Печалби:
- Способност за разбиране на физическото значение на сондажи (гама, съпротивление, плътност, неутрон, звук) и тяхната конструкция и интерпретация с AI
- Възможност за извършване на поддържано от AI изчисление на петрофизични величини като порьозност, водонаситеност и предварителна класификация на обема на глината и фациесите
- Възможност за проверка на петрофизични интерпретации, произведени от AI с основни данни, уравнение на Арчи и физически граници
Когато се пробие кладенец, не можем да видим директно под земята; Вместо това получаваме кладенци. Дневникът на кладенеца е непрекъснат запис на физическите свойства, измерени спрямо дълбочината в целия кладенец. Инструмент (логичен инструмент) се спуска в кладенеца и докато се издърпва нагоре, измерва радиоактивността, електрическото съпротивление, плътността и други на околната скала. Петрофизиката е наука за извличане на свойствата на скалата и течностите в нея (колко кухини има, има ли вода или масло в кухините, може ли течността да тече) чрез четене на тези регистрационни файлове. В този модул ние използваме AI на две мощни места в петрофизиката: структуриране на разпръснати регистрационни данни и създаване на бързи, подлежащи на одит чертежи за петрофизична интерпретация. Непроменливото правило: дневникът е косвено измерване, ядрото казва истината, инженерът потвърждава интерпретацията.
Нека се запознаем с основните регистрационни файлове
Всеки дневник има физическа величина, която измерва и какво пише:
- Гама лъчи (GR): Естествена радиоактивност на скалата. Глината и шистите дават високи стойности, чистият пясък и варовикът дават ниски стойности. Той е в основата на оценката на обема на глината (Vshale).
- Съпротивление: Съпротивлението на скалата срещу електричество. Водата провежда електричество (ниско съпротивление), маслото/газът не (високо съпротивление). Следователно резистентността е основната улика за наличието на въглеводороди.
- Плътност (RHOB): Обемната плътност на скалата. Използва се при изчисляване на порьозността; С увеличаването на пространството плътността намалява.
- Неутрон (NPHI): Чувствителен към количеството водород в скалата; Той е индикатор за порьозност, тъй като съдържа вода и въглеводороден водород. Той разкрива газови зони с плътност („кросоувър на неутронна плътност“).
- Sonic (DT): Времето, необходимо на звукова вълна да премине през скалата. Предоставя информация за порьозността и здравината на скалите.
Съвет: Един дневник никога не се интерпретира изолирано. В петрофизиката силата е в четенето на дневниците заедно: гама глина, флуид със съпротивление, неутронна порьозност на плътността и газ се описват заедно.
Конфигуриране на регистрационни данни
Регистрационните данни идват предимно в LAS (Log ASCII Standard) файлове; но имената на кривите (RHOB или DEN?), мерните единици (API или gr/cc) и препратките към дълбочината варират от място на място. AI е много мощен в стандартизирането на тази бъркотия.
Критичен принцип: търсете трансформация, а не извод. Моделът трябва да съответства на кривата, изрично записана във файла, със стандартното име, а не да „познае“ и да създаде крива, която не съществува. Ако има липсващ дневник, той трябва да бъде записан като „няма“ и да не е направен.
Стъпка по стъпка: работен поток за коментари в журнала
- Извадете кривия инвентар. Кои регистрационни файлове има, кои липсват, какви са единиците? Накарайте AI да изготви инвентаризация в таблица, вие проверявате.
- Направете контрол на качеството. В зони с увеличен диаметър на отвора (дебеломер), дневникът на плътността е изкривен; Маркирайте тези зони. AI може да сканира за отклонения/невъзможни стойности (отрицателна порьозност, неограничено съпротивление).
- Изчислете обема на глината. Vshale от gamma log; Вие определяте референциите за чиста и глинена линия.
- Изчислете порьозността. От плътност и/или неутронен логаритъм, плътност на матрица и течност до локални стойности.
- Изчислете водната наситеност. С уравнението на Арчи; тогава насищане с въглеводороди = 1 − Sw.
- Свържете се с ядрото. Ако има порьозност/пропускливост на ядрото на същата дълбочина, калибрирайте изчислението с това.
Архивно уравнение: Котва за проверка
В основата на петрофизиката стои уравнението на Арчи. Просто физически се свързва, че насищането с вода намалява с увеличаване на съпротивлението на скалата (водата намалява и въглеводородите се увеличават). Входящите данни за уравнението са порьозност, водоустойчивост на пласта и измерено съпротивление; Неговият изход е водонасищане Sw.
Когато AI предложи стойност на Sw, не я приемайте сляпо: поставете входните данни в уравнението на Archi и ги задайте ръчно. Резултатът трябва да е между 0–1; местните коефициенти (a, m, n) трябва да бъдат в разумни граници; трябва да се калибрира по ядро. Това е точно пример за това как да се провери изход, който не е критичен за безопасността, но критичен за икономиката.
Внимание: Уравнението на дъгата не работи както при глинести/шистови образувания; Глината носи допълнителна проводимост, което прави наситеността на водата по-висока, отколкото е в действителност. В глинести зони се изискват коригирани с глина модели като Simandoux или Waxman-Smits. Ако AI каже "Archi с Sw=0.3", не забравяйте да попитате дали формацията е глинеста.
Три мини калъфа: с числата
Случай 1 — Капан на шублер. В един кладенец моделът маркира 2310–2325 m като „добър резервоар“ с висока порьозност (32%). Петрофизикът погледна дебеломерния дневник: в този интервал отворът се срути, диаметърът му се разшири; Следователно дневникът на плътността дава фалшиво ниска плътност (висока фалшива порьозност). Порьозността на ядрото е 14%. AI сбърка повредените данни за истински; Контролът на шублера разреши капана.
Случай 2 — Правилно улавяне на газовата зона. В два съседни кладенеца AI предложи газова зона от кросоувър на неутронна плътност (неутронна ниска, висока плътност на порьозност — класически газов ефект). Когато инженерът свърза това с производствените тестове, беше потвърдено, че зоната наистина произвежда газ. Тук изкуственият интелект посочи правилния физически подпис и беше потвърден чрез тестване на кладенец.
Случай 3 — Преувеличени въглеводороди в глинеста зона. Моделът определя Sw=0,25 (т.е. 75% въглеводород) на зона с плосък Archi. Гама логаритмът показа, че тази зона е глинеста; глината трябваше да намали съпротивлението и всъщност да увеличи Sw. С корекция на Simandoux, Sw = 0,55; Зоната беше много по-влажна от очакваното и имаше по-ниска търговска стойност. Сляпото приемане може да доведе до инвестиционни грешки.
Слаба подкана / Силна подкана
Слаба подкана:
Изчислете порьозността и водонасищането от този дневник.[данни от дневника]
Мощна подкана:
Генериране на петрофизична интерпретация DRAFT от следните (анонимизирани) регистрационни данни. Правила: - Първо избройте инвентара на кривата и липсващите/подозрителни регистрационни файлове. Маркирайте зони с разширение на дебеломер като "съмнителна плътност". - Изчислете Vshale от гама дневник; Получете референции за чиста/глинена линия, като поискате. - Изчисляване на порьозност с плътност-неутрон; ИЗРИЧНО напишете предположенията за матрица и плътност на флуида.- Изчислете водонасищането с Archi; Ако Vshale е високо, предложете Simandoux и напишете причина. Посочете коефициентите a, m, n, ако са хипотетични. - Проверете всеки резултат с физическата граница (0<=Sw<=1, 0<=порьозност<=0.4). - Маркирайте стъпките, които изискват калибриране с ядро. Не представяйте никакви резултати като "окончателни". Данни: [регистрационни данни]
Четири копируеми шаблона
1) Инвентаризация на кривата и QC:
Съпоставете този списък с LAS криви към стандартни имена (GR, RESD, RHOB, NPHI, DT, CALI). Напишете "няма" за липсващите, не ги измисляйте. Ако има несъответствие на единиците и невъзможна стойност (отрицателна порьозност, прекомерно съпротивление), дайте таблица "ред | проблем | предложение". Списък: [крива/данни]
2) Vshale чернова на акаунт:
Изчислете Vshale от гама логаритъм. Питайте ме за референции за чиста линия (GRmin) и клей линия (GRmax), не предполагайте. Дайте отделно линейни и нелинейни (Ларионов) методи и обяснете разликата. Данни: [GR]
3) Водна наситеност и избор на модел:
Изчислете водонасищането с порьозност, съпротивление и Vshale по-долу. Обосновете дали Archi или Simandoux е подходящ според прага на Vshale. Напишете предположенията за коефициента a, m, n. Проверете резултата с ограничение 0-1. Данни: [стойности]
4) Контрол на калибриране на ядрото:
По-долу са получените от логаритмите порьозност и порьозността на сърцевината на същите дълбочини. Обобщете системното отклонение и разсейване; Дайте предложения за калибриране на интерпретацията на лога. Маркирайте екстремни отклонения за качеството на данните. Данни: [дневник срещу ядро]
Йерархия за валидиране на коментари в регистрационния файл
доказателства
директност
какво пише
Използване
Ядро (ядро)
най-директен
Истинска порьозност/пропускливост
Калибриране, критична зона
Тест на кладенец (дебит на налягане)
директен
Истински поток, пропускливост
Потвърждение за производителност
Дневник (плътност, съпротивление...)
индиректен
Непрекъснат профил
Основен коментар, попълнете празното
AI прогнозиране
получени
Хипотеза, скрининг
контур, маркировка
Често срещани грешки
- Заобикаляне на шублер/качество на данните. Погрешно приемане на изкривената плътност в разрушените зони на отворите като истинска порьозност.
- Единичен коментар в журнала. Разглеждаме само порьозността и пренебрегваме контекста на съпротивлението и гамата.
- Прав Арчи в глинеста зона. Надценяване на насищането с въглеводороди без корекция на глината.
- Не се калибрира със сърцевина. Преместване на коментара в дневника към подписа, без да го свързвате директно с измерването.
- Скриване на коефициентите. Представяне на резултати без записване на a, m, n и предположения за матрица/течност.
В обобщение
- Дневниците на кладенци са индиректни измервания; се четат заедно и се калибрират по ядро.
- AI е мощен при структурирането на данните от регистрационните файлове и съставянето на петрофизична интерпретация; но изисква трансформация, а не извод/измисляне.
- Уравнението на Арчи е физическата проверка на котвата за насищане с вода; В глинестите зони са необходими модели с корекция от глина.
- Калиперът и контролът на качеството на данните предотвратява фалшиви уловки на порьозност.
- Тестването на сърцевината и сондажа са на върха на йерархията на доказателствата; В крайна сметка само прогнозирането на AI е недостатъчно.
Задача за приложение
Изберете интервал от 20–30 метра от (представителен) набор от регистри на кладенец. Генерирайте инвентаризация на криви, Vshale, порьозност и водонасищане с мощната подкана. След това: (1) проверете дали има зона с разширение на шублер, (2) ръчно осигурете резултата от Sw чрез въвеждане на входни данни в уравнението на Archi, (3) обсъдете дали е необходим Simandoux, ако една от зоните е глинеста. Поставете под въпрос допускането на модела (напр. плътност на матрицата) поне в една точка.
контролен списък
- [ ] Знам физическото значение и общото четене на основните дневници (GR, съпротивление, плътност, неутрон, звук).
- [ ] Искам трансформация, докато структурирам данните от дневника, не компенсирам липсващия дневник.
- [ ] Контролирам порьозността и водонасищането с физически граници и Archi/Simandoux.
- [ ] Маркирам капани за качество на шублер/данни (разрушена дупка).
- [ ] Калибрирам и проверявам интерпретацията на дневника с тестване на ядрото и сондажа.