В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГИС - геофизические исследования скважин;
ГК - гамма каротаж;
ГМ - геологическая модель;
ГСР - геолого-статистический разрез;
ГТИ - геолого-технологические исследования;
ПД - программная документация;
ПО - программное обеспечение;
ПС - метод самопроизвольной поляризации;
ФЕС - фильтрационно-емкостные свойства.
Программное обеспечение геологического моделирования применяется для определения площади залежей, объемов нефте- и газонасыщенных пород, объемов углеводородов в пластовых условиях. Программное обеспечение геологического моделирования должно обеспечивать возможность создания трехмерной (3D) геологической модели на основе геологического обоснования процессов осадконакопления, результатов интерпретации данных сейсморазведки и результатов корреляции разрезов скважин.
Трехмерная геологическая модель используется как геологическая основа для гидродинамического моделирования и соответствует результатам оценки начальных запасов и подсчетных параметров.
6.1 Данные о траекториях эксплуатационных и разведочных скважин, представленные в виде:
- координат и альтитуды стола ротора;
- замеров инклинометрии (зенитный угол, географический азимут) и/или результатов их обработки (географические координаты, абсолютная отметка) вдоль ствола скважины с привязкой по измеренной глубине.
6.2 Результаты обработки данных ГИС, представленные в виде поточечных кривых (двойные разностные параметры ГК, ПС, кажущееся сопротивление и т.д.). Открытый перечень методов ГИС представлен в ГОСТ Р 53709, ГОСТ Р 54362. Основным форматом представления данных ГИС служит формат LAS.
6.3 Результаты интерпретации данных ГИС (литологическое расчленение разреза скважины, пористость, начальная газо- и нефтенасыщенность и т.д.), представленные в виде таблиц поинтервальных значений параметров или в виде поточечных кривых.
6.4 Результаты стратиграфического расчленения разрезов скважин - отметки пластопересечений в виде таблиц.
6.5 Результаты интерпретации данных 2D/3D сейсморазведки, представленные в виде:
а) кубов сейсмических амплитуд и атрибутов (включая кубы частичных сумм) во временном и/или глубинном масштабе;
б) результатов трассирования отражающих горизонтов во временном и/или глубинном масштабе (в виде поверхностей или наборов точек);
в) результатов трассирования разломов (в виде линий или наборов точек) во временном и/или глубинном масштабе;
г) скоростной модели в виде куба скоростей и/или набора карт интервальных скоростей между отражающими горизонтами, выделенными в б) и/или в виде единой скоростной зависимости;
д) результаты оконтуривания геотел и/или сейсмофациальных зон в виде двумерных полигонов (линий);
е) результаты прогнозирования площадного распределения эффективных мощностей.
6.6 Результаты стандартных и специальных исследований керна в виде зависимостей керн-керн (пористость-проницаемость, пористость-связанная водонасыщенность и т.д.), зависимость для перевода пористости из стандартных в пластовые условия, а также данных капиллярометрии.
6.7 Результаты ГТИ (данные о составе шлама и о механических свойствах разбуриваемых пород) представляются как поточечные кривые - зарегистрированные и расчетные геологические, геохимические и технологические параметры как функции от измеренной глубины. Формат файлов - LAS.
6.8 Интервалы перфорации, данные испытаний и опробования пластов. Представляются в виде таблиц, включающих фактические и/или измеренные глубины границ перфорированных интервалов скважин, даты перфорации и изоляции, данные результатов испытаний и опробования пластов.
6.9 Даты ввода скважин в эксплуатацию, данные разработки представляются в виде таблиц.
6.10 Топографическая основа (изолинии рельефа земной поверхности или морского дна), карты изученности, космические снимки представляются в виде координатно-привязанных растровых либо векторных изображений на плане XY, включающих точки скважин, линии сейсмических профилей, границы сейсморазведки 2D/3D, границы лицензионных участков.
6.11 Геологическая информация по месторождениям аналогичного типа.
Примечание - Обычно используется в случае отсутствия, либо недостаточности информации по исследуемому объекту, геологическая информация по соседним, либо аналогичным по структуре месторождениям, например - размеры и формы монопородных тел, вариограммы свойств, зависимости керн-керн, керн-ГИС, модели переходных зон.
6.12 Единицы измерения исходных данных
Исходные данные для ПО геологического моделирования измеряют в системе СИ в соответствии с ГОСТ 8.417 и ГОСТ Р 8.645.
7.1 Импорт исходных данных, из внешних файлов:
- импорт координат и альтитуды устьев скважин из текстовых файлов гибкого формата;
- импорт замеров инклинометрии и траекторий скважин из текстовых файлов гибкого формата и файлов формата LAS;
- импорт маркеров пластопересечений для скважин из текстовых файлов гибкого формата;
- импорт результатов интерпретации и обработки данных ГИС из файлов формата LAS или текстовых файлов;
- импорт сейсмических кубов в формате SEGY с возможностью подбора спецификации версии бинарных заголовков трасс;
- импорт поверхностей, точек и линий из текстовых файлов гибкого формата;
- импорт зависимостей (керн-керн, керн-ГИС и т.д.) из текстовых файлов гибкого формата;
- импорт результатов ГТИ из файлов формата LAS;
- импорт таблиц, включающих фактические и/или измеренные глубины границ перфорированных интервалов скважин, даты перфорации и изоляции, данные результатов испытаний и опробования пластов;
- импорт описания геометрии трехмерных сеток и трехмерных кубов.
7.2 Пересчет замеров инклинометрии в траектории скважин.
7.3 Контроль качества импортированных исходных данных:
- построение гистограмм;
- построение кроссплотов с возможностью отображения уравнения и среднеквадратического отклонения;
- построение ГСР;
- построение вариограмм;
- визуальный контроль качества через отображение загруженных данных в 3D окне;
- визуальный контроль качества загруженных данных в таблицах.
7.4 Межскважинная корреляция:
- создание и сохранение планшетов для корреляции с вынесением на них результатов обработки и интерпретации ГИС и маркеров пластопересечений;
- отображение скважин в измеренных и абсолютных глубинах;
- интерактивное создание и редактирование маркеров пластопересечений;
- интерактивное создание и редактирование маркеров пересечения скважин и разломов;
- интерактивное редактирование результатов интерпретации ГИС, визуализированных в виде кривых в окне корреляции скважин.
7.5 Определение подсчетных параметров для выделенных интервалов (пластов) по скважинам (общая, эффективная и эффективная нефте/газонасыщенная толщина, доля коллектора, средняя пористость, средняя насыщенность и т.д.).
7.6 Двумерное картопостроение:
- интерполяция структурных поверхностей на основе пластопересечений и/или результатов интерпретации данных сейсморазведки;
- интерполяция карт общих, эффективных и эффективных нефте/газонасыщенных толщин, доля коллектора (песчанистости, средней пористости, средней насыщенности и т.д.):
а) с возможностью учета линий выклинивания/замещения;
б) поддержка методов двумерной интерполяции:
1) сплайновых;
2) минимальной кривизны;
3) кригинг;
4) последовательное Гауссово моделирование;
- интерактивное редактирование карт, полученных с помощью методов двумерной интерполяции.
7.7 Структурное моделирование:
- построение поверхностей разломов;
- описание взаимоотношений разломов методами пилларов, бинарного дерева, склеенных блоков или их аналогами;
- построение структурных поверхностей с учетом разломов по скважинным и сейсмическим данным, а также с учетом карт общих толщин.
7.8 Построение трехмерных сеток для геологического и фильтрационного моделирования:
- с учетом разломов, в том числе реверсивных;
- на один или несколько пластов;
- с возможностью регуляризации ячеек трехмерной сетки;
- с возможностью учета различных способов напластования (равномерное, кровельное прилегание, подошвенное налегание и т.д.).
7.9 Фациальное (литологическое) моделирование методами:
- индикаторного моделирования (SIS):
а) с воспроизведением скважинных данных;
б) с возможностью задания переменного азимута анизотропии;
в) с возможностью обеспечения заданной во всех реализациях модели:
1) доли коллекторов каждого типа;
2) карты доли коллекторов каждого типа;
3) ГСР для коллекторов каждого типа.
Примечание - Обычно задается одно из перечисленного выше;
г) с возможностью задания разных моделей вариограмм в вертикальном и латеральном направлениях;
д) с возможностью учета сейсмических атрибутов или произвольных трехмерных массивов;
- объектного моделирования:
а) с воспроизведением скважинных данных;
б) с возможностью гибкого задания формы осадочных тел;
в) с возможностью обеспечения заданной во всех реализациях модели:
1) доли коллекторов каждого типа или;
2) карты доли коллекторов каждого типа или;
3) ГСР для коллекторов каждого типа;
г) с возможностью учета сейсмических атрибутов или произвольных трехмерных массивов;
- многоточечной статистики.
7.10 Моделирование пространственных распределений ФЕС методами:
- кригинг;
- кокригинг (при одновременном моделировании нескольких свойств);
- коллокейтед кокригинг (при моделировании с учетом сейсмического тренда или произвольного трехмерного массива);
- симулирования случайной Гауссовой функции;
- косимулирования случайной Гауссовой функции (при одновременном моделировании нескольких свойств);
- коллокейтед косимулирования случайной Гауссовой функции (при моделировании с учетом сейсмического тренда);
- с возможностью раздельного (независимого) моделирования в:
а) разных пластах (подсетках);
б) в разных литологических типах пород;
в) в отдельных осадочных телах (объектах);
г) внутри произвольного участка трехмерной сетки.
7.11 Перенос параметров с геологических сеток на более грубые гидродинамические сетки:
- с возможностью точного осреднения аддитивных параметров (доля коллектора, пористость, насыщенность);
- с возможностью приближенной оценки эффективных значений проницаемости методами:
а) арифметического осреднения;
б) гармонического осреднения;
в) гармонико-арифметического осреднения;
г) арифметико-гармонического осреднения;
д) диагонального тензора;
е) полного тензора.
7.12 Подсчет начальных запасов, расчет и оформление итоговых таблиц согласно [1]:
- по наборам двумерных карт;
- по трехмерным сеткам (геологическим и гидродинамическим).
7.13 Совместная визуализация имеющихся пространственных данных и результатов моделирования в любых сочетаниях:
- в трехмерных окнах;
- на разрезах;
- на картах.
7.14 Контроль качества построений (сопоставление вероятностных распределений параметров в скважинных, на геологических и гидродинамических сетках):
- через создание гистограмм;
- через создание кроссплотов;
- через оценку среднестатистических параметров;
- с возможностью предварительной декластеризации данных.
7.15 Анализ неопределенности геологической модели через:
- расчет и сохранение заданного числа стохастических реализаций геологической модели;
- подсчет запасов по набору стохастических реализаций геологической модели;
- обратную загрузку результатов расчета моделей на гидродинамическом симуляторе и сравнение их с фактическими данными разработки.
7.16 Экспорт исходных данных и результатов моделирования в текстовые или бинарные файлы.
8.1 Для ПО ГМ разрабатывают ПД в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910 и ГОСТ Р 53712. Общие требования к ПД соответствуют ГОСТ 19.105.
8.2 Дублирование, учет и хранение ПД проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 19.601. Изменения в ПД вносят в соответствии с ГОСТ 19.603.
ПО должно удовлетворять следующим основным требованиям:
- функционирование на современных операционных системах и аппаратных платформах;
- поддерживать доступ к реляционным базам данных;
- иметь встроенный язык программирования или интерфейс к одному из общедоступных алгоритмических языков;
- обеспечение возможности параллельных вычислений для ускорения расчетов;
- обеспечение возможности сохранения истории действий с геологическими объектами;
- обеспечение возможности создавать рабочий процесс (Workflow), позволяющий проделать все операции по построению геологической модели в автоматическом режиме;
- обеспечивать возможность конвертации моделей, созданных в более ранних версиях ПО геологического моделирования в формат обновленной версии ПО;
- для корреляции десятков, сотен, тысяч скважин в состав ПО геологического моделирования могут входить автоматизированные процедуры;
- наличие гибкого инженерного калькулятора для работы с массивами данных.
Подтверждение соответствия ПО ГМ должно проводиться в соответствии с ГОСТ 28195, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119 путем:
- экспертного анализа руководства пользователя, с проверкой наличия описания функциональности, реализующей положения настоящего стандарта;
- физического запуска и экспертного анализа предоставленных производителем ПО тестов (включенных в состав поставки ПО или предоставленных разработчиками ПО), демонстрирующих реализацию функциональности.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/35/gost_95757.html
На правах рекламы:
|