×
01.04.2020
220.018.125f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002718137
Дата охранного документа
30.03.2020
Аннотация: Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения насыщенности геологической среды в межскважинном пространстве из данных сейсморазведки и учета полученной информации при прогнозировании геологических свойств. Задачей изобретения является повышение надежности выявления и картирования областей с разными геологическими свойствами, оказывающими влияние на поглощение энергии упругих колебаний, что позволяет осуществить более надежное заложение разведочных и эксплуатационных скважин. Сущность способа заключается в получении сейсмических данных по изучаемой площади, построении акустической модели скважины, сравнении сейсмических данных трассы суммарного волнового поля и акустической модели. При коэффициенте корреляции более 0.7 определяется оптимальный сейсмический сигнал, на основании математических вычислений определяют доминантные значения частоты по сейсмическим сигналам, после чего определяют приращение доминантных частот волнового поля, получают данные о параметре затухания, вычисляют функциональную связь параметра затухания и насыщенности пласта по скважинным данным, которые сравнивают с априорной информацией об углеводородном насыщении пород пласта, осуществляют прогноз насыщения в межскважинном пространстве и зонах, незатронутых бурением. Полученный прогноз насыщения используют при построении геологической модели для подсчета запасов углеводородов по пласту. Оценку параметра затухания волнового поля используют для определения поглощающих свойств среды при построении геологической модели. Технический результат – повышение эффективности и достоверности прогноза углеводородного насыщения пластов. 6 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения насыщенности геологической среды в межскважинном пространстве из данных сейсморазведки и учете полученной информации при прогнозировании геологических свойств. Предложенный способ может быть использован для анализа изменения строения целевых геологических пластов и моделирования трещиноватости, литологических изменений или насыщенности на основании изменения частотного состава сейсмического волнового поля. Графическое изображение областей изменения частотного состава отображается на основании вычисленного приращения доминантной частоты при прохождении волн через целевой интервал. Прогноз насыщения осуществляется путем статистического анализа приращения доминантной частоты и априорной информации о насыщении среды в точках скважин при их наличии.

Геологической основой заявленного предложения является то обстоятельство, что свойства геологической среды (литологический состав, флюидонасыщение, трещиноватость, мощность пластов) оказывают влияние на частотный состав колебаний распространяющихся упругих волн. Вследствие этого изучение частотного состава целевых отраженных волн по площади позволяет связать приращение доминантного значения частоты с изменением геологических свойств (насыщением).

Наиболее близким к заявленному является способ обнаружения углеводородов с использованием анализа спектральных отношений (WO 2008/130978 А1)

Сущность способа заключается в том, что способ обнаружения углеводородов включает в себя получение данных сейсмических трасс для интересующей области и обработки данных сейсмической трассы для вычисления Спектра суммарного сигнала для каждого из множества местоположений в интересующей области. Система обнаружения углеводородов содержит программу, для получения данных сейсмической трассы для интересующей области и обработки данных сейсмической трассы для вычисления Спектра суммарного сигнала для каждого из множества местоположений в интересующей области.

Отличиями предлагаемого изобретения от известных является оценка затухания волнового поля путем осуществления следующих действий:

- использование методики машинного обучения для получения наиболее точной оценки спектра;

- использование оценки сейсмического импульса по акустической модели скважины для повышения точности спектра;

- применение специальной технологии подавления интерференционных эффектов в спектре;

- применение технологии усиления спектральных максимумов для получения более точной оценки доминантной частоты;

- для оценки затухания волнового поля используется разностная характеристика, полученная путем вычитания оценки доминантной частоты выше и ниже целевого пласта. Данный подход позволяет оценить изменение энергии отраженных волн при прохождении целевого интервала и дает возможность расчета параметра затухания. Степень затухания доминантной частоты поля может быть использована для более точного построения геологической модели;

- для оценки насыщения пород пласта выполняется анализ распределения параметра затухания. Для этого выполняется статистический анализ полученной оценки затухания и априорной информации о насыщении пород по скважинам. Строиться функциональная зависимость между затуханием и углеводородным насыщением пород. С учетом полученной функциональной зависимости осуществляется прогноз углеводородного насыщения в межскважинном пространстве. Основной проблемой является повышение надежности выявления и картирования областей с разными геологическими свойствами, оказывающими влияние на поглощение энергии упругих колебаний, что позволяет осуществить более надежное заложение разведочных и эксплуатационных скважин.

Технический результат - повышение эффективности и достоверности прогноза углеводородного насыщения пластов, за счет учета информации о поглощающих свойствах среды при построении геологической модели.

Разработан способ оценки параметра затухания волнового поля для определения углеводородного насыщения пластов в межскважинном пространстве при построении геологической модели.

Сущность способа заключается в получении сейсмических данных по изучаемой площади, построении акустической модели скважины, сравнении сейсмических данных трассы суммарного волнового поля и акустической модели. При коэффициенте корреляции более 0.7, определяется оптимальный сейсмический сигнал, на основании математических вычислений определяют доминантные значения частоты по сейсмическим сигналам, после чего определяют приращение доминантных частот волнового поля, получают данные о параметре затухания, вычисляют функциональную связь параметра затухания и насыщенности пласта по скважинным данным, которые сравнивают с априорной информацией об углеводородном насыщении пород пласта, осуществляют прогноз насыщения в межскважинном пространстве и зонах незатронутых бурением. Полученный прогноз насыщения используют при построении геологической модели для подсчета запасов углеводородов по пласту.

Оценку параметра затухания волнового поля используют для определения поглощающих свойств среды при построении геологической модели.

Используя данные сейсморазведки и результаты исследования скважин, рассчитывают по сейсмическим данным параметры доминантной частоты, несущие в себе косвенную информацию о поглощающих свойствах геологической среды в заданном временном (глубинном) целевом интервале, а по скважинным данным составляют суждение о геологических свойствах (литологический состав, тип флюида в порах, фациальная принадлежность, трещиноватость и пр.) соответствующих геологических пластов. Далее вычисляют приращение доминантной частоты суммарного волнового поля после прохождения упругих волн целевого интервала, результат вычислений отображается в виде карты приращения доминантной частоты. Прогноз выполняется путем совместного статистического анализа значений приращения доминантной частоты и целевых геологических параметров (насыщенности). По результатам статистического анализа делают суждение о связи параметра затухания с параметром геологической среды (насыщением), при наличии статистической достоверной функциональной связи выполняют прогноз по площади исследования

Способ содержит этапы, на которых:

- принимают данные для упругих волн в зоне интереса;

- вычисляют по средствам устройства обработки данных суммарный массив по методу ОГТ; (Метод ОГТ базируется на допущении о коррелируемости волн)

- осуществляют оценку сейсмического сигнала по акустической модели скважины, расположенной в зоне интереса;

- формируют словарь сигналов для разложения по рассматриваемому спектру частот;

- вычисляют коэффициенты разложения по словарю для каждого элемента суммарного волнового поля;

- вычисляют значение доминантных частот для каждого элемента суммарного массива ОГТ;

- формируют массив доминантных частот

- вычисляют приращение доминантной частоты выше и ниже целевого интервала

- определяют области изменения доминантного значения частоты (параметр затухания)

- вычисляют функциональную связь параметра затухания и насыщенности пласта по скважинным данным

- осуществляют прогноз насыщения в межскважинном пространстве

- выполняют построение геологической модели на основании полученной информации о распространении насыщения

- оценивают запасы углеводородов по пласту/залежи Пошаговый алгоритм технологии:

1) Получение сейсморазведочных данных МОГТ 2D/3D в изучаемом районе;

2) Обработка сейсморазведочных данных с получением суммарного волнового поля;

3) Выделение области интереса на суммарном поле - интерпретация отражающего горизонта (ОГ), отвечающего целевому геологическому комплексу;

4) Определение вейвлета (амплитудного и фазового спектра) по результатам совместного анализа суммарного волнового поля и скважинных данных;

5) Анализ ширины спектра области интереса с применением преобразования Фурье в широком окне (0.5 секунды) - определение минимальной и максимальной информативной частоты в спектре суммарного волнового поля;

6) Выбор вейвлета основывается на п. 4, либо используется элементарный вейвлет Риккера с фазовым спектром, отвечающим суммарному волновому полю;

7) Создание словаря вейвлетов для заданного диапазона частот, по результатам п. 5;

8) Получение коэффициентов разложения по словарю (п. 7) для каждой трассы суммарного волнового поля;

9) Преобразование коэффициентов разложения (п. 8) в частотно-временной спектр с учетом словаря (п. 7) для каждой трассы суммарного волнового поля;

10) Определение доминантной частоты для каждого дискрета времени по частотно-временному спектру (п. 9) для каждой трассы суммарного волнового поля;

11) Формирование трассы, содержащей значение доминантной частоты (п. 10) для соответствующих дискретов времени по каждой трассе суммарного волнового поля;

12) Определение значения доминантной частоты в интервале выше целевого ОГ в виде карт значений для каждой трассы суммарного волнового поля;

13) Определение значения доминантной частоты в интервале ниже целевого ОГ в виде карт значений для каждой трассы суммарного волнового поля;

14) Расчет разностной карты, путем вычитания значений карты доминантной частоты ниже целевого ОГ (п. 13) из значений карты доминантной частоты выше целевого ОГ (п. 12);

15) Совместный анализ полученной карты относительного изменения доминантной частоты (п. 14) с априорной геологической информацией о насыщении УВ целевого интервала/трещиноватости и др.

16) Определение функциональной связи по результатам анализа (п. 15)

17) Получение прогнозного насыщения из параметра затухания (п. 14) на основании функциональной связи (п. 16)

18) Получение геологический модели на основании карты прогнозного насыщения (п. 17)

19) Определение запасов углеводородов на основании геологически модели (п. 18) Пример осуществления способа:

В качестве примера использовано месторождение N. Целевым объектом для оценки запасов нефти выступает пласт К.

На месторождении получены данные сейсморазведки МОГТ ЗД на площади 220 кв.км путем возбуждения и приема упругих волн в зоне интереса. Также получены данные по 32 скважинам (измерения насыщенности пород целевого интервала), расположенных на площади исследования.

Проведена обработка сейсморазведочных данных МОГТ с получением суммарного волнового поля.

С целью определения вейвлета выполнена привязка скважины к волновому полю, коэффициент корреляции составил 0.77 (Рис. 1), что позволяет определить сейсмический сигнал. Пример увязки скважинной модели (синий цвет) и сейсмической трассы (красный цвет).

На Рис. 2 Исходное волновое поле и на Рис. 3 Значения доминантной частоты по трассам волнового поля - наличие сигнала позволило применить алгоритм расчета доминантных частот по имеющемуся волновому полю.

С использованием куба доминантных частот определены значения доминантной частоты выше и ниже целевого интервала в виде карт значений для каждой трассы суммарного волнового поля.

На Рис. 4 представлена Карта параметра затухания (черные квадраты - имеющиеся скважины)

Используя разработанный алгоритм выполнена оценка параметра затухания по площади вдоль целевого интервала (Рис. 4) путем расчета разностной карты доминантных частот.

Совместный анализ параметра затухания и нефтенасыщенной мощности позволил установить функциональную связь между этими параметрами с коэффициентом корреляции около 0.7 (Рис. 5) Связь величины насыщенной мощности и параметра затухания в точках скважин).

Полученная функциональная связь позволила построить карту прогнозного значения насыщения из параметра затухания, которая в дальнейшем встраивалась в геологическую модель распространения насыщенных коллекторов по площади исследования (Рис. 6) Модель распространения насыщенных коллекторов на площади исследования).

Способ оценки параметра затухания волнового поля для определения углеводородного насыщения пластов в межскважинном пространстве при построении геологической модели, характеризующийся получением сейсмических данных скважины, построением акустической модели скважины, сравнением сейсмических данных трассы суммарного волнового поля и акустической модели, при коэффициенте корреляции более 0.7, определяют сейсмический сигнал, на основании математических вычислений определяют доминантные значения частоты по упомянутым сигналам, после чего определяют приращение доминантных частот, получают данные о параметре затухания, которые сравнивают с априорной информацией об углеводородном насыщении пород пласта по скважинным данным, осуществляют поиск функциональной связи параметра затухания и насыщения пород, осуществляют прогноз насыщения в межскважинном пространстве и зонах, незатронутых бурением, при этом полученный прогноз насыщения используют при построении геологической модели для подсчета запасов углеводородов по пласту.
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 43.
10.05.2018
№218.016.4793

Способ поиска локальных залежей углеводородов в высокоуглеродистых отложениях баженовской свиты

Изобретение относится к способам поиска месторождений углеводородов и может быть использовано для обнаружения углеводородов в высокоуглеродистых отложениях баженовской свиты. Сущность: проводят комплекс геофизических исследований: гравиметрических, аэромагнитных и сейсморазведочных. Выявляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650852
Дата охранного документа: 17.04.2018
21.11.2018
№218.016.9f08

Способ прогнозирования морфометрических параметров русловых тел (палеоканалов)

Изобретение относится к способам геологической интерпретации сейсмических данных. Сущность: картируют палеорусло посредством выполнения объектно-ориентированной интерпретации. Анализируют форму излучины по сейсмообразу путем фиксирования формы излучины в виде криволинейной линии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672766
Дата охранного документа: 19.11.2018
13.01.2019
№219.016.af59

Установка для отбензинивания попутного нефтяного газа

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к устройствам для разделения газов с помощью обработки холодом, и может быть использовано на нефтяных месторождениях для создания мобильных модульных комплексов для разделения попутного нефтяного газа на газовый конденсат, который может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676829
Дата охранного документа: 11.01.2019
14.03.2019
№219.016.df36

Способ и инструмент для выбора параметров эксплуатации скважин на этапе заводнения зрелых нефтяных месторождений

Группа изобретений относится к разработке зрелых нефтяных месторождений, находящихся на третьей и четвертой стадиях разработки и, в частности, к выбору параметров эксплуатации скважин при добыче углеводородов на таких месторождениях. Технический результат – повышение коэффициента извлечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681778
Дата охранного документа: 12.03.2019
26.06.2019
№219.017.9256

Система выбора адаптации плана бурения куста скважин на стадии опр в условиях неопределенностей

Изобретение относится к разработке месторождения полезных ископаемых. Техническим результатом является повышение продуктивности недавно разработанных месторождений полезных ископаемых, ускоренная адаптация планов разработки месторождений полезных ископаемых, надежное принятие решений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692379
Дата охранного документа: 24.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2d0

Способ использования углеводородного газа и модульная компрессорная установка для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к системам сбора, подготовки и транспортировки низконапорного газа. Технический результат достигается за счет решения задач поддержания постоянного избыточного давления всасывания, распределением газовых потоков между оборудованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692859
Дата охранного документа: 28.06.2019
25.07.2019
№219.017.b865

Способ определения геометрии трещин при гидроразрыве пласта (грп)

Изобретение относится к нефтегазовой области, операциям гидроразрыва, в частности к средствам идентификации трещин. Техническим результатом является повышение точности определения геометрии трещины ГРП, определения ее длин на разных высотах. Способ определения геометрии трещин при гидроразрыве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695411
Дата охранного документа: 23.07.2019
02.09.2019
№219.017.c65d

Способ получения сверхтвердого материала и сверхтвердый материал на основе пентаборида вольфрама

Изобретение относится к области синтеза новых материалов и может быть использовано в деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, с обрабатывающими производствами, с медицинской промышленностью, для элементов конструкций и механизмов, требующих высокой износостойкости поверхностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698827
Дата охранного документа: 30.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc8a

Способ количественной оценки профиля притока в горизонтальных нефтяных скважинах с многостадийным грп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами исследований скважин (ПГИ), и может быть использовано для проведения и интерпретации промыслово-геофизических исследований эксплуатационных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701272
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdba

Способ прогноза насыщения коллекторов на основе комплексного анализа данных срр, 3сб, гис

Изобретение относится к комбинированным способам геофизических исследований при поиске и разведке месторождений углеводородов и может быть использовано для прогнозирования и оценки свойств коллекторов по результатам проведения сейсморазведки, электроразведки и геофизических исследований...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700836
Дата охранного документа: 23.09.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
01.04.2020
№220.018.120f

Способ и система прогнозирования эффективных толщин в межскважинном пространстве при построении геологической модели на основе метода кластеризации спектральных кривых

Изобретение относится к сейсмической разведке нефтяных и газовых коллекторов и, более конкретно, относится к обработке сейсмических данных на высокоскоростном цифровом компьютере с использованием технологии обработки. Способ и система прогнозирования эффективных толщин в межскважинном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718135
Дата охранного документа: 30.03.2020
+ добавить свой РИД