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    1. 油田地上地下一體化地質建模與工程融合

      日期:2025-05-13
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      在油田開發領域,地質建模與工程技術的深度融合已成為提升資源開發效率、降低開發成本的關鍵路徑。傳統開發模式中,地質研究與工程實施往往存在“信息孤島”,導致井位部署不合理、壓裂改造效果差等問題。而地上地下一體化地質建模與工程融合技術,通過構建三維可視化平臺,將地質特征、工程參數與生產動態實時關聯,實現了從勘探到開發的全流程協同優化。




      三維地質建模:構建“透明油田”的基礎

      三維地質建模是地上地下一體化的核心環節,其核心目標是通過多源數據融合,實現地下油藏的“數字化復刻”。以頁巖氣開發為例,技術人員需整合地震解釋數據、測井曲線、巖心分析結果等,構建包含儲層孔隙度、滲透率、裂縫發育特征等參數的三維模型。例如,在四川盆地龍馬溪組頁巖氣開發中,通過引入三維地質力學建模技術,可動態模擬地應力場分布與裂縫擴展路徑,為壓裂方案設計提供精準依據。建模過程中,需重點解決兩大挑戰:一是多尺度數據融合,需將厘米級巖心數據與千米級地震數據統一到同一坐標系;二是非均質性表征,需通過變差函數分析、隨機模擬等方法,準確刻畫儲層參數的空間變化規律。

      工程融合:從“經驗驅動”到“數據驅動”的轉變

      工程融合的核心在于將地質模型轉化為可執行的工程方案。在鉆井工程中,通過將三維地質模型與鉆井軌跡實時關聯,可實現井眼軌跡的動態優化。例如,在長慶油田致密油開發中,技術人員基于地質模型中的裂縫發育帶預測結果,調整水平井段方位,使鉆遇優質儲層的比例提升30%。壓裂工程方面,地質模型與壓裂模擬軟件的耦合成為關鍵技術突破點。通過將三維地質模型導入壓裂模擬軟件,可實現裂縫幾何形態、導流能力的定量預測。例如,在塔里木油田超深井壓裂中,通過地質-工程一體化平臺,實時調整壓裂液排量、支撐劑濃度等參數,使單井產量提高40%。

      動態優化:全生命周期管理的關鍵

      油田開發具有不可逆性,動態優化是實現效益最大化的核心手段。通過建立“地質模型-工程方案-生產動態”的閉環反饋機制,可實現開發方案的持續迭代。例如,在勝利油田牛一井區頁巖油開發中,技術人員基于實時采集的微地震監測數據、生產測井數據,對三維地質模型進行動態更新,并據此調整后續井的壓裂參數,使區塊采收率提高15%。動態優化還需構建多維度評價體系,涵蓋儲層動用程度、工程實施效率、經濟效益等指標。例如,在長慶油田致密氣開發中,通過建立“儲層品質-鉆井品質-完井品質”三角形評價體系,量化評估不同開發方案的優劣,使單井建井成本降低20%。

      技術突破:從“定性分析”到“定量表征”的跨越

      一體化技術的核心突破在于實現了地質特征的“定量化、可視化”表征。在地質建模方面,通過引入機器學習算法,可實現儲層參數的智能預測。例如,在江漢油田紅星區塊頁巖油開發中,基于深度學習的儲層孔隙度預測模型,使建模效率提升50%。工程融合方面,通過構建數字孿生平臺,可實現工程方案的虛擬驗證。例如,在西南油氣田新場須家河組開發中,技術人員通過數字孿生技術模擬不同壓裂方案下的裂縫擴展效果,最終選定最優方案,使單井EUR提高30%。

      智能化與低碳化的雙重驅動

      隨著5G、物聯網、人工智能等技術的成熟,一體化技術將向智能化、低碳化方向深化。智能化方面,通過構建油田“大腦”,可實現地質模型與工程參數的實時自適應調整。例如,在渤海鉆探超深井鉆井中,基于AI的鉆井參數優化系統,使鉆井效率提升40%。低碳化方面,通過優化井網部署、提高采收率,可降低單位產能的碳排放。例如,在西北油田塔河區塊開發中,通過一體化技術提高采收率,使區塊碳排放強度降低25%。

      在這場技術革新的浪潮中,捷瑞數字及其自主研發的伏鋰碼云平臺發揮著舉足輕重的作用。伏鋰碼云平臺的油田地上地下一體化地質建模與工程融合,不僅是技術手段的革新,更是開發理念的革命。通過構建“透明油田”、實現“數據驅動”、推進“動態優化”,可顯著提升資源開發效率與經濟效益。未來,隨著智能化與低碳化技術的深度融合,一體化技術將成為保障國家能源安全、推動綠色發展的核心支撐。

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