способ контролируемого апскейлинга

Классы МПК:E21B49/00 Исследование структуры стенок скважины, исследование геологического строения пластов; способы или устройства для получения проб грунта или скважинной жидкости, специально предназначенные для бурения пород
G06F19/00 Устройства или способы цифровых вычислений или обработки данных для специальных применений
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "КОНКОРД" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-07-20
публикация патента:

Изобретение относится к области геолого-гидродинамического моделирования разработки нефтяных месторождений. Способ контролируемого апскейлинга включает преобразование геологической модели в гидродинамическую путем объединения соседних слоев. Объединение осуществляют с использованием таких параметров ячеек геологической модели, как пористость, проницаемость, длина, ширина, толщина, критические насыщенности нефти и воды. Рассчитывают погрешность, образующуюся из-за объединения пар соседних слоев, для которой погрешность принимает наименьшее значение. Повторяют объединение соседних слоев (из числа получившихся при предыдущем объединении) до получения приемлемого значения погрешности. Согласно изобретению для совершенствования выполнения апскейлинга с достижением технического результата в виде повышения точности расчетов на гидродинамической модели, при расчете погрешности дополнительно используются пористость, объем ячеек, критические насыщенности нефти и воды, а погрешность рассчитывается из следующей зависимости:

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121

где погрешность отдельных крупных ячеек JI при объединении пар соседних слоев, рассчитывается по формуле

JI=0.5(JI,1+J I,2), способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121

Tm.i3=km.i3способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 Sm.i3/способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm.i3 (m=1, 2), где Vp=способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 V(1-Swc-Sor) - подвижный поровый объем ячейки, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - пористость в ячейке, V - геометрический объем ячейки, Swc, Sor - значения критических насыщенностей нефти и воды в ячейке, xm - декартова координата (m=1, 2, 3), способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm - размер ячейки по m-ой оси декартовой системы координат (m=1, 2), km - проницаемость вдоль m-ой координаты, Тm - проводимость вдоль m-ой координаты, JI,m - погрешность I-ой крупной ячейки вдоль m-ой координаты, Tm,i3, km,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 sm,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm,i3 - величины, относящиеся к i3 -ой мелкой ячейке, представляют собой соответственно проводимость, проницаемость, площадь поперечного сечения и размер вдоль координаты xm, (m=1, 2), n3 - количество мелких ячеек в крупной ячейке в вертикальном направлении, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность гидродинамической модели, содержащей N слоев, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность 1-го слоя, JI,1 - погрешность I-ой крупной ячейки, относящейся к 1-му слою гидродинамической модели, образовавшемуся в результате объединения мелких ячеек с номерами от i3S(1) до i3e(1) по оси x 3. Полученный технический результат достигается взаимосвязанной совокупностью всех существенных признаков заявленного объекта. Использование изобретения при проведении процедуры апскейлинга позволит повысить скорость и объективность проведения этой процедуры, а также уменьшить вычислительную погрешность. Кроме того, изобретение может быть использовано в качестве автоматизированного инструмента при выполнении процедуры апскейлинга и анализе чувствительности геолого-гидродинамической модели к объединению ее слоев.

Формула изобретения

Способ контролируемого апскейлинга, включающий преобразование геологической модели в гидродинамическую путем объединения соседних слоев с использованием таких параметров ячеек геологической модели, как пористость, проницаемость, длина, ширина, толщина, критические насыщенности нефти и воды, расчет погрешности, образующейся из-за объединения пар соседних слоев, для которой погрешность принимает наименьшее значение, повторение объединений соседних слоев (из числа получившихся при предыдущем объединении) до получения приемлемого значения погрешности, отличающийся тем, что при расчете погрешности дополнительно используются пористость, объем ячеек, критические насыщенности нефти и воды, а погрешность рассчитывается из следующей зависимости:

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121

где погрешность отдельных крупных ячеек J I при объединении пар соседних слоев, рассчитывается по формуле

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121

Tm.i3=km.i3способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 Sm.i3/способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm.i3 (m=1, 2),

где Vp=способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 V(1-Swc-Sor) - подвижный поровый объем ячейки,

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - пористость в ячейке,

V - геометрический объем ячейки;

Swc, Sor - значения критических насыщенностей нефти и воды в ячейке;

xm - декартова координата (m=1, 2, 3);

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm - размер ячейки по m-й оси декартовой системы координат (m=1, 2);

km - проницаемость вдоль m-й координаты;

Тm - проводимость вдоль m-й координаты;

JI,m - погрешность I-й крупной ячейки вдоль m-й координаты;

Tm,i3, k m,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 sm,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 хm,i3 - величины, относящиеся к i3 -й мелкой ячейке, представляют собой соответственно проводимость, проницаемость, площадь поперечного сечения и размер вдоль координаты xm(m=1, 2);

n3 - количество мелких ячеек в крупной ячейке в вертикальном направлении;

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность гидродинамической модели, содержащей N слоев;

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность 1-го слоя,

JI,1 - погрешность I-й крупной ячейки, относящейся к 1-му слою гидродинамической модели, образовавшемуся в результате объединения мелких ячеек с номерами от i3s(1) до i3e(1) по оси х 3.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области геолого-гидродинамического моделирования разработки нефтяных месторождений. Его использование при проведении процедуры апскейлинга позволит повысить скорость и объективность проведения этой процедуры, а также уменьшить вычислительную погрешность. Кроме того, изобретение может быть использовано в качестве автоматизированного инструмента при выполнении процедуры апскейлинга и анализе чувствительности геолого-гидродинамической модели к объединению ее слоев.

Известен способ контролируемого апскейлинга, включающий преобразование геологической модели в гидродинамическую путем объединения соседних слоев [Hosseini and Kelkar, 2008 S.A.Hosseini and Kelkar, Analytical upgridding method to preserve dynamic flow behavior, Paper SPE 116113, presented at the SPE]. При этом используется ряд параметров ячеек геологической модели: пористость, проницаемость, длина, ширина, толщина, критические насыщенности нефти и воды. Рассчитывается погрешность, образующаяся из-за объединения пар соседних слоев, для которой погрешность принимает наименьшее значение. Объединение соседних слоев повторяют и вновь рассчитывают погрешность. Операции повторяются до получения приемлемого значения погрешности.

Недостатком известного способа является не учет целого ряда параметров влияющих на результат, а также менее корректное физическое обоснование.

Решаемой изобретением задачей является совершенствование способов выполнения апскейлинга с достижением технического результата в виде повышения точности расчетов на гидродинамической модели.

Поставленная задача решается тем, что при контролируемом апскейлинге, включающем преобразование геологической модели в гидродинамическую путем объединения соседних слоев с использованием таких параметров ячеек геологической модели, как пористость, проницаемость, длина, ширина, толщина, критические насыщенности нефти и воды, расчет погрешности, образующейся из-за объединения пар соседних слоев, для которой погрешность принимает наименьшее значение, и повторение объединений соседних слоев (из числа получившихся при предыдущем объединении) до получения приемлемого значения погрешности, при расчете погрешности используют дополнительные параметры - пористость, объем ячеек, критические насыщенности нефти и воды, а погрешность рассчитывают исходя из следующей зависимости

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 ,

где погрешность отдельных крупных ячеек JI при объединении пар соседних слоев, рассчитывается по формуле

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 ,

где Vp=способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 V(1-Swc-Sor) - подвижный поровый объем ячейки, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - пористость в ячейке, V - геометрический объем ячейки, Swc, Sor - значения критических насыщенностей нефти и воды в ячейке, xm - декартова координата (m=1, 2, 3), способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm - размер ячейки по m-ой оси декартовой системы координат (m=1, 2), km - проницаемость вдоль m-ой координаты, Тm - проводимость вдоль m-ой координаты, JI, m - погрешность I-ой крупной ячейки вдоль m-ой координаты, Tm,i3, km,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 sm,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm,i3 - величины, относящиеся к i3 -ой мелкой ячейке, представляют собой соответственно проводимость, проницаемость, площадь поперечного сечения и размер вдоль координаты xm (m=1, 2), n3 - количество мелких ячеек в крупной ячейке в вертикальном направлении, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность гидродинамической модели, содержащей N слоев, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность l-го слоя, JI, l - погрешность I-ой крупной ячейки, относящейся к l-ому слою гидродинамической модели, образовавшемуся в результате объединения мелких ячеек с номерами от i3s(l) до i3e(l) по оси x 3.

Способ включает в себя определение погрешности огрубления геологической модели при upscaling'e; оценку степени пригодности вариантов для объединения слоев геологической модели в слои гидродинамической модели; решение задачи минимизации погрешности гидродинамической модели на множестве вариантов объединения мелких ячеек в крупные при заданном числе слоев гидродинамической модели; получение зависимости минимальной/максимальной погрешности от числа слоев гидродинамической модели, на основе которой можно выбирать необходимую детальность гидродинамической модели, а также оценивать диапазон варьирования числа слоев для апскейлинга.

Технический результат достигается благодаря тому, что осуществляется расчет погрешностей для каждого варианта объединения каждой пары соседних слоев геолого-гидродинамической модели и последующего сопоставления значений этих погрешностей между собой. Верификацию можно производить путем прямого расчета, т.к. используемая формула для погрешности представляет собой точное решение.

Для удобства и однозначного понимания целесообразно привести расшифровки и определения используемых далее обозначений, символов и/или терминов.

Геологическая модель - совокупность ячеек, которым приписаны определенные числовые параметры, которые обычно записываются на электронном носителе в определенном формате.

Гидродинамическая модель - совокупность крупных ячеек, полученных путем объединения в группы из мелких ячеек.

Мелкая ячейка - отдельная ячейка геологической модели.

Крупная ячейка - отдельная ячейка гидродинамической модели, включающая группу мелких ячеек

Слой геологической модели - совокупность ячеек, связанных друг с другом определенным образом, содержащим одну ячейку вдоль оси x3.

Слой гидродинамической модели - совокупность ячеек, связанных друг с другом определенным образом, содержащим одну крупную ячейку и n3 мелких ячеек вдоль оси x3.

Геологическая модель (т.е. модель до upscaling'a) состоит из N=N0 последовательно прилегающих друг к другу горизонтальных слоев ячеек, расположенных в декартовой системе координат x1, x2, x3 по вертикальной оси x3, каждый из которых содержит по оси x3 одну ячейку. Количество ячеек по каждой из горизонтальных осей x1 и x2 одинаково для всех слоев.

Гриддинг - процедура выделения варианта объединения слоев геологической модели (совокупность групп мелких ячеек) в слои гидродинамической модели.

Апскейлинг - процедура, включающая в себя гриддинг и вычисление эквивалентных параметров крупных ячеек для выделенного варианта.

Способ контролируемого апскейлинга заключается в следующем. Геологическая модель (т.е. модель до upscaling'a), состоящая из N=N0 последовательно прилегающих друг к другу слоев ячеек, преобразуется в гидродинамическую модель, состоящую из N<N0 слоев ячеек с номерами l=1, 2,.способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , N путем выбора варианта объединения слоев. Ячейки, входящие в состав слоев, укрупняются только в направлении оси x3 . Качество up'scaling'a для различных вариантов объединения слоев оценивается сравнением соответствующих значений погрешности JN (способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 ).

Отличительные особенности заявленного способа заключаются в том, что погрешность для каждой крупной ячейки и для объединяемых слоев рассчитывается по следующей формуле

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 ,

где Vp=способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 V(1-Swc-Sor) - подвижный поровый объем ячейки, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - пористость в ячейке, V - геометрический объем ячейки, Swc, Sor - значения критических насыщенностей нефти и воды в ячейке, xm - декартова координата (m=1, 2, 3), способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm - размер ячейки по m-ой оси декартовой системы координат (m=1, 2), km - проницаемость вдоль m-ой координаты, Тm - проводимость вдоль m-ой координаты, JI, m - погрешность I-ой крупной ячейки вдоль m-ой координаты, Tm,i3, km,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 sm,i3, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 xm,i3 - величины, относящиеся к i3 -ой мелкой ячейке, представляют собой соответственно проводимость, проницаемость, площадь поперечного сечения и размер вдоль координаты xm (m=1, 2), n3 - количество мелких ячеек в крупной ячейке в вертикальном направлении, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность гидродинамической модели, содержащей N слоев, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 - погрешность l-го слоя, JI, l - погрешность I-ой крупной ячейки, относящейся к l-му слою гидродинамической модели, образовавшемуся в результате объединения мелких ячеек с номерами от i3S(l) до i3e(l) по оси x 3.

Процедура объединения N0 слоев в N слоев (N0>2, N>1) представляется в виде последовательности i=1,.способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , N0-N шагов. На i-ом шаге объединяются только какие-либо два соседних слоя, которые выбираются из N(i-1)=N(i)+1 (N(i)=N0-i) слоев, имевшихся на предыдущем i-1-ом шаге, т.е. на i-ом шаге имеется N0-i-1 возможных вариантов объединений двух соседних слоев.

Соответствие номеров слоев на i-1-ом и i-ом шагах, когда l(i-1) -ый и l(i-1)+1-ый слои объединяются в один l*(i)-ый слой, представляется в виде

способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121

где 1способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 l/(i)способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 N(i) и 1способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 l(i-1)способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 N(i-1). Вариант объединения слоев на i-ом шаге, определяется порядковым номером слоя l=l*(i). Вариант объединения N0 слоев в N слоев определяется вектором L* =(l*(1),способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , l*(i), способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , l*(N0-N)). Неизвестные (свободные) компоненты вектора L* имеют место только при N 0>2 и N>1, т.к. функционал Jспособ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 =0 известен, а J1 вычисляется очевидным образом.

При переходе от i-1-го к i-му шагу значения функционалов для всех слоев за исключением l*(i)-го не изменяются, а приращение функционала для модели в целом из-за образования нового l*(i)-го слоя равно способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 т.е. из множества значений и приращений функционала пересчитываются только функционал Jспособ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 и приращения способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 для вариантов объединения слоев, граничащих с l* (i)-м слоем. Остальные значения указанных величин переносятся с предыдущего шага без изменений.

При известном L* функционалы JN определяются пошагово, т.е. JN=JN+1+способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 JN (N=N0-1, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , 1). При объединении N0 слоев в N слоев функционал JN принимает минимальное значение, если на каждом шаге i=1,.способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , N0-N номера объединяемых слоев (вектор L *) выбираются так, чтобы способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 принимало наименьшее значение из множества приращений способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 (l=1,.способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , N(i)), т.e: способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 (i=1, способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , N0-N).

Чувствительность погрешности геолого-гидродинамической модели к объединению слоев определяется по виду неубывающей зависимости J(N)=JN или способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 или способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 , соответствующих наилучшему и наихудшему сценариям последовательного объединения слоев. Погрешность JN, имеющую размерность м3, представляется также в безразмерном виде J N/Vp, (здесь Vp - подвижный поровый объем пласта) или JN/J1 (1способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 JN/J1способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 0 при 1способ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 Nспособ контролируемого апскейлинга, патент № 2449121 N0).

Достигаемый технический результат может быть реализован только взаимосвязанной совокупностью всех существенных признаков заявленного объекта, отраженных в формуле изобретения. Указанные в ней отличия дают основание сделать вывод о новизне данного технического решения, а совокупность испрашиваемых притязаний в связи с их неочевидностью - о его изобретательском уровне, что доказывается также вышеприведенным их детальным описанием.

Соответствие критерию «промышленная применимость» предложенного метода доказывается как его реализацией, так и отсутствием в заявленных притязаниях каких-либо практически трудно реализуемых в промышленных масштабах признаков.

Класс E21B49/00 Исследование структуры стенок скважины, исследование геологического строения пластов; способы или устройства для получения проб грунта или скважинной жидкости, специально предназначенные для бурения пород

способ гидродинамических исследований газонасыщенных пластов без выпуска газа на поверхность -  патент 2527089 (27.08.2014)
способ определения совместимости жидких производственных отходов с пластовой водой -  патент 2525560 (20.08.2014)
способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора -  патент 2525093 (10.08.2014)
способ определения застойных и слабодренируемых нефтяных зон в низкопроницаемых коллекторах -  патент 2524719 (10.08.2014)
способ и устройство для увеличения добычи в месторождении -  патент 2524367 (27.07.2014)
скважинные системы датчиков и соответствующие способы -  патент 2524100 (27.07.2014)
способ комплексной оценки состояния призабойной зоны пласта -  патент 2522579 (20.07.2014)
способ контроля за разработкой нефтяного месторождения -  патент 2522494 (20.07.2014)
способ определения обводненности продукции нефтедобывающей скважины -  патент 2520251 (20.06.2014)
способ определения нефтенасыщенных пластов -  патент 2517730 (27.05.2014)

Класс G06F19/00 Устройства или способы цифровых вычислений или обработки данных для специальных применений

технология определения анеуплоидии методом секвенирования -  патент 2529784 (27.09.2014)
формирование модели усовершенствованного изображения -  патент 2529381 (27.09.2014)
система для мониторинга и способ мониторинга периода времени и процессов мониторинга параметров крови -  патент 2526141 (20.08.2014)
способ акустического представления пространственной информации для пользователей -  патент 2523340 (20.07.2014)
способ для определения рабочих параметров системы цифровой связи и устройство для его реализации -  патент 2523219 (20.07.2014)
обмен сообщениями по принципу when-free -  патент 2523164 (20.07.2014)
тестер уровня инновационного интеллекта личности -  патент 2522992 (20.07.2014)
спортивная игра "репинг" и игровая система для ее осуществления -  патент 2519958 (20.06.2014)
способ и система для ультразвуковой терапии -  патент 2519378 (10.06.2014)
система и способ обнаружения респираторной недостаточности дыхания субъекта -  патент 2515401 (10.05.2014)
Наверх