本發(fā)明屬于油氣水井一體化鉆探,尤其涉及油氣水井一體化鉆探方法、裝置、電子設備以及存儲介質。
背景技術:
1、關于頁巖氣的油氣水井一體化鉆探開發(fā)關系到國家能源戰(zhàn)略安全,是當前和今后相當長一段時間國家能源戰(zhàn)略重點。中國“山地式”頁巖氣主要指賦存于構造活動區(qū)的、受頁巖層內復雜小構造控制的這類頁巖氣。目前在中國盆地內、盆地邊緣、丘陵山川地帶勘探開發(fā)的頁巖氣就屬于“山地式”頁巖氣,該類頁巖氣與構造相對穩(wěn)定區(qū)的“平原式”頁巖氣在勘探開發(fā)上存在著巨大的構造差異。
2、傳統(tǒng)的油氣水井一體化鉆探開發(fā)主要關注的是頁巖層作為區(qū)域巖層的一部分參與上、下巖層的區(qū)域構造變動及頁巖層在區(qū)域構造變動中的作用,對區(qū)域斷層位移量在滑脫層中消失、區(qū)域褶皺構造的變形強弱導致的頁巖層內本身強烈的構造變形、變位研究極少,隨著勘探開發(fā)生產(chǎn)的不斷深入,在實際勘探開發(fā)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)頁巖氣存在甜點認識不清、鉆井地質復雜以及目的層追蹤導向困難,進而導致頁巖氣的勘探成功率較低。
技術實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明提供油氣水井一體化鉆探方法、裝置、電子設備以及存儲介質,可以提高油氣水井一體化鉆探的效率以及準確率。
2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供的油氣水井一體化鉆探方法,包括:
3、收集目標區(qū)的勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù),并根據(jù)所述勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù)對所述目標區(qū)進行地質微幅構造,得到目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征;
4、根據(jù)所述目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征構建目標頁巖氣井工程箱體以及構建水平段鉆井地質軌跡;
5、根據(jù)所述目標頁巖氣井工程箱體以及所述水平段鉆井地質軌跡構建三維鉆井模型并實施鉆井操作。
6、可選地,所述根據(jù)所述勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù)對所述目標區(qū)進行地質微幅構造,包括:
7、利用預設的地震屬性提取算法提取所述地震數(shù)據(jù)中的地震屬性,利用所述地震屬性以及所述勘探數(shù)據(jù)進行所述地質微幅構造。
8、可選地,所述提取所述地震數(shù)據(jù)中的地震屬性,包括:
9、利用均方根振幅計算一段時間窗內地震數(shù)據(jù)的振幅平方根,并利用所述振幅平方根識別地質構造信息;
10、利用混沌理論提取所述地震數(shù)據(jù)中地震信號的混沌屬性,并根據(jù)所述混沌屬性識別地質體;
11、利用傾角和方位角提取所述地震數(shù)據(jù)中的巖層面與斷層構造體的傾角和方位角,并利用所述傾角和方位角構建地質體裂縫分布;
12、利用廣義譜分析方法分析所述地震數(shù)據(jù)中的頻率信息,并根據(jù)所述頻率信息分析地層巖性分布;
13、利用方差計算方法計算所述地震數(shù)據(jù)中地震波形,并利用曲率計算算法計算所述地震數(shù)據(jù)中斷層曲率特征和褶皺曲率特征,并根據(jù)所述斷層曲率特征和所述地震波形構建地層斷層信息,以及利用所述褶皺曲率特征和所述地震波形構建地層褶皺信息;
14、利用螞蟻體追蹤算法識別所述地震數(shù)據(jù)中裂縫構造體;
15、匯總所述地質構造信息、地質體、地質體裂縫分布、地層巖性分布、地層斷層信息、地層斷層信息、地層褶皺信息以及裂縫構造體得到所述地震屬性。
16、可選地,所述根據(jù)所述目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征構建目標頁巖氣井工程箱體,包括:
17、根據(jù)所述目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征提取目標頁巖氣井的井周微幅構造以及目標區(qū)區(qū)域地質構造特征,并根據(jù)所述井周微幅構造以及所述目標區(qū)區(qū)域地質構造特征構建所述目標頁巖氣井工程箱體。
18、可選地,所述構建水平段鉆井地質軌跡,包括:
19、根據(jù)所述目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征中地質構造、孔隙結構以及油氣分布地下巖層信息,設計所述目標頁巖氣井鉆井軌跡;
20、根據(jù)鉆井過程中的地層數(shù)據(jù)以及所述目標頁巖氣井軌跡調整鉆進方位和深度;
21、根據(jù)所述鉆進方位和深度,結合地震數(shù)據(jù),構建所述目標頁巖氣井的水平段鉆井地質軌跡。
22、可選地,在所述根據(jù)所述目標頁巖氣井工程箱體以及所述水平段鉆井地質軌跡構建三維鉆井模型后,還包括對所述三維鉆井模型進行精細化優(yōu)化。
23、可選地,所述對所述三維鉆井模型進行精細化優(yōu)化,包括:
24、根據(jù)地層真厚度域的旋回對比,進行小層精細劃分和對比,識別地層的傾角,并結合鄰井和區(qū)域小層伽馬響應特征,對所述三維鉆井模型中小層進行精確標定;
25、通過地層巖性、含氣性及測井響應特征進行識別預測,判斷鉆頭在目的層中的位置;
26、識別優(yōu)質頁巖儲層中自然伽馬和電阻率高于預設的電阻率閾值的測井響應特征,根據(jù)所述測井響應特征確定鉆頭位置,并根據(jù)所述鉆頭位置調整三維鉆井模型中鉆頭鉆進軌跡。
27、為了解決上述問題,本發(fā)明還提供一種油氣水井一體化鉆探裝置,所述裝置包括:
28、目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征獲取模塊,用于收集目標區(qū)的勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù),并根據(jù)所述勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù)對所述目標區(qū)進行地質微幅構造,得到目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征;
29、三維鉆井模型構建模塊,用于根據(jù)所述目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征構建目標頁巖氣井工程箱體以及構建水平段鉆井地質軌跡;根據(jù)所述目標頁巖氣井工程箱體以及所述水平段鉆井地質軌跡構建三維鉆井模型并實施鉆井操作。
30、為了解決上述問題,本發(fā)明還提供一種電子設備,所述電子設備包括:
31、至少一個處理器;以及,
32、與所述至少一個處理器通信連接的存儲器;其中,
33、所述存儲器存儲有可被所述至少一個處理器執(zhí)行的計算機程序,所述計算機程序被所述至少一個處理器執(zhí)行,以使所述至少一個處理器能夠執(zhí)行上述所述的油氣水井一體化鉆探方法。
34、為了解決上述問題,本發(fā)明還提供一種計算機可讀存儲介質,所述計算機可讀存儲介質中存儲有至少一個計算機程序,所述至少一個計算機程序被電子設備中的處理器執(zhí)行以實現(xiàn)上述所述的油氣水井一體化鉆探方法。
35、本發(fā)明通過收集目標區(qū)的勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù),并根據(jù)所述勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù)對所述目標區(qū)進行地質微幅構造,可以實現(xiàn)微幅構造的精準度,提高基礎數(shù)據(jù)的準確性并可以有效地構建區(qū)域褶皺的變形以及識別頁巖層內本身的變形,此外,通過構建目標頁巖氣井工程箱體以及構建水平段鉆井地質軌跡,可以有效地解決鉆井過程中層追蹤導向困難的問題,另外,通過根據(jù)所述目標頁巖氣井工程箱體以及所述水平段鉆井地質軌跡構建三維鉆井模型,可以利用構建好的三維鉆井模型提高油氣水井一體化鉆探的效率。
1.一種油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,所述方法包括:
2.如權利要求1所述的油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,所述根據(jù)所述勘探數(shù)據(jù)和地震數(shù)據(jù)對所述目標區(qū)進行地質微幅構造,包括:
3.如權利要求2所述的油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,所述提取所述地震數(shù)據(jù)中的地震屬性,包括:
4.如權利要求1所述的油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,所述根據(jù)所述目標區(qū)區(qū)域微幅構造特征構建目標頁巖氣井工程箱體,包括:
5.如權利要求1所述的油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,所述構建水平段鉆井地質軌跡,包括:
6.如權利要求1-5之一所述的油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,在所述根據(jù)所述目標頁巖氣井工程箱體以及所述水平段鉆井地質軌跡構建三維鉆井模型后,還包括對所述三維鉆井模型進行精細化優(yōu)化。
7.如權利要求6所述的油氣水井一體化鉆探方法,其特征在于,所述對所述三維鉆井模型進行精細化優(yōu)化,包括:
8.一種油氣水井一體化鉆探裝置,其特征在于,所述裝置可以實現(xiàn)如權利要求1至7中任意一項所述的油氣水井一體化鉆探方法,所述裝置包括:
9.一種電子設備,其特征在于,所述電子設備包括:
10.一種計算機可讀存儲介質,存儲有計算機程序,其特征在于,所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權利要求1至7中任意一項所述的油氣水井一體化鉆探方法。