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目 录
一、 数据加载(GeoDataLoading)…………………………...3 1、 建立投影系统……………………………………………………………..6 2、 建立OpenWorks数据库………………………………………………….6 3、 加载钻井平面位置和地质分层(pick)……………………………………6 4、 加载钻井垂直位置、时深
表
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、测井曲线和合成地震记录……………..9
二、 常规解释
流程
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(SeisWorks、TDQ、ZmapPlus)…...15 1、 SeisWorks解释模块的功能………………………………..16
(1)、三维震工区中常见的文件类型……………………………………..16
(2)、用HrzUtil对层位进行管理…………………………………………17 2、 TDQ时深转换模块……………………………………………………….18
(1)、建速度模型………………………..……………………………….…18
?、用OpenWorks的时深表做速度模型……………………………….18
?、用速度函数做速度模型…………………………………………….19
?、用数学方程计算ACSII速度函数文件…………………………….21
(2)、时深(深时)转换…………………………………………………..22
(3)、速度模型的输出及其应用………………………………..….………28
(4)、基准面的类型……………………………………………..….…… 29
(5)、如何调整不同的基准面……………………………………..….…...30
3 、ZmapPlus地质绘图模块…………………………………………….…….30
(1)、做图前的准备工作 ……………..……………………………..…....32
(2)、用 ASCII磁盘文件绘制平面图…… ………………………………32
(3)、用 SeisWorks解释数据绘制平面图 …………………………… ...33
(4)、网格运算……………………………………………………………. 37
(5)、井点处深度校正…………………………………………………..…37
三、 合成记录制作(Syntool)………………………..………37 1 、准备工作……..…………………………………………….………….….37 2 、启动Syntool……………………………………………………….….….37 3 、基准面信息…………………………………………………………...….38 4 、子波提取……………………………………………………………...….39
1
5 、应用Checkshot…………………………………………………….…….41
6 、合成地震记录的存储…………………………………………………….44
7 、SeisWelll………………………………………………………………….45 四、 迭后处理/属性提取、聚类分析(PostStack/PAL、Rave
…………………………………….…50
1、数据处理模块……………………………………………………………….52
2 、相似性预测…………………………..…………………………………….60
(1)、Fscan 相似性分析原理..……….…..…………………………………61
(2)、导致不相似的因素…. ……………..…………………………………62
3 、属性提取..………………………………………………………………….63
4 、储层特征可视化与油气预测技术………………………..……………….73
(1)、数据输入……………. ……………..…………………………………74
?、ASCII文件的输入…………………..………………………………74
?、OpenWorks井数据的输入……………………………………………74
?、SeisWorks Horizons数据的输入………………………….………75
?、回归模型的输入…………………….………………………………76
(2)、数据分析……………. ……………..…………………………………77 五、 分频解释(SpecDecomp)………………………………..82
1 、分频技术的原理..…………………………………………………… .….82
2 、分频技术的特点……….…………………………………………………83
3 、应用………………………………………………………………………..84
附:OpenWorks数据库的有关知识………………….………86
1 、关系数据库的概念………....………………………………………… ..86
2 、 数据库的备份……….…………………………………………………87
3 、OpenWorks的文件数据及外设………....…………………………… ..89
(1) 、 用户管理及环境变量..….……………………………….……83
(2) 、外部数据文件的存放……………………………………..…..91
(3) 、磁带机的配置……………………………………….…….…. 91
2
一、数据加载(GeoDataLoading)
3
(一)、建立投影系统
下面以建立TM投影系统为例:
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图 (1-4-4e)
5
(二)、建立 OpenWorks数据库
(三)、加载钻井平面位置和地质分层(Pick)
加载的钻井数据类型:钻井平面位置、地质分层、时深表、井轨迹、测井曲线、合成地震记录等。
关键是格式文件的定义
以加载钻井平面位置为例:
6
.E区——原数据文件浏览区,用于抹数据域
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再如Pick的加载:
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(四)
9
图 (4—C)
图 (4—d)
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关键仍然是格式文件的定义
2、编制格式文件
以加载时深关系曲线为例,首先看格式定义的窗口,图4—g:
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二、常规解释流程
SeisWorks解释模块与其他模块之间的通讯图
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(一)、SeisWorks解释模块的功能
1、 三维地震剖面的显示
2、 工区底图的显示
3、 层位、断层的常规解释
4、 层位、断层的自动追踪
5、 断层多边形的产生
6、 任意线的产生
7、 等值线的生成
(1)、三维地震工区中常见的文件类型:
*.3dv—垂直地震数据文件,*01.3dv为控制文件,02—16.3dv存放实际数据。 *.3dh—时间切片文件,01.3dh为控制文件,02—16.3dh存放实际数据。 .bri、*.hts、*.cmp—地震数据文件的压缩形式。
工区名.hrz—层位头文件,是层位的索引文件,包含层位属性,随着层位的增加和删除而改变。
zz0001.hzd—层位数据文件,包含拾取层位的位置,在这里仅可见层位序号。如zz0020.hzd
为第20个层位,看不到层位名,可以运行HrzUtil来列出层位名和序号。 工区名.fls—断层段文件,包含断层拾取的位置和属性(颜色、正断层等),在解释中会改变,如拾取新的断层段,编辑已有的段。
工区名.flp—断面文件,包括断面的位置和属性,在解释中会改变,如新建断层、分配断层等。
工区名.fhv—断层的水平断距文件。
工区名.flx—断层段索引文件。
*.dts—计算等值线文件。
*.mcf—手工等值线文件。
工区名.pdS—工区定义文件,包含主网格的详细说明和坐标位置的设置,在建工区时产生。一定要放在系统盘下,即dir.dat文件中指定的 sys盘。
工区名.pdf—工区定义文件。
*.anc—动画控制文件
*ani—动画文件,包含动画图,和*.anc文件一起控制动画显示。 *.ptf—点文件。
*.w3s—session 文件。
*.pcf—作业控制文件,运行bcm3d时用。
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*.lst—运行bcm3d时产生的信息记录文件。
*.fmt—格式文件,控制输入输出的格式,一定要加fmt后缀,并应放在系统盘下。 (2)、用HrzUtil对层位进行管理:
由于各种原因,有时层位不能显示,层位名不能被列出,但层位的数据文件都存在,这时
需要重建层位索引文件。
先删去老的层位索引文件,工区名.hrz。 ?
? 运行HrzUtil命令重建层位索引文件。
也可以通过HrzUtil命令来删除层位。
索引号
用HrzUtil命令启动的窗口
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(二)、TDQ时深转换模块
下面
1、建速度模型
(1)、用OpenWorks的时深表做速度模型
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注意:选井时,将显示所有的 T—D表。
(2)、用速度函数做速度模型
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(3)、用数学方程计算ASCII速度函数文件
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建立速度模型的方法与用速度函数做速度模型的方法相同。
2、时深(深时)转换
(1)、数据来源
(2)断层的时深转换与深时转换
22
3)
(3)地震道的时深转换和深时转换
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告诉你输入到 TDQ的line和trace范围。
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a)、在SeisWorks中生成Line of Section(LOS)剖面
b)、在 StratWorks中重新格式LOS剖面。
3、速度模型的输出及其应用
概述:
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1、输出速度模型到速度3dv文件(v=f(time))。
2、输出速度模型到速度2dv文件(v=f(time))。
3、生成 ASCII速度函数文件。
4、速度数据体文件的应用
1、
2、
3、
附:基准面
基准面的类型:
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如何调整不同的基准面,
(三)、ZmapPlus 地质绘图模块
功能简介:
ZmapPlus是一个功能非常强的绘图软件,它除了能绘制平面图、剖面图和做各种修饰处理外,还能做各种计算。如网格计算、数据计算、时深转换、坐标转换、图形偏移、交点误差校正等。
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绘制平面等值线图的流程:
设置文件路径(MFD、ZGF……)
建立Master File和Graphics File
打开Master File和Graphics File
ASCII的绘图数据 SeisWorks的解释数据输入mfd文件
ASCII数据的格式化
人工等值线和断层多层位数据和断层多计算等值线和断层多 边形(断层中心线) 边形(断层中心线) 边形(断层中心线) 层位数据的格式断层数据的格式 化 化
计算网格
绘制等值线平面图
建立图片文件
加修饰处理(boder scaler Index等)
绘制等值线
END
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(一)、做图前的准备工作
2、设置文件路径
3、建Master文件
4、建Graphics文件
5、打开Master文件
6、打开Graphics文件
(二)、用ASCII码磁盘文件绘制平面图
输入断层ASCII文件时,注意将文件类型设为“FALT”。
加修饰处理,包括:
, 加图形边框
, 加(X,Y)坐标标记
, 加比例尺图标
, 加图头说明
, 加指北针、责任栏等。
例:设置绘制等值线曲线的参数:
Contouring Curve Drawing and Labeling Parameters Set CURVE DRAWING and
LABELING Parameters 主要参数的说明:
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(三)、用 SeisWorks解释数据绘制平面等值线图
在 SeisWorks
中打开此窗口
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两种图是一样的,只是断层的模式不同,其一断层是单线,其二断层是多边形。
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输入数据的组合:
(四)、网格的运算
网格运算包括单网格的运算(加、减、乘)、网格和网格之间的运算,可对网格数据进行整体校正、时深转换等。
(五)、构造图上,对井点处深度进行校正。
须要有误差网格,为保证误差网格的范围大小,需要设边界虚拟井。
三、合成记录制作
概述:
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(一) 准备工作
, 有OpenWorks工区
, 有解释员
, 有测井曲线(注意曲线的深度必须是测量深度,加载曲线必须加载工程
单位,尤其是时差曲线)。
(二) 启动 Syntool
注意1:
注意2:斜井必须用 TVD校正。
制作初始的合成地震记录
可在所有面版上放置钻井地质分
层,用以调整合成地震记录,进
行层位标定。
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四、属性提取、聚类分析 概述:
1、向新地震工区加载 SEGY数据
2、对地震资料进行目标处理
工作流程如下图:
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PAL工作流程
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(一)、PostStack 数据处理模块
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重采样
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(二)、相似性预测
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1、Fscan相似性分析原理
61
2、导致不相似的因素
3、 Fscan 3D
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(三)、属性提取
下面将PAL提取的,,种属性分成,类加以说明:
该属性对振幅变化非常敏感。
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,
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它比能量半衰时更敏感。
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(四)、储层特征可视化与油气预测技术
,、 数据准备
File下。如图:
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(,)、ASCII文件的输入
(2)、OpenWorks 井数据
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在完成上图的操作后,可对RAVE表进行替代、扩展和合并,如下图:
值的平均。
(3)、SeisWorks Horizon(s) 地震解释层位和属性参数
多种参数。
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面上。
(4)、回归模型的输入
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(2)、数据分析
本部分比较重要,包括对属性的数学运算,聚类,回归分析,相似性计算,2D,3D交会图及群类的映射等。交互性能及可视化手段极大地提高了上述操作的效率和精度。 数据分析在RAVE种分成两部分,Edit和View。
下面分别介绍各菜单项的功能:
?、 2D Crossplot
(Histogram)。
?、 3D Crossplot
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, 3D交会图的旋转
通过旋转不同的角度,可以分离出多属性的聚群特征,从而找出有意义的聚类群。
, 特征群圈定与映射
如下图所示
, 从已知井预测
。
, 其他辅助功能
?2D Matrix……2D 交会图阵列
出现如下窗口:
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?
各参数间的相关系数列于下图中:
用户只需点击相关系数表,即可得到两属性的2D交会图,从而检查参数间的实际相关程度。
? Summary Statistics统计参数概括
79
,出现如下窗口:
?属性运算
明了。
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? Subsets……子集操作
?Model……模型回归分析
subset 拟合参数
?Cluster Analysis……聚类分析
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分类数量
如下图所示:
五、分频解释技术(SpecDecomp)
分频解释技术是储层研究的新技术。
(一)、分频解释技术原理
分频技术基于如下的概念,即来自薄层的反射在频率域具有指示时间地层厚度的特征性表现。例如,一个简单的各向同性的薄层能把可预测的、具有周期性的带陷序列引入到复合反射的振幅谱中。如下图(5-1、5-2):
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图 5-1 薄层频谱干涉模式 0.0014
0.0012
50Hz振幅谱 0.0010
10Hz振幅谱 0.0008振
0.0006幅
0.0004t 2-way time
(Partyka 1999) 0.0002
004050302010
时间厚度(ms)
图5-2 频陷周期与薄层时间厚度的关系
(二)、分频解释技术的特点
, 突破传统分辨率的限制 , 把地震数据转换成地质语言
, 直接从地震数据上求取储层时间厚度
, 更好地确定油藏几何形态,展现储层内部非均质变化
, 优化钻井
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
用长时窗作频谱分析时,反射系数和噪音都是随机的,因此它们的谱是白噪的,两者都
为常数,即地震波与子波的频谱形态一致, 从频谱分析中无法得到薄层的反射信息 。
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短时窗分析,由于时窗内只包括几个薄层反射界面,这时的反射系数序列Rt不再是随机的,振幅谱中由于薄层顶底反射界面的干涉结果出现了频陷,这代表地质体局部变化的特点。在这种薄层频谱的干涉模式中,两个频陷之间的距离正好对应薄层的时间厚度。 (三)、应用
启动菜单,Applications SpecDecomp,如图5-3,主要分为三个模块,Tuning Cube(产生调谐体)、Volume Recon(做感兴趣的探测体)、Tuning Mapper(生成层切片),常用模块为Tuning Cube 和Tuning Mapper ,见图5-4、5-5。
图5-3 启动分频解释的窗口
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图5-4 Tuning Cube 窗口 图5-5 Tuning Mapper窗口
(1) 技术关键点
, 时窗的选取,包括时窗位置、大小。
, 时间域到频率域转换方法(傅氏变换、最大熵估计)。 (2) 实例
常规振幅显示 分频解释
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常规解释结果 分频解释结果
附:基于OpenWorks的数据库
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二、数据库的备份
选择工区名,分别弹出以下窗口,填入备份文件名即可:
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敬告Landmark用户:
三、OpenWorks的文件数据及外设
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