Индивидуальный план магистранта
по педагогической практике
Кереев Ануар Болатулы
№
|
Содержание разделов работы;
основные виды деятельности
|
Сроки выполнения
|
Отметка о выполнении
|
1
|
Ознакомление с целями и задачами педагогической практики
|
23.10.-24.10.2023г.
|
Выполнено
|
2
|
Ознакомление с УМКД по дисциплине «Методы подсчета запасов нефти и газа»
|
25.10.-28.10.2023г.
|
Выполнено
|
3
|
Составление презентационного материала для лекции по теме:
«Геологическое моделирование»
|
29.10.-31.10.2023г.
|
Выполнено
|
4
|
Проведение занятий, с обязательным присутствием преподавателя
|
02.11.-09.11.2023г.
|
Выполнено
|
5
|
Лекция на тему «Введение в моделирование»
|
02.11.-02.11.2023г.
|
Выполнено
|
6
|
Практическое занятие на тему «Фациальное и Петрофизическое моделирование»
|
07.11.-07.11.2023г.
|
Выполнено
|
7
|
Практическое занятие на тему «Volume calculation»
|
09.11.-09.11.2023г.
|
Выполнено
|
8
|
Анализ проведенных занятий
|
10.11.2023г.
|
Выполнено
|
9
|
Приступить к написанию отчета по педагогической практики
|
11.11.-13.11.2023г.
|
Выполнено
|
10
|
Получить оценку и рекомендации от научного руководителя
|
13.11-15.11.2023г.
|
|
Руководитель: ____________ Ажгалиев Д.К., д.г.-м.н., доцент НГФ
(подпись) (ФИО, ученый степень, звание)
«_____» ______________20____г.
Магистрант: ____________ Кереев А.Б.
(подпись) (ФИО)
«_____» _____________ 20___ г.
Анализ лекционного занятия
Присутствующие:
Ажгалиев Д.К., д.г.м.н, руководитель;
Абилгазиева А.Ш, лектор, преподаватель.
(Ф.И.О. преподавателей)
Дата посещения, время: 02.11.2023г., 9:30.
Направление подготовки кадров/образовательная программа, дисциплина: «Общая и Нефтяная геология»
Группа РЭНГМ-23 ТиПО к/о
Количество студентов на лекции: 12
Тема лекции: Введение в моделирование
Геологическая модель месторождения представляет собой инструмент, который объединяет информацию о скважинах с реальными данными о различных параметрах. С использованием специального программного обеспечения, это позволяет создать модель, которая дает возможность предсказать значения этих параметров в любой точке между скважинами. Это называется статической геологической моделью месторождения.
Трехмерная геологическая модель месторождения - это объемное представление месторождения в виде многомерного объекта, которое максимально точно отражает геологическое строение. Она используется для изучения процессов разработки месторождения и позволяет учесть особенности геологической структуры залежей нефти и газа.
Достоверность геологических моделей зависит от нескольких факторов, включая количество исходных данных, качество геолого-геофизической информации, использование современных технологий и профессионализм специалистов, работающих над проектом.
Ряд факторов способствовал развитию трехмерного геологического моделирования, включая разработку математических алгоритмов, доступ к цифровым данным, появление 3D гидродинамического моделирования, мощные компьютеры и программное обеспечение для визуализации и анализа результатов.
Согласно общепринятой концепции, процесс геомоделирования можно разделить на следующие этапы:
Подготовка: В этой фазе подготавливаются все необходимые исходные данные и информация для геомоделирования.
Структурное моделирование: На этом этапе создается структурная модель, которая отражает геологическую структуру месторождения, включая положение различных горных слоев и структурные особенности.
Создание трехмерной сетки: Генерируется трехмерная сетка, которая разделяет пространство месторождения на ячейки для дальнейшего моделирования.
Осреднение скважинных данных на ячейки трехмерной сетки: Скважинные данные, такие как пористость и проницаемость, усредняются и применяются к соответствующим ячейкам сетки.
Литолого-фациальное моделирование: Создается литолого-фациальная модель, которая учитывает различные литологические и фациальные характеристики внутри месторождения.
Петрофизическое моделирование: На этом этапе проводится моделирование петрофизических свойств горных пород, таких как пористость, проницаемость и другие.
Моделирование насыщения: Разрабатывается модель насыщения месторождения углеводородами.
3D-подсчет запасов: Здесь проводится расчет общего объема запасов углеводородов в месторождении на основе всех предыдущих моделей и данных.
Эти этапы представляют собой логическую последовательность действий при геомоделировании, которая позволяет создать более точное представление о геологической структуре и запасах углеводородов в месторождении.
Тема лекции: Структурное моделирование
Задачей структурного моделирования является создание последовательности непротиворечивых и непересекающихся границ между пластами, которая наилучшим образом отражает геологическую структуру моделируемого объекта. В основе структурного моделирования лежат абсолютные отметки пересечения пластов, общие толщины, тренды и поверхности разломов.
Начинать построение структурной модели следует с наиболее изученного пласта, который обычно является верхним и имеет более подробные данные, так как его скважины разбурены наиболее интенсивно. Первая граница стратиграфической последовательности, построенная на основе этого пласта, играет важную роль в создании модели. Далее эта граница служит в качестве отправной точки для построения последующих границ стратиграфической последовательности. Другими словами, ошибки или неточности, которые возникают при построении первой границы, могут существенно повлиять на точность всех последующих построений в модели.
Структура моделирования в Petrel состоит из трех ключевых этапов:
Моделирование разломов: На этом этапе выделяются разломы в геологической модели, которые будут использованы для создания трехмерной сетки. Эти разломы будут определять разрывы в сетке, и они могут влиять на положение горизонтов, которые будут добавлены позже. Положение горизонтов зависит от входных данных, поэтому как моделирование нормальных, так и обратных разломов выполняется относительно легко.
Построение сетки: На этом этапе создается сетка на основе модели разломов. Вы можете устанавливать ограничения на геометрию сетки, что позволяет создать две разные сетки из одной и той же модели разломов: одну для геологического моделирования и другую для гидродинамического моделирования.
Создание горизонтов: Здесь модель вертикально разбивается на горизонты. Этот этап также включает определение смещения на разломах. Создаются независимые геологические горизонты на основе входных данных в трехмерных координатах. При необходимости можно также создавать геологические зоны, используя относительное расстояние до существующих горизонтов.
Эти три процесса тесно связаны друг с другом, и пользователь часто переходит от одного к другому. Проблемы с моделированием разломов могут оказаться невидимыми до момента построения сетки, и проблемы с сеткой могут возникнуть при создании горизонтов. Рекомендуется начать с простой модели и последовательно проходить через все три этапа, чтобы выявить и решить возникающие проблемы.
Процесс Pillar Gridding включает в себя создание трехмерной сетки на основе модели разломов. Это важный этап, и его результат сильно зависит от моделирования разломов. Пользователь может быть вынужден вернуться к моделированию разломов, чтобы решить проблемы, возникающие в процессе построения сетки. Это итеративный процесс, который требует времени и внимания для достижения качественной и ортогональной сетки.
В результате Pillar Gridding создается набор элементов, как вдоль разломов, так и между ними. Сетка не имеет слоев, только элементы с заданными координатами X и Y. Разбиение на слои происходит при создании горизонтов и зон.
Построение сетки в Petrel ориентировано на обеспечение легкой настройки и управления пользователем. Пользователь может интерактивно воздействовать на процесс, добавляя или удаляя трендовые линии, изменяя параметры и выбирая геометрию элементов. Это итеративный процесс, позволяющий взаимодействовать с приложением для достижения нужных результатов.
Оборудование и материалы: компьютер с установленным ПО Petrel.
Тема лекции: Литолого-фациальное моделирование
При работе с месторождениями, характеризующимися сложной геологической структурой и разнообразными фильтрационно-емкостными свойствами коллекторов, точность геологических моделей становится определяющей для эффективности поиска, разведки и разработки залежей.
Для увеличения точности моделей сложных месторождений, геологические объекты целесообразно разделять на составные части. Это часто делается методами классификации объектов, и одним из таких методов является фациальный анализ. В рамках фациального анализа исследуемый геологический объект разделяется на участки различных отложений (фаций) в зависимости от их литологии, палеогеографических условий и обстоятельств осадконакопления. Затем, свойства каждой фации анализируются отдельно.
Детальное и геологический правильное моделирование литофаций важно, как для оценки запасов, так и для построения фильтрационной модели.
Существует три уровня детализации литолого-фациальной модели:
Достарыңызбен бөлісу: |