کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8915357 1641097 2018 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Petro-elastic modelling and characterization of solid-filled reservoirs: Comparative analysis on a Triassic North Sea reservoir
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی پترولیستیک و خصوصی سازی مخازن جامد: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​مخزن دریای تریاس
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
یکی از شایع ترین مشکلات در دریای شمال، رسیدن نمک (جامد) در حفره های ماسه سنگهای تریاس است. بسیاری از چاهها به علت اشتباهات تفسیری، جایگزین متعارف را به عنوان معادله گاسمن شرح داده اند. یک راه پیش رو این است که ابزارهایی برای مدلسازی و مشخص کردن سناریوهای پلاگین نمک استفاده کنیم. مدل سازی اثرات مایع و جامد بر سرعت و تراکم سنگ، تاثیر نوع مواد منفذ در داده های لرزه ای را تعیین می کند. در این مطالعه دو روش مختلف مدل سازی فیزیک سنگی در جایگزینی جامدات مایع، یعنی نظریه گاسمن گسترش یافته و مدل سازی اختلاط چندمتغیری، اتخاذ شده است. با استفاده از معادله جدید گاسمن اصلاح شده، جایگزینی جامد و مایع از گاز یا آب پر شده در مخازن هیدروکربنی به مواد نمکی که پرکننده پر شده بود انجام شد. جایگزینی معکوس نیز از پروتئین پر شده از نمک به حالت گاز و آب پر شده است. نتایج مدل سازی نتایج بسیار مناسبی را نشان می دهد - چاه های نمکی با نمک به وضوح نشانگر پارامترهای مختلف الاستیسیته در مقایسه با چاه های گاز و آب است. در حالی که مدل سازی گاسمن برای مدل سازی موثر فله و برش شاخه های نمکی به صورت گسسته مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم بر اساس مخلوط کردن مواد معدنی (هاشین-شریکیمان) تنها می تواند مدول های الاستیک را در یک محدوده باریک پیش بینی کند. بنابراین، به این دلیل که هر دو این روش میتوانند برای مدلسازی پارامترهای الاستیک و توصیف سناریوهای خالص سازی استفاده شوند، الگوریتم جدید گاسمن که قادر است دقیق پارامترهای کشسانی را پیش بینی کند، برای استفاده در مدل سازی لرزه های پیشرفته و خصوصی سازی این مخزن و انواع مخازن دیگر. این امر به طور قابل توجهی در کاهش اشتباهات تفسیر لرزه ای کمک خواهد کرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات فیزیک زمین (ژئو فیزیک)
چکیده انگلیسی
One of the most common problems in the North Sea is the occurrence of salt (solid) in the pores of Triassic sandstones. Many wells have failed due to interpretation errors based conventional substitution as described by the Gassmann equation. A way forward is to device a means to model and characterize the salt-plugging scenarios. Modelling the effects of fluid and solids on rock velocity and density will ascertain the influence of pore material types on seismic data. In this study, two different rock physics modelling approaches are adopted in solid-fluid substitution, namely the extended Gassmann theory and multi-mineral mixing modelling. Using the modified new Gassmann equation, solid-and-fluid substitutions were performed from gas or water filling in the hydrocarbon reservoirs to salt materials being the pore-filling. Inverse substitutions were also performed from salt-filled case to gas- and water-filled scenarios. The modelling results show very consistent results - Salt-plugged wells clearly showing different elastic parameters when compared with gas- and water-bearing wells. While the Gassmann equation-based modelling was used to discretely compute effective bulk and shear moduli of the salt plugs, the algorithm based on the mineral-mixing (Hashin-Shtrikman) can only predict elastic moduli in a narrow range. Thus, inasmuch as both of these methods can be used to model elastic parameters and characterize pore-fill scenarios, the New Gassmann-based algorithm, which is capable of precisely predicting the elastic parameters, is recommended for use in forward seismic modelling and characterization of this reservoir and other reservoir types. This will significantly help in reducing seismic interpretation errors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Applied Geophysics - Volume 154, July 2018, Pages 29-36
نویسندگان
,