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用于概率井深预报的系统和方法技术方案

技术编号:39990472 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-09 02:13
一种用于向地下地层钻井的过程包括接收表示给定地下区域的深度地图的数据,每个深度地图是从在地下区域的地震勘测中采集的地震数据生成的。该过程包括为该多个深度地图中的深度地图确定相应的权重值;基于相应的权重值生成表示这些深度地图的组合的数据;基于表示这些深度地图的组合的数据生成该地下区域中的特定位置的累积分布函数(CDF);基于该特定位置的CDF确定概率值,该概率值表示地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度;以及基于该概率值在该特定位置将井钻入该地下地层至目标深度。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本说明书总体上涉及石油和天然气勘探。更具体地,本说明书描述了与向深层地下钻井相关的方法和系统,以及一种在多个深度地图实现给出新井位置的深度预测范围的情况下垂直或近垂直井的规划过程。


技术介绍

1、钻入深层地下区域的井(比如用于碳氢化合物生产或其他目的)是围绕预测(预报)来规划的。预报是对关键地质层深度和井结束深度的推测。预报使得能够为钻探新井做好充分的准备,比如指示该井所需的钻探设备或井硬件的正确数量。例如,井硬件可以包括井套管。这些硬件会在钻探前订购并运送到钻探位点。预报指示与诸如油-水接触面等地下数据有关的井目标的成功几率。例如,石油生产商可能要求在已知的油水接触深度之上有一定的垂直距离。在钻探新井时,由于井是在新的位置进行钻探,因此对所关心地质层的预测深度存在不确定性,而唯一能约束该新位置的深度的信息包含在可以使用各种间接技术制作的地图中。根据定义,地下地质结构的地图仅在现有井穿透点处是正确的,这些穿透点证明了到所关心层的深度。在这些点之间,地图上的深度信息要么是从井控制点插值而来,要么是从反射地震数据进行深度转换而来,反射地震数据是使用本身是近似值的速度模型在时域中采集的。无论是哪种情况,在新的未钻井位置,测绘信息通常都是不精确的。不确定性程度通常随着与现有井的距离以及到所关心层的深度而增加。


技术实现思路

1、本说明书描述了一种用于向深层地下钻井的方法,比如在多个深度地图实现给出新井位置的深度预测范围的情况下的垂直井或近垂直井。说明书中描述的过程利用从给定地质层的多个地图实现得到的统计数据,该给定地质层可以是例如石油或水储层。当多于一个深度实现可用(这是典型的)时,这些过程通常适用。使用不同的深度转换算法来产生给定地下区域的深度地图的替代实现。然而,通常,选择单个实现作为井规划的优选基础,而不是不同深度转换算法的组合的结果。

2、在一般方面,一种用于向地下地层钻井的过程包括:对该地下地层执行地震勘测;接收表示给定地下区域的多个深度地图的数据,该多个深度地图中的每个深度地图是从在该地下区域中的某一位置处的地震勘测中采集的地震数据生成的;为该多个深度地图中的一个或多个深度地图确定相应的权重值;基于该多个深度地图中的一个或多个深度地图的相应权重值生成表示该多个深度地图的组合的数据;基于表示该多个深度地图的组合的数据生成该地下区域中的特定位置的累积分布函数(cdf);针对该地下区域中的该特定位置基于该特定位置的cdf确定概率值,该概率值描述地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度的可能性;以及基于描述地质层出现的深度的概率值在该特定位置将井钻入该地下地层至目标深度。

3、在一些实施方式中,该过程包括基于该井位置的cdf生成可视化,该可视化示出一个或多个深度值的相关联概率值。

4、在一些实施方式中,该多个深度地图中的每个深度地图是基于该地下区域中的唯一位置的地震勘测、时域中的地震勘测解释、速度模型和深度转换的相应组合而生成的。

5、在一些实施方式中,确定相应的权重值包括为该多个深度地图中的每个深度地图设置相同的权重值。在一些实施方式中,确定相应的权重值包括为该多个深度地图中的一个或多个相应的深度地图选择不同的权重值。在一些实施方式中,确定相应的权重值包括确定用于生成该多个深度地图中的深度地图的地震勘测、解释或速度模型的数据质量度量的值;以及基于该数据质量度量的值选择权重值。在一些实施方式中,确定相应的权重值包括使用表示一个或多个标记的深度地图的数据来训练机器学习模型;将表示多个深度地图的数据输入到该经训练的机器学习模型中;以及由该经训练的机器学习模型生成这些深度地图中的一个或多个深度地图的权重值。

6、在一些实施方式中,生成表示该多个深度地图的组合的数据包括生成包括该多个深度地图的平均值、标准偏差或统计性质中的至少一个的数据。

7、在一些实施方式中,该地质层与相对于该地质层考虑的参考深度或基准相关联。例如,油水接触面可能在10,000英尺(功能测试)深度并且该地质层(储层)可能在cdf中建模,这样10,000英尺就是p10深度。在该示例中,预计在该油水接触面上方遇到该地质层(这可能是期望的结果),置信度为90%。基准或参考深度表示油-水接触面、气-油接触面、气-水接触面、co2-水接触面或盐跃层中的一个或多个。

8、在一般方面,一种用于向地下地层钻井的数据处理系统,该系统包括:至少一个处理器;以及存储器,该存储器存储有指令,这些指令在由该至少一个处理器执行时使该至少一个处理器执行操作。这些操作包括对该地下地层执行地震勘测;接收表示给定地下区域的多个深度地图的数据,该多个深度地图中的每个深度地图是从在该地下区域中的某一位置处的地震勘测中采集的地震数据生成的;为该多个深度地图中的一个或多个深度地图确定相应的权重值;基于该多个深度地图中的一个或多个深度地图的相应权重值生成表示该多个深度地图的组合的数据;基于表示该多个深度地图的组合的数据生成该地下区域中的特定位置的累积分布函数(cdf);针对该地下区域中的该特定位置基于该特定位置的cdf确定概率值,该概率值表示地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度;以及基于表示地质层出现的深度的概率值在该特定位置将井钻入该地下地层至目标深度。

9、在一些实施方式中,这些操作包括基于该井位置的cdf生成可视化,该可视化示出一个或多个深度值的相关联概率值。

10、在一些实施方式中,该多个深度地图中的每个深度地图是基于该地下区域中的唯一位置的地震勘测、时域中的地震勘测解释、速度模型和深度转换的相应组合而生成的。

11、在一些实施方式中,确定相应的权重值包括为该多个深度地图中的每个深度地图设置相同的权重值。在一些实施方式中,确定相应的权重值包括为该多个深度地图中的至少两个相应的深度地图选择不同的权重值。在一些实施方式中,确定相应的权重值包括确定用于生成该多个深度地图中的深度地图的地震勘测、解释或速度模型的数据质量度量的值;以及基于该数据质量度量的值选择权重值。在一些实施方式中,确定相应的权重值包括使用表示一个或多个标记的深度地图的数据来训练机器学习模型;将表示多个深度地图的数据输入到该经训练的机器学习模型中;以及由该经训练的机器学习模型生成这些深度地图中的一个或多个深度地图的权重值。

12、在一些实施方式中,生成表示该多个深度地图的组合的数据包括生成包括该多个深度地图的平均值、标准偏差或统计性质中的至少一个的数据。

13、在一些实施方式中,地质层与相对于该地质层考虑的参考深度或基准相关联。例如,油水接触面可能在10,000英尺(功能测试)深度并且该地质层(储层)可能在cdf中建模,这样10,000英尺就是p10深度。在该示例中,预计在该油水接触面上方遇到该地质层(这可能是期望的结果),置信度为90%。基准或参考深度表示油-水接触面、气-油接触面、气-水接触面、c02-水接触面或盐跃层中的一个或多个。

14、在一般方面,一种由数本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于向地下地层钻井的方法,该方法包括:

2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:基于该特定位置的CDF生成可视化,该可视化示出一个或多个深度值的相关联概率值。

3.如权利要求1所述的方法,其中,该多个深度地图中的每个深度地图是基于该地下区域中的唯一位置的地震勘测、时域中的地震勘测解释、速度模型和深度转换的相应组合而生成的。

4.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

5.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

6.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

7.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

8.如权利要求1所述的方法,其中,生成表示该多个深度地图的组合的数据包括生成包括该多个深度地图的平均值、标准偏差或统计性质中的至少一个的数据。

9.如权利要求1所述的方法,其中,表示该地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度的概率值对应于油-水接触面、气-油接触面、气-水接触面、CO2-水接触面或盐跃层。

10.一种用于向地下地层钻井的数据处理系统,该数据处理系统包括:

11.如权利要求10所述的数据处理系统,这些操作进一步包括:基于特定井位置的CDF生成可视化,该可视化示出一个或多个深度值的相关联概率值。

12.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,该多个深度地图中的每个深度地图是基于该地下区域中的唯一位置的地震勘测、时域中的地震勘测解释、速度模型和深度转换的相应组合而生成的。

13.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,确定相应的权重值包括:

14.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,确定相应的权重值包括:

15.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,确定相应的权重值包括:

16.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,确定相应的权重值包括:

17.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,生成表示该多个深度地图的组合的数据包括生成包括该多个深度地图的平均值、标准偏差或统计性质中的至少一个的数据。

18.如权利要求10所述的数据处理系统,其中,表示该地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度的概率值对应于油-水接触面、气-油接触面、气-水接触面、CO2-水接触面或盐跃层。

19.一种由数据处理系统执行的方法,该数据处理系统被配置为生成用于规划地下勘探的井深的概率数据,该方法包括:

20.如权利要求19所述的方法,其中,表示该地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度的概率值对应于油-水接触面、气-油接触面、气-水接触面、CO2-水接触面或盐跃层。

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【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种用于向地下地层钻井的方法,该方法包括:

2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:基于该特定位置的cdf生成可视化,该可视化示出一个或多个深度值的相关联概率值。

3.如权利要求1所述的方法,其中,该多个深度地图中的每个深度地图是基于该地下区域中的唯一位置的地震勘测、时域中的地震勘测解释、速度模型和深度转换的相应组合而生成的。

4.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

5.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

6.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

7.如权利要求1所述的方法,其中,确定相应的权重值包括:

8.如权利要求1所述的方法,其中,生成表示该多个深度地图的组合的数据包括生成包括该多个深度地图的平均值、标准偏差或统计性质中的至少一个的数据。

9.如权利要求1所述的方法,其中,表示该地质层在该特定位置处在该地下区域中出现的深度的概率值对应于油-水接触面、气-油接触面、气-水接触面、co2-水接触面或盐跃层。

10.一种用于向地下地层钻井的数据处理系统,该数据处理系统包括:

11.如权利要求10所述的数据处理系统,这些操作进一步包括:基于特定井位置的cdf生成可视化,该可视化示出一个或多个深度值的相关联...

【专利技术属性】
技术研发人员:西蒙·A·斯图尔特
申请(专利权)人:沙特阿拉伯石油公司
类型:发明
国别省市:

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