Уточненный проект разработки Сеноманской залежи Западно-Таркосалинского месторождения (Характеристика Западно-Таркосалинского месторождения. Цифровая геологическая модель), страница 25

Интерполяцию на картах свойств сеноманских слоев, в условиях контакта двух сред, соответствующих русловым континентальным врезам и шельфовой матрицы, необходимо проводить с учетом методов, не дающих ложных максимумов и минимумов при резко неравномерной сетке скважин. Наилучшим методом построения сеток среди методов пакета Z-MAP plus в данных условиях является метод Kriging.

2.2  Построение цифровой геологической модели

2.2.1 Обоснование объемных параметров модели

Обоснование объемных параметров цифровой геологической модели включает обоснование вертикальных и горизонтальных размеров ячеек с учетом дифференциации разреза по ФЕС, наличия непроницаемых глинистых разделов, а также расстояния между скважинами и общими размерами области картопостроения по осям Х и Y.

Как показано выше, верхние пласты ПК1-1, ПК1-2 и ПК1-3 имеют максимальную толщину 10-16 м и характеризуются отсутствием внутренних глинистых перемычек. Подобное строение указывает на целесообразность более детального расчленения (каждый из трех пластов делятся на четыре слоя) с конформным (пропорциональным) проведением внутренних границ слоев относительно кровли и подошвы каждого.

Ниже подошвы пласта ПК1-3 вертикальные размеры ячеек геологических сеток предусматриваются постоянными и равными 4 м.

Ниже поверхности ГВК информация по ФЕС полностью отсутствует, здесь выделяется условный слой толщиной 20 м со средними значениями ФЕС, равными средним параметрам сеномана.

Размеры ячеек Dx и Dy принимаются равными 100 х 100 м. Данные размеры ячеек позволяют провести детальные построения даже на участках сгущенных эксплуатационных скважин со средним расстоянием друг от друга 500 м.

Отсутствие геологической информации в водоносной части разреза для большей части сеток, удаленных от кровли сеномана, позволит провести укрупнение гидродинамических ячеек за пределами продуктивной части разреза и избежать излишней громоздкости фильтрационной модели сеноманской залежи.

В целом область построения по осям Х и Y составляет, соответственно, 190 и 458 ячеек, общее количество ячеек по каждой сетке составляет 87020 шт. Учитывая, что пласт ПК1 по вертикали разделен на 26 гидродинамических слоев, общее количество ячеек в трехмерной геологической модели составляет более 2,2 млн. шт.

2.2.2. Построение структурной модели

Построение структурной модели сеноманской залежи включает в себя картирование основной опорной границы – кровли сеноманской толщи, а также структурных поверхностей всех пластов и слоев гидродинамических ячеек внутри сеноманской толщи.

Наиболее ответственным моментом являлось построение именно верхней опорной границы. В данной работе за основу принят структурный план сеноманской залежи по пересчету запасов 2000 г. [ 2 ]. К его достоинствам можно отнести хорошее соответствие между данными бурения и сейсморазведки, а к недостаткам – наличие локальных возмущений структурного плана вследствие использования неточных данных по наклонным эксплуатационным скважинам, неподтвержденные бурением заливообразные искривления изогипс в южной части структуры и пр.

В настоящей работе при построении структурной опорной поверхности  использованы отметки кровли сеномана по 135 скважинам, в том числе по 32 разведочным внутриконтурным, 6 разведочным законтурным и 97 эксплуатационным скважинам. Из 135 скважин, использованным при построении структурной основы, 49 скважин являются практически вертикальными, пробуренными по более или менее равномерной сетке. Эти скважины были использованы в качестве базовых при обосновании структурного каркаса геологической модели. Остальные скважины являются кустовыми эксплуатационными скважинами, расположенными на расстоянии 500-700 м друг от друга и, зачастую, имеют значительное искривление. Каждая группа таких скважин представляет собой «укрупненную скважину» и наличие подобных участков сгущения геологической информации, часто располагающихся в непосредственной близости от разведочных скважин, существенно осложнило геологическое моделирование месторождения.