[发明专利]具有裂缝网络的储层模拟的可视化在审
申请号: | 201680087763.1 | 申请日: | 2016-06-22 |
公开(公告)号: | CN109478207A | 公开(公告)日: | 2019-03-15 |
发明(设计)人: | H.穆斯塔法 | 申请(专利权)人: | 地质探索系统公司 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50;E21B43/26;E21B43/17 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 卢亚静 |
地址: | 荷兰*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 裂缝网络 基质 网格 嵌入 可视化 相交点 裂缝 储层模拟 网格控制 地下地层 | ||
1.一种方法,其包括:
接收表示地下地层的数据;
基于表示所述地下地层的所述数据获得具有嵌入裂缝网络的基质网格,其中所述基质网格包括多个基质网格控制体积,并且所述嵌入裂缝网络包括多个裂缝网络控制体积;
识别所述多个裂缝网络控制体积中的两个或更多个之间的裂缝-裂缝相交点的位置;
识别所述多个基质网格控制体积与所述多个裂缝网络控制体积之间的基质-裂缝相交点的位置;
基于所述裂缝-裂缝相交点和所述基质-裂缝相交点的所述位置确定所述多个裂缝网络控制体积的形状;以及
通过生成表示所述基质网格的网格和所述网格内的嵌入平面,来生成具有所述嵌入裂缝网络的所述基质网格的可视化,其中所述嵌入平面包括每个裂缝网络控制体积的所述形状。
2.根据权利要求1所述的方法,其中获得具有所述嵌入裂缝网络的所述基质网格包括:
计算相交的基质网格控制体积之间的透过率;
生成所述嵌入裂缝网络;
确定所述基质网格与所述嵌入裂缝网络之间的相交点;以及
计算相交的基质网格控制体积与裂缝网络控制体积之间以及相交的裂缝网络控制体积之间的透过率。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述多个基质网格控制体积中的至少一个不包括嵌入裂缝网络控制体积。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述多个裂缝网络控制体积中的至少一个未嵌入基质网格控制体积中。
5.根据权利要求1所述的方法,其还包括:
将识别符分配给所述多个基质网格控制体积中的每一个和所述多个裂缝网络控制体积中的每一个;以及
生成控制体积相交点的列表,其中所述控制体积相交点的列表包括每个控制体积的列表元素,并且每个列表元素包括与所述控制体积相交的控制体积。
6.根据权利要求1所述的方法,其还包括通过执行时间步长模拟过程来模拟储层模拟的第一时间步长,包括:
确定储层中的流体对于基质网格控制体积的流入速率;
基于所述基质网格控制体积的性质和所述流入速率确定饱和度;
基于所述基质网格控制体积的性质确定流出速率,其中所述流出速率对应于所述基质网格控制体积与嵌入在所述基质网格控制体积中的裂缝网络控制体积之间的基质-裂缝相交点;
基于所述基质网格控制体积的所述流出率确定所述裂缝网络控制体积的流入速率;以及
基于所述裂缝网络控制体积的性质和所述裂缝网络控制体积的所述流入速率确定所述裂缝网络控制体积的饱和度。
7.根据权利要求6所述的方法,其中执行所述时间步长模拟过程还包括:
基于所述裂缝网络控制体积的性质确定流出速率,其中所述流出速率对应于所述裂缝网络控制体积与嵌入在与所述基质网格控制体积相邻的第二基质网格控制体积中的第二裂缝网络控制体积之间的裂缝-裂缝相交点;
基于所述裂缝网络控制体积的所述流出率确定所述第二裂缝网络控制体积的流入速率;以及
基于所述第二裂缝网络控制体积的性质和所述第二裂缝网络控制体积的所述流入速率确定所述第二裂缝网络控制体积的饱和度。
8.根据权利要求7所述的方法,其中执行所述时间步长模拟过程包括确定所述多个基质网格控制体积和所述多个裂缝网络控制体积中的每一个的饱和度。
9.根据权利要求7所述的方法,其中所述储层模拟包括多个时间步长,并且对所述多个时间步长中的每一个执行所述时间步长模拟过程。
10.根据权利要求9所述的方法,其中基于所述多个时间步长的每个时间步长来调整具有所述嵌入裂缝网络的所述基质网格的所述可视化。
11.根据权利要求1所述的方法,其中所述网格是三维网格,并且所述嵌入平面是二维平面。
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