250 likes | 541 Views
ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛАС» МОДУЛЬ ПРЕ/ПОСТ ПРОЦЕССИНГА. ФЛОУМАСТЕР. ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА. ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛАС». Автоматизированное рабочее место, специалиста по гидродинамическому моделированию. Решаемые задачи:
E N D
ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛАС» МОДУЛЬ ПРЕ/ПОСТ ПРОЦЕССИНГА ФЛОУМАСТЕР ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА
ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛАС» Автоматизированное рабочее место, специалиста по гидродинамическому моделированию. • Решаемые задачи: • Подготовка данных и обоснование параметров гидродинамической модели • Комплексная адаптация гидродинамической модели • Проектирование ГТМ
ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАТОВ ДАННЫХ Скважины: Траектории/логи Результаты расчетов Текст с разделителями Eclipse (Restart, Schedule) DBFMore 6 и выше INC Petrel RMS Well Контуры: CPS ICF GRD Поверхности: ASCII IRAP ClassicCPS ICF GRD Кубы: Исходные данные Результаты расчетов RoffEclipse Output GrdEclMore 6 и выше Mgrid
UPSCALING Геологическая модель Формирование геометрического каркаса фильтрационной модели. Вертикальное и (или) латеральное ремасштабирование Ремасштабирование сеточной области Перенос значений ФЕС с геологической сетки на фильтрационную Ремасштабирование ФЕС
UPSCALING. Ремасштабирование сеточной области Равномерная регулярная Неравномерная регулярная Неравномерная нерегулярная
UPSCALING. Неравномерная нерегулярная сетка Алгоритм вычислений A - кривая ГСР a - среднее значение F(x) на (a,b) b - отклонение G от F Задача о минимизации функционала вида: Объектом исследования является каждый столбец модели. Данный метод позволяет сохранить прерывистость коллектора ГМ. Два слоя: Общий вид (для n слоев):
Неравномерная нерегулярная сетка. Пример ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ NZ– 117 Сопоставление ГМ и ФМ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ При ремасштабировании удается сохранить все важные геолого-гидродинамические параметры пласта NZ –43
UPSCALING. Ремасштабирование ФЕС Ремасштабирование ФЕС – процесс переноса значений параметров с одной 3D сетки (ГМ) на другую (ФМ), имеющую отличную геометрию ГМ Основные методы осреднения: • Арифметическое • Геометрическое • Гармоническое • Степенное • Арифметико-гармоническое • Гармонико-арифметическое • Взвешенное по параметру • Суммирование • Моделирование однофазного течения • (позволяет получить диагональный тензор проницаемости) ФМ
ПРОЕКТНЫЙ ФОНД СКВАЖИН • Размещение скважин • Исключение зон выклинивания / замещения • Учет существующего фонда
ПРОЕКТНЫЙ ФОНД СКВАЖИН • Шахматные • Рядные • Квадратные • Треугольные • Пользовательские
ПРОЕКТНЫЙ ФОНД СКВАЖИН • Спецификация скважин • Траектории/перфорации • Скин-фактор / множители • проводимости • Граничные условияистория / прогноз • Коэффициентыэксплуатации • Экономическиеограничения
ВИЗУАЛИЗАТОР ГРАФИКОВ • Динамика • По месторождению • По группе скважин • По скважинам • По водоносным пластам • По регионам • Гистограммы • Точечные диаграммы • Сравнение результатов расчетов
КАРТЫ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ • Состояния скважин • Динамика параметров разработки
Создание динамических карт • Плотность запасов • Подвижные запасы • Коэффициент выработки • Нефтенасыщенность • Нефтенасыщенные толщины • КИН • Квыт
ГРУППИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ • Интерактивная работа нескольких визуализаторов • Машина времени
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ • Каротажная диаграмма • Профиль притока/ • приемистости
ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ • Контуры • Кубы • Поверхности • Разрезы • Слайсы • Скважины
РАЗРЕЗЫ РАЗЛИЧНОЙ ТОПОЛОГИИ • Решетки • Ломанные линии • Многолучевые разрезы • Разрезы с секущими плоскостями • Двумерные слайсы
ФИЛЬТР И КАЛЬКУЛЯТОР • По заданным IJK • По значению ячейки • Внутри контура • Относительно поверхности • В пределах произвольного выделенного участка3D сцены • По траекториям скважин
ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛАС» МОДУЛЬ ПРЕ/ПОСТ ПРОЦЕССИНГА ФЛОУМАСТЕР ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА