【摘 要】
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致密油气储层蕴藏着丰富的油气资源,但是致密储层较低的渗透性使得开采较困难,为获得致密储层的油气资源压裂技术被广泛应用。压裂监测技术是压裂过程中重要的一环,压裂监测结果可以反映压裂的效果。但是目前压裂监测技术只能获取压裂裂缝的大致轮廓,较难描绘出压裂裂缝的具体形态。为改进此问题,本文利用压裂后储层的动态生产指标结合智能优化算法对压裂裂缝形态进行反演,为评价压裂效果和后续油藏开发提供参考。本文首先提出
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致密油气储层蕴藏着丰富的油气资源,但是致密储层较低的渗透性使得开采较困难,为获得致密储层的油气资源压裂技术被广泛应用。压裂监测技术是压裂过程中重要的一环,压裂监测结果可以反映压裂的效果。但是目前压裂监测技术只能获取压裂裂缝的大致轮廓,较难描绘出压裂裂缝的具体形态。为改进此问题,本文利用压裂后储层的动态生产指标结合智能优化算法对压裂裂缝形态进行反演,为评价压裂效果和后续油藏开发提供参考。本文首先提出一种基于离散网络反演算法和四维地震技术的复杂裂缝反演方法。四维地震监测技术目前被广泛应用于各个油田,油田人员通过四维地震监测结果可以了解到不同生产阶段储层饱和度与地层压力的变化,而压裂裂缝的生产动态同样反映在监测结果中,这为实现本文提出的裂缝反演方法提供了可能。在离散网络反演算法中将储层裂缝区域分成多个子空间,压裂裂缝网络被看作由多个小的裂缝段组成,通过建立的裂缝网络生成规则和四维地震监测结果不断地优化各个子空间中裂缝段的形态,最终由每个子空间中的最优裂缝段组成最终裂缝网络。考虑油藏压裂过程中使用微地震监测技术的情况,本文提出了基于多目标算法与微地震结果的复杂裂缝反演方法,该方法基于微地震监测结果,使用压裂后储层生产动态数据来反演压裂裂缝形态。本文中将基于L-系统的压裂裂缝网络生成方法与分解方法相结合构建一种新的多目标裂缝网络反演算法,微地震监测结果覆盖程度和生产数据拟合程度为反演裂缝网络的两个目标函数。使用多目标裂缝网络反演算法可以优化得到多个满足不同目标权重的最优方案,因此本文建立了逼近于理想解的排序技术结合层次分析法的多方案决策方法,为找到满足当前要求的最优裂缝网络提供理论指导。最后,本文建立了不同尺度的压裂裂缝网络实例来验证提出的第一种复杂裂缝网络反演方法,根据微地震监测结果的误差情况建立了三种压裂裂缝实例来验证第二种复杂压裂裂缝反演方法。从实例结果上来看,最终反演得到的裂缝网络与真实压裂裂缝相似,这说明了本文提出的复杂压裂裂缝网络反演方法具有一定的可行性和较好的反演效果,本文也在实例结果中分析了提出方法的不足之处和改进方法。
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