Как обновлять / дополнять / удалять существующую контактную группу — КиберПедия 

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Как обновлять / дополнять / удалять существующую контактную группу

2017-10-16 485
Как обновлять / дополнять / удалять существующую контактную группу 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1. Откройте диалог процесса Make Contacts .

2. Выберите контакт, который вы хотите модифицировать, из списка или используйте иконку Add new contact , чтобы добавить новый общий контакт.

3. Выберите этот общий контакт и определите его тип в ниспадающем меню.

4. Если ваш контакт необходимо точно определить для каждой зоны модели, снимите отметку с пункта Same for all zones.

5. Если ваш контакт необходимо точно определить для каждого сегмента, снимите отметку с пункта Same for all segments.

6. В таблице модифицируйте Z-значение выбранного контакта. Если флаговая кнопка включена, новую поверхность необходимо вводить, выбрав поверхность в Petrel Explorer и щелкнув по синей стрелке.

7. Щелкните по OK, и в модельной закладке ниже сегментного фильтра появится новый набор контактов.

Оборудование и материалы: компьютер с установленным ПО Petrel, сохраненный в предыдущей работе проект, исходные данные о контактах между флюидами.

Указания по технике безопасности. Компьютер – высокотехнологичное технически хорошо продуманное устройство, но вместе с тем очень опасное. Иногда опасность реальна, а иногда, он незаметно воздействует на Ваше здоровье и психику.

Во избежание несчастного случая, поражения электрическим током, поломки оборудования, рекомендуется выполнять следующие правила:

1. Не входить в помещение, где находится вычислительная техника без разрешения старшего (преподавателя).

2. Не включать без разрешения оборудование.

3. При несчастном случае или поломке оборудования позвать старшего (преподавателя). Знать где находится пульт выключения оборудования (выключатель, красная кнопка, рубильник).

4. Не трогать провода и разъемы (возможно поражение электрическим током).

5. Не допускать порчи оборудования.

6. Не работать в верхней одежде.

7. Не прыгать, не бегать (не пылить).

8. Не шуметь.

Задания

В петреле имеется возможность задавать контакт просто числом. Однако часто в Вашей моделе может быть несколько залежей с разными уровнями контакта. В этом случае нужно сначала построить карту контакта, а затем подать ее в процесс создания контакта.

1. Включите литологию в 2D окне карту кровли коллектора top_pron_J3_III1. Получите контур ВНК на отметке -3236. Нам известно, что притоки нефти были получены только в скважине 6. В скважинах 16, 228, 234 получены притоки воды. Следовательно, залежь нефти будет только в залежи скважины 6.

Обведите эту залежь полигоном с небольшим отступом от ВНК. Назовите полигон Ar_J3_III1_3236.

Зайдите в статистику карты top_pron_J3_III1 и выясните максимальное значение, например -3220. Запишите его себе.

Сделайте копию карты Top_J3_III1 из структурного каркаса. На этой карте ПКМ Settings, во вкладке Info переименуйте ее в VNK_J3_III1. Зайдите во вкладку Calculation, активируете «А=», введите значение -3220, нажмите Z=A, OK.

ПКМ Calculator в открывшемся окне, подведите мышь к кнопке Use filter и зайдите в Set change the filter.

В открывшемся окне зайдите во вкладку Misc settings 1, активируйте Apply inside и стрелкой поместите полигон Ar_J3_III1_3236.

Включите кнопку Use filter.

В строке калькулятора введите выражение VNK_J3_III1= -3236, ENTER, закройте калькулятор. Включите карту VNK_J3_III1, на ней должна быть основная область со значением -3220 и область, ограниченная полигоном Ar_J3_III1_3236 со значением -3236.

2. Сделайте тоже для пласта J3_III2. В этом пласте нефтенасыщенное поднятие только в районе скважин 9, 236, 8, 234, ВНК= -3251м. Обведите его полигоном Ar_J3_III2_3251. И создайте карту ВНК с именем VNK_J3_III2.

3.Активируйте процесс Make contacts в папке Structural modeling закладки процессов.

В открывшемся окне, оставьте только Oil water contact. Проверьте, галки Same for all zones выключена, Same for all segments включена

 

Введите стрелками Ваши карты контакта .

4. Активируйте процесс Geometrical modeling в папке Property modeling

В открывшемся окне Select method выберите метод Above contact, активируйте Contact и стрелкой поместите Oil water contact из папки Fluid contacts в 3D grid. OK.

В закладке Properties модели появится новое свойство – Oil water contact.

Содержание отчета. Защита работы проводиться в устной форме. При защите работы студент должен ответить на вопросы, предложенные преподавателем, показать построенные в процессе работы контакты между флюидами.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужен процесс Make Contacts?

2. В какой папке хранятся наборы контактов?

3. Может ли быть несколько наборов контактов?

4. Как создать новую группу контактов?

5. Какие могут быть входные данные для контактов?

6. Как обновить/удалить существующую контактную группу?

7. Как проверить качество созданных контактов?

Список литературы

1. Дойч, К.В. Геостатистическое моделирование коллекторов / К.В Дойч – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. – 400 с.

2. Перевертайло Т.Г., Захарова А.А. Формирование 3D геологических моделей месторождений нефти и газа в среде программного комплекса Petrel («Schlumberger»): практикум. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 93 с.

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

ПЛАГИНЫ

Цель работы. Познакомить студентов с общими понятиями о плагинах.

Формируемые компетенции. Данная работа направлена на формирование компетенции ПК-3, ОК-7, ПК-11, ПК-23, ПК-24.

Теоретическая часть. Установка плагинов запускается двойным кликом по инсталляционному файлу, предварительно необходимо закрыть Petrel. Затем закройте Petrel, плагины появятся в папке Plug-ins на закладке Processes.

Оборудование и материалы: компьютер с установленным ПО Petrel, сохраненный в предыдущей работе проект.

Указания по технике безопасности. Компьютер – высокотехнологичное технически хорошо продуманное устройство, но вместе с тем очень опасное. Иногда опасность реальна, а иногда, он незаметно воздействует на Ваше здоровье и психику.

Во избежание несчастного случая, поражения электрическим током, поломки оборудования, рекомендуется выполнять следующие правила:

1. Не входить в помещение, где находится вычислительная техника без разрешения старшего (преподавателя).

2. Не включать без разрешения оборудование.

3. При несчастном случае или поломке оборудования позвать старшего (преподавателя). Знать где находится пульт выключения оборудования (выключатель, красная кнопка, рубильник).

4. Не трогать провода и разъемы (возможно поражение электрическим током).

5. Не допускать порчи оборудования.

6. Не работать в верхней одежде.

7. Не прыгать, не бегать (не пылить).

8. Не шуметь.

Задания

В том случае, когда функциональных возможностей программы не достаточно, можно использовать подпрограммы, в петреле они называются плагины. Существует несколько полезных плагинов, один из них Horizontal trend plug-in, сглаживание литологии. Установите плагины на свой компьютер и сделайте сглаживание литологии с помощью плагина Horizontal trend.

Содержание отчета. Защита работы проводиться в устной форме. При защите работы студент должен ответить на вопросы, предложенные преподавателем, показать полученные с помощью плагинов данные.

Контрольные вопросы

1. Что такое плагины?

2. Для чего нужны плагины?

3. Как установить плагины?

4. Как работает плагин Horizontal trend?

Список литературы

1. Дойч, К.В. Геостатистическое моделирование коллекторов / К.В Дойч – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. – 400 с.

2. Перевертайло Т.Г., Захарова А.А. Формирование 3D геологических моделей месторождений нефти и газа в среде программного комплекса Petrel («Schlumberger»): практикум. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 93 с.

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Цель работы. Познакомить студентов с методикой анализа данных петрофизических свойств.

Формируемые компетенции. Данная работа направлена на формирование компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-24, ОК-8.

Теоретическая часть. Доступ к процессу Data Analysis может быть получен из диаграммы процессов (Process Diagram), этот процесс позволяет выполнять детальный анализ свойств. В зависимости от того, является ли свойство дискретным (например, фация), или непрерывным (например, пористость, проницаемость), разные инструменты будут доступны в окне процесса Data Analysis.

Continuous Properties (непрерывные свойства)

Непрерывные свойства – это свойства, такие как пористость и проницаемость, т.е. свойства, которые могут иметь десятичные значения. Дискретные свойства, с другой стороны, имеют целые значения (например, свойства фаций, значение ‘value’ – это песок или глина, (представленные целыми числами в Petrel), десятичные значения невозможны).

Data Analysis на непрерывных свойствах включает в себя:

1. Изображение распределений данных в виде гистограмм, и т.д.

2. Выявление трендов в пределах данных.

3. Преобразования полученных данных.

4. Описание пространственной изменчивости данных с помощью создания вариограмм.

Преобразование данных сделает их стационарными и стандартно нормально распределенными до выполнения фактического моделирования. Обратное преобразование будет выполняться автоматически точно в обратном порядке на результате моделирования для сохранения пространственных трендов и исходного распределения данных в свойстве как конечном результате.

Как только тренды выявлены, их можно снять при помощи преобразований до петрофизического моделирования (Petrophysical Modeling). Алгоритм петрофизического моделирования затем выполняется на остатках, а результаты моделирования затем будут преобразованы в обратном порядке. Это гарантирует, что те же самые выявленные тренды, которые наблюдались в исходных данных, будут присутствовать также в смоделированном свойстве.

Обратите внимание, что если вы выполняете Petrophysical modeling без прохождения через процесс Data Analysis, данные все равно будут преобразовываться в нормальное распределение. Проходя через эти этапы в процессе анализа данных, вы можете задать всю последовательность преобразований интерактивно.

Предпосылки выполнения преобразований

Две главных цели процесса преобразования данных следующие:

1. Убрать пространственные тренды, чтобы данные были стационарными.

2. Преобразовать данные в стандартное нормальное распределение (со средним значением равным 0 и стандартным отклонением равным 1).

Стационарное распределение это основное требование для входных данных для большинства геостатистических алгоритмов. Стандартное нормальное распределение – основное требование алгоритма GSLIB Sequential Gaussian Simulation (последовательного гауссовского моделирования), используемого для стохастического петрофизического моделирования. Поэтому, данные должны быть преобразованы так, чтобы соответствовать этим критериям.

Создание трендов при помощи подходящего преобразования является важной частью моделирования свойств.

Преобразования не являются коммутативными, т.е. изменение порядка, в котором применяются два преобразования, сильно влияет на результат. Поэтому важно применять все преобразования в правильном порядке. В качестве руководства, имеющиеся преобразования перечислены в том порядке, в каком они должны быть введены в последовательность преобразований.

Что преобразования могут сделать для меня?

Данные, такие как пористость и проницаемость, будут распределяться между скважинами в Petrophysical Modeling. Входные данные – это скважинные данные и концептуальная модель геологии специалиста по моделированию. Следовательно, скважинные данные должны рассматриваться вместе с концептуальной моделью, анализироваться и, возможно, корректироваться, чтобы создать 3D модель, которая отвечает как данным, так и концептуальной модели.

Ниже приведено несколько примеров:

1. Пористость распределена практически нормально и наблюдается пространственный тренд (например, убывающий вниз осадочный градиент или вертикально). Используя преобразования, этот тренд может быть выявлен, удален для моделирования свойств и снова применен к результату моделирования (это будет сделано автоматически в Petrel). Тренд и соответствующее распределение будут сохранены в полученной в результате модели.

2. Имеются редкие и, возможно, статистически неверные данные для конкретной зоны, но дополнительные данные свидетельствуют о верности концептуальной модели. Пользователь может контролировать моделирование, например, задавая распределение пористости, которая нормально распределена, с заданными средним значением и стандартным отклонением (Если пользователь хочет использовать тренд, его нужно задать до распределения. Другими словами, вы можете задать распределение только для остатков), чтобы задать более реалистическую модель вместо того, чтобы просто экстраполировать имеющиеся данные.

3. При отображении гистограммы пористости в пределах чистого песка вы наблюдаете несколько очень низких значений пористости, которые указывают на то, что это выбросы. При использовании преобразования ‘Truncate Observations’ (усекать наблюдения) эти выбросы могут быть усечены, и не будут учитываться в конечной реализации.

Оборудование и материалы: компьютер с установленным ПО Petrel, сохраненный в предыдущей работе проект.

Указания по технике безопасности. Компьютер – высокотехнологичное технически хорошо продуманное устройство, но вместе с тем очень опасное. Иногда опасность реальна, а иногда, он незаметно воздействует на Ваше здоровье и психику.

Во избежание несчастного случая, поражения электрическим током, поломки оборудования, рекомендуется выполнять следующие правила:

1. Не входить в помещение, где находится вычислительная техника без разрешения старшего (преподавателя).

2. Не включать без разрешения оборудование.

3. При несчастном случае или поломке оборудования позвать старшего (преподавателя). Знать где находится пульт выключения оборудования (выключатель, красная кнопка, рубильник).

4. Не трогать провода и разъемы (возможно поражение электрическим током).

5. Не допускать порчи оборудования.

6. Не работать в верхней одежде.

7. Не прыгать, не бегать (не пылить).

8. Не шуметь.

Задания

Перемасштабируйте каротаж пористости.

Теперь в папке Properties вы имеете свойство Kp.

Активируйте процесс Data analysis.

В открывшемся окне, выберите Property свойство Kp, выберите зону H_J3_III1, выберите Facies фации свойства литологии Lito_for_model и саму фацию 1 – коллектор.

Зайдите во вкладку Variograms. Повторите все операции, выполненные ранее в данной вкладе.

Повторите этот этап для второй зоны.

Если у вас есть загруженные каротажи нефтегазонасыщенности, то для них этот процесс будет таким же.

Содержание отчета. Защита работы проводиться в устной форме. При защите работы студент должен ответить на вопросы, предложенные преподавателем, показать полученные в процессе работы вариограммы петрофизических свойств, тренды.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужен анализ данных петрофизических свойств?

2. Что такое непрерывные свойства?

3. Что включает в себя анализ данных непрерывных свойств?

4. Какие предпосылки для выполнения преобразований?

5. Что такое тренды?

6. Что преобразования могут сделать для модельера?

7. Как проверить качество анализа данных?

Список литературы

1. Дойч, К.В. Геостатистическое моделирование коллекторов / К.В Дойч – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. – 400 с.

2. Перевертайло Т.Г., Захарова А.А. Формирование 3D геологических моделей месторождений нефти и газа в среде программного комплекса Petrel («Schlumberger»): практикум. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 93 с.

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цель работы. Познакомить студентов с методикой создания петрофизических свойств и с методами петрофизического моделирования.

Формируемые компетенции. Данная работа направлена на формирование компетенций ПК-6, ПК-10, ПК-24, ОК-9.

Теоретическая часть. Petrel предлагает несколько алгоритмов для моделирования распределения петрофизических свойств в модели пласта. Скважинные данные, реализация фаций, вариограммы, вторичная переменная и/или данные трендов могут использоваться в качестве входных данных, и имеются разные установки пользователя.

Обратите внимание, что свойства могут быть скопированы из одного грида в другой (если они имеют те же самые номера I, J и K). Выберите свойство, которое нужно скопировать, нажмите на пиктограмму Copy item и затем на директорию свойств грида назначения, перед тем как щелкнуть на пиктограмме Paste item . Свойства также могут быть скопированы из других проектов, для чего выбирается Open Secondary project (открыть вторичный проект) из меню File.

Если гриды имеют разные номера ячеек, тогда свойства не могут копироваться в целом, однако, если только одна или две из зон были изменены, отключите зоны, которые были изменены, щелкните на свойство и выберите Copy property in visible zone.


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.047 с.