Seismic flow units discretization and petrophysical modelling

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Penna, Rodrigo Macedo
Data de Publicação: 2024
Tipo de documento: Tese
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: https://app.uff.br/riuff/handle/1/32960
Resumo: Rock typing into flow units (FU) is a well-known technique for characterizing flow heterogeneities in reservoirs and producing reliable estimations of petrophysical properties, as porosity and permeability. This thesis aims to discretize flow units in a Brazilian pre-salt reservoir through conventional core laboratory measurements and transpose this classification to the well log domain and 3D model of the reservoir, considering elastic and acoustic inverted seismic data as constraints. First, I performed core and well log data feasibility study of FU discretization, considering three different FU methods and the seismic vertical scale and resolution characteristics. This first study results provided means and grounds for the FU classification that I later chose to consider and the implications of the seismic limited vertical resolution in the classification. I noticed that porosity and permeability cumulative curves were a powerful tool for visualizing and analyzing the scale of the classification in a decametric sense, suitable for the seismic classification that the aim to achieve. The second study is a 3D FU Bayesian facies classification and petrophysical modeling considering the discretization made in the 1D domain. This is the first Brazilian pre-salt porosity and permeability 3D models constrained by both flow unit classification and elastic and acoustic inverted seismic data. The results from the second study showed that, using the FU as constraints, decametric porosity and permeability volumes are more robust in 3D approaches than considering the usual seismic lithologic classification. In the third study, I pushed the petrophysical modelling below the seismic vertical resolution, discretizing and calculating metric FU through geostatistical seismic inversion. Using the cumulative curve concept, I generated metric flow units within each decametric flow units and constrained the geostatistical inversion in this manner to generate several high-resolution porosity and permeability volumes with respect to the seismic data in the decametric scale. The results from the third generate high quality decametric and metric porosity and permeability volumes, respecting the available seismic data even below the resolution limit. Finally, I hope that the produced 3D volumes of flow units facies, permeability and porosity in decametric or metric scales can be incorporated as variables for the lateral interpolation of petrophysical reservoir parameters during the static and dynamic modelling, as well as support seismic 4D interpretations and seismic-assisted history matching.
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First, I performed core and well log data feasibility study of FU discretization, considering three different FU methods and the seismic vertical scale and resolution characteristics. This first study results provided means and grounds for the FU classification that I later chose to consider and the implications of the seismic limited vertical resolution in the classification. I noticed that porosity and permeability cumulative curves were a powerful tool for visualizing and analyzing the scale of the classification in a decametric sense, suitable for the seismic classification that the aim to achieve. The second study is a 3D FU Bayesian facies classification and petrophysical modeling considering the discretization made in the 1D domain. This is the first Brazilian pre-salt porosity and permeability 3D models constrained by both flow unit classification and elastic and acoustic inverted seismic data. The results from the second study showed that, using the FU as constraints, decametric porosity and permeability volumes are more robust in 3D approaches than considering the usual seismic lithologic classification. In the third study, I pushed the petrophysical modelling below the seismic vertical resolution, discretizing and calculating metric FU through geostatistical seismic inversion. Using the cumulative curve concept, I generated metric flow units within each decametric flow units and constrained the geostatistical inversion in this manner to generate several high-resolution porosity and permeability volumes with respect to the seismic data in the decametric scale. The results from the third generate high quality decametric and metric porosity and permeability volumes, respecting the available seismic data even below the resolution limit. Finally, I hope that the produced 3D volumes of flow units facies, permeability and porosity in decametric or metric scales can be incorporated as variables for the lateral interpolation of petrophysical reservoir parameters during the static and dynamic modelling, as well as support seismic 4D interpretations and seismic-assisted history matching.A discretização de rochas em unidades de fluxo (FU) é uma técnica bem conhecida para caracterizar a heterogeneidade de fluxo em reservatórios e produzir estimativas confiáveis de propriedades petrofísicas, tais como porosidade e permeabilidade. Essa tese visa estabelecer uma metodologia de cálculo de unidades de fluxo em reservatórios do pré-sal da bacia de Santos por meio de medições convencionais de laboratório em testemunhos e, em seguida, transpor essa classificação para os perfis de poço e, depois, para os modelos tridimensionais do reservatório, considerando dados sísmicos elásticos e acústicos invertidos como variáveis de controle. Em um primeiro momento, realizei o estudo de viabilidade dos dados de testemunho e dos perfis de poços, considerando três métodos diferentes de discretização e as características de escala e resolução vertical da sísmica. Este primeiro estudo forneceu meios e fundamentos para a minha classificação de FU, bem como estabelecer as características e implicações da limitação da resolução vertical da sísmica na classificação. Eu notei que as curvas acumuladas de porosidade e permeabilidade são ferramentas poderosas de visualização do efeito da escala de observação na classificação, efeito este bastante adequado para uma classificação através de dados sísmicos. O segundo estudo consiste em uma classificação de fácies de fluxo Bayesiana tridimensional com modelagem petrofísica de porosidade e permeabilidade, considerando a discretização 1D feita no estudo anterior. Este é o primeiro modelo tridimensional de porosidade e permeabilidade feito no pré-sal da bacia de Santos controlado tanto pelas fácies de fluxo quanto pelos atributos elásticos e acústicos oriundos da sísmica via inversão. Os resultados do segundo estudo mostraram que, ao utilizarmos as fácies de fluxo como controle, podemos calcular porosidades e permeabilidades derivadas da sísmica com muito mais acurácia na escala decamétrica, em comparação à utilização usual de fácies litológicas. No terceiro estudo, eu promovi a classificação para além das limitações de resolução vertical da sísmica, discretizando e calculando FU na escala métrica através do uso de inversão e modelagem geoestatística. Com o conceito de curvas acumuladas da petrofísica, foram geradas fácies de fluxo métricas dentro das fácies de fluxo decamétricas, e, parametrizando a inversão geoestatística com essa hierarquia, calculei diversos modelos métricos de porosidade e permeabilidade que respeitam o dado sísmico na escala decamétrica. Os resultados do terceiro estudo mostraram que é possível gerar volumes de porosidade e permeabilidade de alta qualidade, tanto na escala métrica quanto na escala decamétrica, respeitando o dado sísmico disponível mesmo abaixo do seu limite de resolução vertical. Por fim, eu espero que os volumes 7 de fácies de fluxo, porosidade e permeabilidade produzidos por essa metodologia possam ser incorporados como variáveis diretas na modelagem estática e dinâmica dos reservatórios, bem como auxiliar interpretações de sísmica 4D e estudos de ajuste de histórico assistido por sísmica utilizando técnicas de filtro Kalman, por exemplo.141 p.Lupinacci, WagnerMartini , Álvaro FavinhaPereira Leite, EmilsonOliveira, Karen Maria LeopoldinoSilva, Leonardo Márcio Teixeira daOliveira , Sergio Adriano MouraPenna, Rodrigo Macedo2024-07-03T18:01:33Z2024-07-03T18:01:33Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfPenna, Rodrigo Macedo. Seismic flow units discretization and petrophysical modelling. 2022. 139 p. 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