邢譯心
(黑龍江省生態地質調查研究總院,黑龍江 哈爾濱 150030)
隨著工程化程度的迅速提高,復雜地質建模已經不能算是很新的技術了,我國自20世紀80年代末期開始引入EdsfdrehVisdevyhtn以來,也已經發展了將近二十年[1]。復雜地質建模最主要的兩個作用,分別是為數值模擬提供基礎模型以及用于油藏的整體評價,本文主要分析方向是為數值模擬提供基礎模型。水文地質工程是地質勘探工作的基本準則,規定了勘探類型、勘探程度、工程量、勘探技術要求及礦區水文地質工程地質環境地質評價和報告編寫的基本要求[2]。因此,本文基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析。
考慮到地質體本身的復雜性,復雜地質模型中的不確定性是固有存在,且不可規避的[3]。面對復雜地質模型的不確定性,本文在基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析中,首先,將水文地質工程數據導入數值組,再通過復雜地質建模數值模擬歷史擬合,分析基于水文地質工程的復雜地質建模數值。
在工程地質勘察中,水文地質中所存在的問題是最關鍵但同時又是最容易被忽略的問題。水文地質工程可以獲得巖土水性性質、地下水升降變化及地下水動壓力等復雜地質數據。為了更好地對復雜地質建模數值進行分析,將巖土水性性質、地下水升降變化及地下水動壓力等復雜地質數據導入數值模型,具體導入步驟如下:
(1)首先定義一個數值組,比如x=ones(a,b,c);
(2)然后選復雜地質模型數據中一個緯度作為賦值緯度,通常情況下選擇a,b,c中數值小的那個;
(3)設選則第二個緯度,也就是b作為賦值緯度。假設a=3,b=8,c=11時,可得出8個已定義過的數值組,即y1~y8;
x(:,1,:)=y1
x(:,2,:)=y2
....
x(:,8,:)=y8
(4)結束復雜地質模型數據導入。
在水文地質工程數據導入數值組過程中,需要注意的是y1~y8都是3行11列的數值組,賦值完畢就可以完成復雜地質模型數據導入。
由于復雜地質模型的網格數會非常多,在復雜地質建模數值模擬歷史擬合中可能需要用并行機計算[4]。復雜地質模型平面儲層不連續問題不大,因此可以用有效厚度或有效孔隙度做截至值,將其他地方設為無效網格。
綜上所述,復雜地質建模數值模擬歷史擬合的儲量取決于孔隙體積和飽和度。孔隙體積與復雜地質模型的構造和孔隙度有關,飽和度則與你初始化相關。因此在復雜地質建模數值模擬歷史擬合時可以根據實際情況調整以下參數,分別為:孔隙度、NTG、油水界面以及毛管壓力。通過對每個網格的復雜地質建模數值模擬歷史擬合儲量,可以有效提高復雜地質建模數值的精準度,為基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析奠定扎實的基礎。
通過復雜地質建模數值模擬歷史擬合,在實現復雜地質建模數值一體化下,分析基于水文地質工程的復雜地質建模數值。基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析采用的是多元數據,極大程度的提高了復雜地質建模數值的可靠性及準確度,可以詳細描述出復雜地質的具體情況。為滿足施工實際情況,對復雜地質模型的網格劃分較為細致。
為驗證基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析方法的可行性,本文通過仿真實驗在Petrel軟件地質模型上進行模擬測試。為避免外界因素對實驗結果的干擾,將所有參數設為初始值。首先采用本文提出的基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析方法進行復雜地質建模數值分析,再使用傳統的復雜地質建模數值分析方法重復以上操作。
根據上述的設計的實驗,實驗結果如下圖1所示。

圖1 數值分析準確度對比圖
通過圖1可得出如下的結論,本文設計的基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析方法的數值分析準確度相較于實驗對照組具有明顯的提高。因此得出以下結論,基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析可以提高數值分析準確度,實現復雜地質建模數值的精準分析。
目前,復雜地質建模還主要依靠手工編制的厚度圖、油藏剖面圖、連通圖等。十分需要新的技術結合科技來為傳統技術進行補充與提高。因此,在整個復雜地質建模數值分析中,唯一可以稱為新技術的就是基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析。通過基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析完全可以在開發階段地質研究中起到更為突出的作用。實際上,基于水文地質工程的復雜地質建模數值分析是復雜地質建模數值分析的核心技術,應該也完全可以成為油藏開發階段油藏精細描述和生產措施部署的核心技術。