【技术实现步骤摘要】
基于导航金字塔的三维地质建模方法及系统
[0001]本专利技术涉及油藏地质建模方法的
,特别涉及基于导航金字塔的三维油藏地质建模方法。
技术介绍
[0002]在大量油气被采出的油田中,仍有相当数量的油气滞留在地下,为剩余油。剩余油以不同规模、不同形式不规则地分布于油藏中,一般通过注水的方式可将其驱替出地层。在油藏开采中,准确预测剩余油的相对富集区可提高剩余油的提取效率,提高油田产量。
[0003]现有的一种识别或预测油气富集区域的方法为进行油藏物性建模,其为油气储集层定性和/或定量表征中的一项前沿地质建模技术,可在多尺度上对油藏物性的非均质性进行描述,降低油藏描述中的不确定性,为精细尺度研究油气勘探、选择最佳开发方案提供了可靠的技术支撑,可使油气田开发中的风险投资尽可能降至最低,在油藏物性参数估计、储层特征的不确定性描述、储层非均质性刻画以及综合利用油田上多种尺度资料方面具有很大的优势。
[0004]但是,传统的油藏物性建模方法只设置有少量确定性的输入参数,如岩芯数据或测井数据,通过一般的地质统计学方法 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.基于导航金字塔的三维地质建模方法,其特征在于,其包括:构建可对地震信息的图像数据进行处理的导航金字塔;根据所述导航金字塔确定待建模区域的沉积相边界范围,绘制出该区域的沉积相图;对待建模区域进行地震波阻抗反演,获得反演数据;根据测量数据构建待建模区域的三维地层格架模型,所述测量数据包括测井数据;基于所述沉积相图、所述反演数据及所述三维地层格架模型,采用贝叶斯
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序贯高斯模拟方法进行油藏的三维地质建模,获得其三维地质模型。2.根据权利要求1所述的三维地质建模方法,其特征在于,所述导航金字塔的构建包括:构建导航金字塔的第一层结构,该第一层结构可实现如下处理过程:S1将地震信息的时域图像进行傅里叶变换,获得变换后的频域图像,将所述频域图像与第零径向滤波器L0及第一径向滤波器L1分别进行乘积运算,对应获得第零频域滤波图像P0和第一频域滤波图像P1,其中,所述地震信息的时域图像为由时域上的地震信息数据形成的图像;S2:将第零频域滤波图像P0和第一频域滤波图像P1进行相减,得到第一层带通图像Level1,将第一层带通图像Level1与第一层第零方向可控滤波器B
10
、第一层第一方向可控滤波器B
11
、第一层第二方向可控滤波器B
12
分别相乘,对应得到第一层第零子带图像、第一层第一子带图像及第一层第二子带图像;将第一层各子带图像进行傅里叶逆变换,使其从频域变换至时域,对应得到第一层第零子带时域图像q
00
、第一层第一子带时域图像q
01
及第一层第二子带时域图像q
02
;其中,第一层第零方向可控滤波器B
10
、第一层第一方向可控滤波器B
11
、第一层第二方向可控滤波器B
12
在不同的三个方向上进行滤波;构建导航金字塔的第二层结构,该第二层结构可实现如下处理过程:S3:对经第一径向滤波器L1滤波后的得到的第一频域滤波图像P1进行降采样,得到尺寸为其四分之一的降采样图像P
1X2
,将降采样图像P
1X2
与第二径向滤波器L2相乘,得到第二频域滤波图像P2,将降采样图像P
1X2
与第二频域滤波图像P2相减,得到第二层带通图像Level2,将第二层带通图像Level2与第二层第零方向可控滤波器B
20
、第二层第一方向可控滤波器B
21
、第一层第二方向可控滤波器B
22
分别相乘,对应得到第一层第零子带图像、第一层第一子带图像及第一层第二子带图像;将第一层各子带图像进行傅里叶逆变换,使其从频域变换至时域,对应得到第二层第零子带时域图像q
20
、第二层第一子带时域图像q
21
及第二层第二子带时域图像q
22
;其中,第二层第零方向可控滤波器B
20
、第二层第一方向可控滤波器B
21
、第二层第二方向可控滤波器B
22
采用与第一层第零方向可控滤波器B
10
、第一层第一方向可控滤波器B
11
、第一层第二方向可控滤波器B
12
相同的三个方向进行滤波;按以上步骤S3的过程递归构建导航金字塔的其他层,至最顶层金字塔即第L层金字塔得到的降采样图像的尺寸达到分解阈值,得到构建完成的导航金字塔...
【专利技术属性】
技术研发人员:张海峰,黄旭日,唐静,陈永红,崔晓庆,张栋,任梦宇,
申请(专利权)人:西南石油大学,
类型:发明
国别省市:
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