理节点,提高运行效率。
系统开发管理优化技术,一、建模数模一体化技术发展现状,建立了“集中配置、统一管理、共享应用”的油田地质综合研究中心,支撑了油田开发综合研究信息化规模应用,单一管理节点分配资源,作业数超过3个,作业资源分配等待时间延长约20倍,管理节点,主管理节点,临时管理节点,计算节点,作业数,时间s,管理节点浮动技术:
一、建模数模一体化技术发展现状,建立了“集中配置、统一管理、共享应用”的油田地质综合研究中心,支撑了油田开发综合研究信息化规模应用,油藏地质建模软件三维三相黑油模拟软件化学驱数值模拟软件油藏工程综合分析软件油藏辅助历史拟合软件油藏地质模型库系统,一、建模数模一体化技术发展现状,2.研发了自主产权的建模数模系列软件,支撑了油田开发技术的不断发展,坚持“特色为主、滚动发展”的软件自主研发思路,满足油田开发技术需求,发展自研软件:
实现油藏类型、开发方式、研究尺度的全覆盖,运移模拟功能,封堵模拟功能,矿场计算性能,化学驱软件开发了非均相复合驱模拟功能,计算性能实现飞跃,一、建模数模一体化技术发展现状,2.研发了自主产权的建模数模系列软件,支撑了油田开发技术的不断发展,预测中心区最终采收率提高8.5%,孤岛中一区Ng3先导试验区中心区拟合、跟踪与预测,实现了非均相复合驱先导试验机理及矿场拟合、跟踪与预测,2010.112011.82011.112012.12012.92014.11,252015105,一、建模数模一体化技术发展现状,2.研发了自主产权的建模数模系列软件,支撑了油田开发技术的不断发展,一、建模数模一体化技术发展现状,3.完善了油藏模型库系统,支撑了油田开发跟踪研究和现代化油藏管理,制定1个标准,建立1个网站,开发2个平台,一、建模数模一体化技术发展现状,3.完善了油藏模型库系统,支撑了油田开发跟踪研究和现代化油藏管理,3.完善了油藏模型库系统,支撑了油田开发跟踪研究和现代化油藏管理,入库标准,用户网站,质量检测,油藏模型入库平台,应用,模型跟踪应用平台,模型更新,动态跟踪分析,措施优化设计,新井设计,一、建模数模一体化技术发展现状,强化油藏模型库入库建设,为动态跟踪模拟奠定基础,3.完善了油藏模型库系统,支撑了油田开发跟踪研究和现代化油藏管理,实现研究成果继承积累与重复利用;保证油藏研究的即时性、连续性、一致性。
模型个数,年度,模型总数:
330个,一、建模数模一体化技术发展现状,年平均,建立了建模数模一体化应用队伍,奠定了技术研究应用的人才基础,熟练应用人员情况,地质院建成一支深化技术研究的专家型队伍。
建模软件,数模软件,87名比例90%,113名比例87%,地质人员:
97,油藏人员:
130,一、建模数模一体化技术发展现状,采油厂建成一支实现技术规模应用的人才队伍。
累计培训人员5000人次,地质建模资质,初级168人,中级23人,数值模拟资质,初级93人,中级23人,建立了建模数模一体化应用队伍,奠定了技术研究应用的人才基础,一、建模数模一体化技术发展现状,面向两个应用方向:
方案研究区块日常管理,立足两项重点工作:
区块长“一人一块”模型成果跟踪,实现一个关键融合:
实现技术与日常生产的融合,不断推进油藏模型化管理进程,提高油藏开发管理水平,地质建模165块数值模拟171块,2014年新完成:
技术应用“221工程”,建立了建模数模一体化应用队伍,奠定了技术研究应用的人才基础,一、建模数模一体化技术发展现状,孔隙尺度流动模拟,界面张力大于重力无效果。
重力大小决定生产效果好与差。
界面张力占主导重力占主导重力小重力占主导重力大,人工边水驱方案设计,作用机制:
创新发展了物模数模、微观宏观一体化模拟技术,推进了室内研究成果在矿场的应用,微观模拟深化作用机制,微观模拟技术、宏观模拟技术相互融合,深化油藏开发技术界限研究,一、建模数模一体化技术发展现状,油水粘度比50,断块较封闭或侧面有岩性边界,地层倾角、条带宽度、油层厚度遵循筛选图版,水平渗透率20010-3m2,水体倍数100,不同地层倾角油藏示意图,地层倾角、条带宽度、油层厚度筛选图版,创新发展了物模数模、微观宏观一体化模拟技术,推进了室内研究成果在矿场的应用,宏观模拟确定技术界限,一、建模数模一体化技术发展现状,把握两个关键,围绕一个核心,建立建模数模一体化“12653”工作模式,支撑油田开发精细化、科学化、效益化,油藏模型,构造、沉积对油藏模型的控制作用,渗流机理对流体流动的控制作用,一、建模数模一体化技术发展现状,强化五个结合,应用六项技术,建立建模数模一体化“12653”工作模式,支撑油田开发精细化、科学化、效益化,复杂断裂系统构建技术,模型质量评价与控制技术,动态跟踪模拟技术,方案设计及优化技术,非均质渗流特征刻画技术,多资料协同储层构建技术,地质模型描述精细、渗流模型刻画准确、历史拟合精确、指标预测可靠、方案研究适用,工程工艺,数模,地球物理,室内实验,油藏工程,矿场生产,建模,一、建模数模一体化技术发展现状,油藏研究定量化,提升三个水平,地质认识精细化,跟踪调整实时化,建立建模数模一体化“12653”工作模式,支撑油田开发精细化、科学化、效益化,一、建模数模一体化技术发展现状,一、建模数模一体化技术发展现状,分公司油藏模型跟踪应用区块统计柱状图,建立建模数模一体化“12653”工作模式,支撑油田开发精细化、科学化、效益化,方案研究精细化、科学化水平大幅提升,新区产能建设达标率达到98.8%,2011-2013年新区产能建设达标率,近三年建模数模一体化技术应用情况,建立建模数模一体化“12653”工作模式,支撑油田开发精细化、科学化、效益化,一、建模数模一体化技术发展现状,汇报内容,三、建模数模一体化技术发展方向,二、不同类型油藏建模数模一体化技术应用,一、建模数模一体化技术发展现状,
(一)整装油藏,整装油藏普遍进入特高含水后期,提高采收率主导技术“矢量开发”研究需要弄清:
如何精确描述储层静态及动态非均质?
如何正确反映水驱优势流场?
如何准确预测剩余油“差异化富集”?
油藏静态非均质精细刻画,建模数模一体化研究必须考虑的重点:
长期注水冲刷储层物性变化,特高含水后期水渗流场非均质,非均质加剧,非均质加剧,
(一)整装油藏,建模数模一体化研究思路,储层构型建模,储层非均质精细刻画(地质建模),高倍水驱相渗影响,油水差异化渗流精细表征(数值模拟),沉积相间渗流差异,储层静态非均质特征,特高含水后期渗流场非均质,注水冲刷储层物性变化,矢量开发均衡驱替,剩余油差异化富集分布,高渗条带分布,层内储层非均质,纵向隔夹层展布,1)确定性和随机建模结合刻画夹层分布,稳定夹层:
井间精细对比,追踪空间展布,确定性建模(作为单独Zone),不稳定夹层:
研究发育规律,建立变差函数,井点约束随机建模,顺河道方向的不稳定夹层长/厚关系图,Ng34储层、夹层展布模型,稳定夹层井间对比,稳定夹层趋势面约束建模,1、储层非均质精细刻画,2)应用构型建模准确描述储层格架,确定点坝分布范围,孤岛中一区Ng3点坝平面分布,自动模式拟合,建立侧积层预测模型,实现从单井到三维分布预测,利用特征参数和软件实现模式拟合,多维互动建立储层构型模型,中一区Ng3镂空模型,中一区Ng3栅状图模型,厚度中心定位置废弃河道定边界砂体厚度定规模,满岸宽度:
W=6.8*d1.54点坝跨度:
Wd=6.589W+0.068侧积层倾角:
w/h=38.19exp(-0.106)侧积层间距:
L=h/tg,d:
最大砂体厚度m;侧积层倾角;h:
侧积层厚度m。
1、储层非均质精细刻画,3)网格优化设计准确描述高渗条带及隔夹层空间分布,模型物性分布和测井解释结果高度吻合,纵向合理网格尺寸图版,平面合理网格尺寸图版,1、储层非均质精细刻画,孤东七区西Ng63+4渗透率剖面模型,1)应用相渗分区和标定技术描述不同相带储层渗流差异,相控下的渗透率分布,不同渗透率对应的相渗曲线,渗透率分布图,心滩800-3000平均1700边滩600-2800平均1500河道300-1500平均800天然堤100-500平均290,通过相控建模与数模的结合,分沉积相应用相对渗透率曲线、实现对微相渗流差异的描述。
天然堤,河道,边滩,相控分区,渗透率,2、油水差异化渗流精细表征,相渗曲线端点与渗透率关系,束缚水,残余油,水相渗透率,油相渗透率,相渗曲线标定技术,线性转换公式:
建立相渗曲线端点与渗透率关系,应用相渗曲线标定技术,对每一个网格应用不同的相对渗透率曲线。
2、油水差异化渗流精细表征,1)应用相渗分区和标定技术描述不同相带储层渗流差异,2)应用高倍相渗精确描述特高含水后期优势渗流和剩余油差异,高倍油水相对渗透率曲线,水相相对渗透率和过水倍数的关系,剩余油饱和度与过水倍数的关系,2、油水差异化渗流精细表征,1)差异化渗流及剩余油分布精细描述,一区沙二11(3)剩余油饱和度图,一区沙二11(3)过水倍数场,一区沙二11(3)水相渗流能力场,3、矢量化开发实现均衡驱替胜一区沙二1-3为例,高渗流带,高渗流带,平面矢量井网,矢量注采系统,优化前,优化后,优化前,优化后,2)矢量优化实现均衡驱替,3、矢量化开发实现均衡驱替胜一区沙二1-3为例,已投产新井48口(油井28口,水井20口),预测提高采收率3.7%,增加可采储量138.4104t,优化前后液量变化统计图,全区液量优化170井,液量变化超过30%的40口,井位优化60口井,井距变化超100米井22口,2)矢量优化实现均衡驱替,3、矢量化开发实现均衡驱替胜一区沙二1-3为例,
(二)断块油藏,断块油藏构造及断裂系统复杂,其提高采收率主导技术“立体开发”研究需要重点解决:
如何识别低序级断层,精确组合复杂断裂系统?
如何确定断层属性,认识断层对剩余油控制作用?
如何优化井位设计,实现断块油藏经济有效开发?
地震地质结合识别断层与断层组合,建模数模一体化研究必须加强三个结合:
地质油藏结合明确断层性质,油藏工艺结合优化井位设计,一体化研究,一体化设计,低序级断层识别复杂断裂系统组合三维断层模型构建,复杂断裂系统精细描述(地震地质结合),断层封堵性认识断棱精细刻画,断层控制下剩余油定量描述(地质油藏结合),复杂结构井描述井轨迹优化,描述复杂断裂系统的空间几何展布,反映断层性质对剩余油分布的影响,断层控制剩余油定量描述,静动一体化,建模数模一体化研究思路:
复杂结构井优化(油藏工艺结合),断块油藏立体开发优化设计,
(二)断块油藏,低序级断层宏观分布预测,小断点测井对比识别,地震资料分频突出小断层,优势频段:
2538Hz,1)识别低序级断层,“数尖子”识别,“厚度趋势分析”识别,预测有利发育区,预测走向及倾向,应力差模拟,剪应力场模拟,1、复杂断裂系统精细描述,不同属性地震切片相结合,明晰组合规律,反映宏观轮廓沿层曲率切片,反映组合细节沿层相干切片,单层平面组合,多层空间组合,由“面”到“体”组合断裂系统,2)组合复杂断裂系统,1、复杂断裂系统精细描述,接触型断层空间立体构建,建模关键:
准确调控断层间搭接关系,刻画不同级次断裂系统下的剩余油分布,交叉型断层,削截型断层,多级削截断层,交叉削截断层,拆分连接,分解组合,先次后主,3)构建三维断层模型,1、复杂断裂系统精细描述,A3X145井含水拟合曲线(调整后),A3X145井含水拟合曲线(初期),动静结合识别出断距2m的小断层,确定了断层封堵性,2、断层控制下剩余油定量描述,1)动静结合认识断层封堵性,永3-侧72井区S2-8-7小层平面图,断棱遮挡控油模式,低序级断层(组合)控油模式,特点:
平面不连片,纵向叠合差,特点:
平面“窄条带”,纵向“倒三角”,小断层、夹层、微构造组合控制剩余油富集区,未动用富集块,2)深化认识断层控油模式,2、断层控制下剩余油定量描述,永3-1块沙二5-6局部剩余油分布,永3-1块沙二5-6局部剩余油分布,将井筒离散成多个小段,实现井轨迹的精确描述;,复杂结构井井筒结构描述示意图,井筒变质量流描述,实现井筒与油藏间的流动耦合;,综合计算井筒压降,实现井筒流体流动的精确表征。
3、复杂结构井优化,1)数值方法正确描述复杂结构井井筒流动机理,水平井井位优化,永3平8井距断层控制在10m以内,最近4m,初产日油22t/d,含水6%。
已累产原油8183吨。
3、复杂结构井优化,2)优化复杂结构井设计参数和生产指标,距断层10m,距断层30m,挖潜断棱遮挡控制的“阁楼油”优化,数模对比优化,跨断块水平井轨迹优化,平面相邻断块剩余油,剩余可采0.8万吨,钻遇油层317m;初期投产CD段,日产油60t/d,不含水;生产AB段后,日产油12.4t/d,含水82.9%。
已累产原油19398吨。
3、复杂结构井优化,低于50美元下水平井经济极限累产量(9490t),2)优化复杂结构井设计参数和生产指标,跨断块水平井轨迹优化,(三)低渗透油藏,低渗透油藏面临注采两难,油藏“差异化开发”离不开储层改造,研究需要重点解决:
如何描述水力压裂改造对储层非均质的影响?
如何描述水力压裂后多介质、多流态复杂的流场特征?
怎样实现储层改造与开发井网的适配?
沉积相对储层及地应力分布的影响,建模数模一体化研究必须强化以下三个方面研究:
人工裂缝对流体渗流流态的复杂化,储层改造工艺与油藏开发井网适配,地质、油藏一体化,工艺、油藏一体化,相控储层非均质,相控非均质地应力建模,储层低速非线性,多重非线性耦合渗流描述,裂缝高速非线性,描述沉积相与主应力双控储层非均质,描述储层-裂缝-井筒多重耦合流动,建模数模一体化研究思路:
井筒变质量管流,井网适配优化,地质油藏一体化,人工压裂储层复杂流场描述,双控井网仿水平井径向水射流,低渗透油藏差异化开发设计,(三)低渗透油藏,相控地应力分布,1、相控非均质地应力建模,渤南五区为例,概况:
面积,9.8km2;储量,1760万吨;采出,24.7%;含水,91.7%。
地质特点:
浊积水道沉积,主力层突出,单层厚度大。
开发特点:
四点法面积注水井网,压裂开发;注水受水道方向和地应力双因素控制,含水上升快。
1、相控非均质地应力建模渤南五区为例,泥岩发育区,受力易滑脱,沉积相展布,水道展布近南北向,1)细分沉积微相,明确水道展布方向,沉积微相划分表,断裂系统影响应力方向,断层端部地应力方向发生变化,浊积水道影响应力方向,应力分布确定主缝发育部位,2)沉积相控制力学参数,模拟地应力分布规律,1、相控非均质地应力建模渤南五区为例,网格方向为地应力方向,体现裂缝对渗流的影响,水平最大主应力方向,水平最大主应力方向,张量渗透率体现水道对渗流的影响,3)应力水道双控网格,描述渗流方向,1、相控非均质地应力建模渤南五区为例,2、多重非线性耦合渗流描述,储层-裂缝-井筒多流动空间、多流态耦合的非线性渗流,储层:
变形介质非线性渗流,裂缝:
高速(非)线性渗流,井筒:
变质量的管流流动,非线性渗流模拟,压力敏感性模拟,2、多重非线性耦合渗流描述,1)基质非线性渗流描述,裂缝宽不受基质网格大小限制;微元面可以更精准地刻画描述流体在裂缝中的流动,2、多重非线性耦合渗流描述,2)基质-裂缝-井筒一体化表征,耦合条件:
1、在界面处压力相等;2、质量守恒。
主应力单控井网:
沿最大主应力拉水线,易沿主水道窜,主水道单控井网:
沿主水道方向拉水线,易沿最大主应力窜,双控菱形井网:
沿主应力物源拉水线,双控驱油,最优,波及系数:
0.85,优化裂缝、沉积相、井网三者适配关系,确定最优波及系数方案,建立双控菱形井网模式。
水驱控制因素:
地层主应力、浊积主水道;剩余油分布:
主应力与主水道夹持区;,3、油藏井网适配优化渤南5区为例,主应力、主水道双控条件下井网形式优化,3、油藏井网适配优化渤南5区为例,主应力、主水道双控条件下井网形式优化,渤南油田主力层剩余油分布图,渤南五区方案部署图(双控菱形),剩余油呈条带式富集,分布于主应力与主水道夹持区,双控菱形井网:
波及系数最大,开发效果最优,渤南五区主力层含水-采出程度预测曲线对比,(四)海上油藏,滩海油田要求高速高效开发,“有序化调整”研究需要重点解决:
整体规划部署,需要建立整体模型;指标预测精度与规避风险,需要加强模型质量控制;分区有序调整,需要开展分区调整方案设计与优化;,一体化整体建模数模,建模数模研究必须更加注重一体化研究模式:
一体化模型质量控制,一体化分区调整优化,科学决策,精细研究,效益开发,(四)海上油田,建立整体大模型,利用动态跟踪模拟技术,开展油藏综合研究和生产管理工作,提高油田的整体开发效果。
油藏生产管理,长期规划,方案调整,措施优选,新井设计,注采调配,动态检测,静态质量评价,方案优化,油藏综合研究,模型重构,周期:
10-15天,周期:
3-5年,模型质量控制,实时完善,整体油藏模型,静态模型构建,动态质量控制,建模数模一体化研究思路,建模时充分利用测井、地震资料,采用多资料协同控制,保证模型质量。
确保了孔隙度模型的可靠性,保证了空间上属性参数的模拟质量,为井间属性参数精细模拟奠定基础,井点属性参数精细解释,多条件约束,三维孔隙度模型,建模方法优选,地震,变差函数分析,沉积相,1、多级资料约束,建立油藏整体模型,1)一体化整体建模,模型区面积:
96km2井数;502口平面网格步长:
50*50纵向网格:
1.0米总网格数:
218314316=21630832,负载平衡优化,并行分区,采用整体模拟:
消除分区模拟边界影响,整体提供油藏指标;提高并行运算效率:
开展精细历史拟合,保障模型研究精度。
优化后运算速度是优化前2.45倍。
含水拟合曲线,
(1)负载平衡优化,
(2)输出控制优化,(3)CPU个数优化,(4)收敛性优化,拟合精度:
油藏指标、分区指标、单井指标,单井拟合率达到85%以上,2)一体化整体数模,1、多级资料约束,建立油藏整体模型,静态质量评价,网格模型质量控制,CB12C-5井对比剖面,CB12C-5井吸水剖面,基础资料质量控制,模型检验质量控制,可视化检查,统计规律检查,后期完钻井检查,22FA-8,解释断层与构造层面检查,网格体积,网格剖面,网格I、J方向,静态质量评价贯穿建模始终,保证模型准确性。
2、多级质量控制,保证油藏整体模型质量,1)一体化静态质量评价,修改后的砂体分布图,542层,吸水剖面、地层对比和测井曲线资料综合应用,CB20A-6井最终压力拟合曲线,单控储量:
28.6104t可采储量:
12.9104t累产油:
23.55104t采出了可采储量的182%,CB20A-6井动静矛盾,物质不平衡,砂体分布图,20A-6,12C-4,20A-6井初始压力拟合曲线,动静结合,通过历史拟合及油藏工程分析修正模型,保证模型质量。
2、多级质量控制,保证油藏整体模型质量,2)一体化动态质量控制,建模数模工程一体化,为海上油田产量运行和“中心三号”建设提供依据。
中心三号,埕岛油田主体区域中心三号建设部署,3、整体跟踪、有序实施,为海上开发大调整提供有力支撑,埕岛油田主体液量规划运行曲线,区块日液t/d,埕岛油田设计处理能力,馆陶主体提液规划表,1)整体模拟指标为海上规划提供依据,7万方,埕岛主体区域集输系统,埕岛主体馆上段分年度调整区块分布图,建模数模工程一体化优化部署,有序开展海上大调整。
2)分区调整方案优化支撑海上调整有序实施,3、整体跟踪、有序实施,为海上开发大调整提供有力支撑,九个调整方案进行方案优化:
地质储量:
14350104t设计新井:
433口(油井291口,水井142口)新增年产油能力:
264.1104t,已完钻井:
320口,钻井成功率100%。
汇报内容,三、建模数模一体化技术发展方向,二、不同类型油藏建模数模一体化技术应用,一、建模数模一体化技术发展现状,
(一)围绕油藏精细化地质研究需求,攻关创新3项建模方法,三、建模数模一体化技术发展方向,不同沉积体系原型库构建,如何精细反映沉积模式对剩余油分布的影响?
原型相模型,如何更好地描述地质体的三维复杂空间结构?
六级构型模型,六级构型模型构建技术,基于多点地质统计学的建模应用技术,训练图像(多点统计),
(二)围绕油田开发技术发展需求,攻关创新4项数模技术,三、建模数模一体化技术发展方向,特高含水期水驱数值模拟技术,致密油油藏数值模拟技术,现有的数值模拟技术描述特高含水期驱替压力梯度、孔隙结构变化对两相渗流规律的影响不够充分,不同驱替压力下相渗曲线图,完善数模软件对两相渗流规律的描述,满足特高含水后期开发研究的需求。
致密储层及裂缝的渗流机理、不同介质间流动规律需进一步深化,配套数值模拟软件模拟功能仍需改进,压裂裂缝示意图,攻关致密油藏渗流机理的模拟描述技术,研发与改进配套模拟软件。
三、建模数模一体化技术发展方向,稠油热采规模化模拟技术,新型驱油剂化学驱数值模拟技术,目前热化学驱模拟规模为5-10万节点,仅局限于局部模型的模拟,还未达到全油藏级别模拟水平,目前对新型驱油剂的驱油机理、物化性能的描述不能为模拟实现提供足够的支撑,改进完善模拟器的数学描述,提高软件对新型驱油剂的模拟能力。
温度对智能聚合物粘性影响,动态网格So全精细网格So,基于有限分析算法、动态网格算法,实现稠油热采模拟应用规模化。
(二)围绕油田开发技术发展需求,攻关创新4项数模技术,三、建模数模一体化技术发展方向,油藏模型成果库,早期储量评价,前期方案设计,可采储量标定,油田调整和井位优化,油藏长远规划和产量预测,早期评价模型,前期模型,调整模型,预测模型,规划模型,研究院技术引领,采油厂技术普及,地质所模型化管理,采油队方案实施,实施一体化技术、打造不同层次技术团队,基于模型智能更新、支撑油藏开发周期的研究,三年内模型库推广目标:
1、满足入库模型跟踪应用需求(入库模型700个);2、满足100%主力区块油藏模型建立的应用需求。
(三)加强模型库的建设与系统完善,实现一体化技术应用的全方位、智能化,三、建模数模一体化技术发展方向,原有油藏模型,更新油藏模型,推荐(调整)方案,新的基础数据,矿场实施与跟踪,油藏模型库,数据中心,智能更新,yes,判断触发条件,自动提取相关数据,智能更新触发机制,模型更新系统,可靠油藏模型,辅助历史拟合,no,提升油藏模型再次应用的效率和质量;充分发挥模型库系统在动态跟踪研究中的及时性、继承性和一致性。
勘探成果,油藏模拟模型,开发地质模型,三、建模数模一体化技术发展方向,(四)拓展建模数模一体化技术,支持勘探开发一体化研究,模型化勘探研究成果,实现勘探开发模型继承与统一;降低工作重复率,提高工作效率,勘探地
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