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利用4D地震数据校正储层静态模型的集合卡尔曼滤波方法

     

摘要

储层静态模型是利用已知数据,结合先验性认识对未知储层空间进行插值预测,由此得到的结果与实际生产观测数据以及4D地震观测数据之间存在较火差异.基于集合卡尔曼滤波方法,通过观测数据反推系统模型的状态向量,对储层静态模型加以校正使得校正后的储层静态模型和观测数据之间差异最小化.选择4D地震属件差异作为观测数据,通过合理地抽取观测点,提高了运算效率.模型试验表明,校正后的静态模型能够较好地反映储层非均质性,并且与4D地震数据有较好的一致性.

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