КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методы исследований при поисках и разведке нефти и газа
Схема стадийности поисково-разведочных работ на нефть и газ
Поисково-разведочный процесс на нефть и газ включает в себя три последовательных этапа: региональный, поисковый и разведочный, каждый из которых подразделяется на две стадии. Схема стадийности поисково-разведочных работ на нефть и газ приведена в таблице 3.1. Региональный этап проводится в неизученных и слабоизученных регионах или их частях, а также при поисках скоплений УВ в глубокозалегающих малоизученных частях разреза, например, под каменной солью на глубинах более 4 км, как в Прикаспийском регионе. На стадии прогноза нефтегазоносности проводится изучение литолого-стратиграфических комплексов разреза отложений, выделение структурных этажей, проводится изучение основных этапов тектонического развития исследуемой территории и тектоническое районирование. Следовательно, на этой стадии устанавливаются основные черты геологического строения и геологической истории. Затем проводится выделение нефтегазоперспективных горизонтов и зон возможного нефтегазонакопления. Далее проводятся качественная и количественная оценки перспектив нефтегазоносности, а также выбор основных направлений и первоочередных объектов дальнейших исследований. На следующей стадии оценки зон нефтегазонакопления уточняется нефтегазогеологическое районирование, выделяются наиболее крупные ловушки, например, валообразные поднятия, с которыми могут быть связаны зоны нефтегазонакопления. Проводится количественная оценка перспектив нефтегазоносности и выбираются районы и первоочередные объекты (региональные ловушки) для проведения поисковых работ.
Таблица 3.1 - Схема стадийности поисково-разведочных работ на нефть и газ
Поисковый этап наступает, когда полностью закончен региональный этап и проведено геологическое обоснование к выполнению поисковых работ на нефть и газ на выявленной перспективной региональной ловушке. В ней можно открыть зону нефтегазонакопления, включающую ряд местоскоплений нефти и газа в пределах отдельных площадей — локальных поднятий или других локальных ловушек, осложняющих региональную ловушку. Поисковый этап подразделяется на две стадии, причём первая из них делится в свою очередь на две подстадии. Итак, стадия выявления и подготовки объектов к поисковому бурению делится на подстадию 1 (выявление обьектов) и подстадию 2 (подготовка объектов). На первой подстадии выявляются условия залегания и параметры перспективных пластов, а также наиболее перспективные локальные ловушки (объекты, площади), выбираются первоочередные объекты и проводится их подготовка к поисковому бурению. К примеру, если региональной ловушкой является вал, то выбираются наиболее крупные и хорошо подготовленные к бурению локальные структуры (антиклинали, купола), среди которых намечается очередность их подготовки к поисковому бурению. Наиболее подготовленными к бурению структурами считаются такие, которые по данным полевых геофизических исследований достаточно чётко определены в размерах (длина, ширина, амплитуда), конфигурация и сводовая часть структуры, а также положение структурных осложнений (разломов и др.), если выявлена сложная структура. К крупным ловушкам относятся поднятия площадью 50—100 км и более, к средним – 10—50 км, к мелким — до 10 км. При этом в качестве первоочередных выбирают структуры, ресурсы которых превышают запасы среднего в районе местоскопления. Кроме этого, на очерёдность ввода структур в поисковое бурение влияют и экономические показатели (близость к местоскоплениям, трубопроводам, отдалённость от баЗ глубокого бурения, глубина залегания продуктивных пластов, качество УВ и др.). На второй подстадии проводятся: детализация выявленных перспективных ловушек; выбор объектов и определение очерёдности их ввода в поисковое бурение; количественная оценка ресурсов УВ на объектах, подготовленных к поисковому бурению; выбор мест заложения поисковых скважин на подготовленных объектах. На стадии поиска местоскоплений (залежей) основной целью является открытие скоплений УВ: открытие местоскопления или выявление новых залежей в неизученной части разреза в пределах местоскоплений, находящихся в разведке. В комплекс задач, решаемых на данной стадии, входят: выявление продуктивных пластов-коллекторов, перекрытых непроницаемыми слоями (покрышками); определение параметров пластов; опробование и испытание продуктивных горизонтов и скважин; получение промышленных притоков нефти и газа; определение коллекторских свойств пластов и физико-химических свойств флюидов (нефти, газа, конденсата, воды); оценка запасов УВ открытых залежей; выбор объектов для проведения детализационных и оценочных работ. Разведочный этап является завершающим в геолого-разведочных работах на нефть и газ. Разведка проводится на площадях, где получены промышленные притоки нефти и газа. Целью разведочных работ является оценка открытых скоплений нефти и газа и подготовка их к разработке. На первой стадии разведки (оценка местоскоплений или залежей) проводится следующее: определение параметров залежей и местоскоплений для установления их промышленной значимости; подсчёт запасов УВ залежей и местоскоплений; выбор объектов и этажей разведки; определение очерёдности опытно-промышленной эксплуатации и подготовки объектов к разработке. На следующей стадии разведки (подготовка местоскоплений или залежей к разработке) основными задачами являются: геометризация залежей УВ; оценка достоверности значений коллекторских свойств продуктивных пластов и подсчётных параметров для расчёта запасов и составления технологической схемы разработки для нефтяного объекта или схемы опытно-промышленной эксплуатации газового объекта; подсчёт запасов УВ и определение коэффициента извлечения (нефтеотдачи); доизучение залежей и местоскоплений в процессе разработки. Под этажом разведки понимают часть разреза местоскопления с одним или несколькими продуктивными пластами, которые находятся на близких гипсометрических уровнях, характеризуются сходством геологического строения и свойств флюидов, разведку которых можно проводить одной сеткой скважин. Геолого-разведочный процесс на нефть и газ осуществляется по специальным проектам, которые составляются отдельно по этапам: региональному, поисковому и разведочному.
При поисках и разведке нефти и газа используются в комплексе различные методы исследований, включая: геологические, геофизические (полевые и скважинные), геохимические, гидрогеологические, геотермические, гидродинамические, дистанционные, геоморфологические, математические методы, применение ЭВМ и программирования. Поэтому в поисково-разведочном процессе участвуют различные специалисты: геологи, буровики, геофизики, геохимики, гидрогеологи, гидродинамики, математики и другие. Геологические исследования включают: проведение геологосъёмочных работ с составлением геологических карт различных масштабов, бурение скважин разного назначения и обработку полученной информации о строении и свойствах продуктивных пластов, а также параметрах залежей и местоскоплений нефти и газа. Ниже рассмотрим наименование и назначение буровых скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ. На региональном этапе бурятся опорные и параметрические скважины, на поисковом — структурные и поисковые, на разведочном — разведочные. Опорные скважины бурятся в слабо изученных территориях для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности. Поданным опорных скважин выявляются крупные структурные элементы и разрез земной коры, изучается геологическая история и условия возможного нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Опорные скважины закладываются, как правило, до фундамента или до технически возможной глубины и в благоприятных структурных условиях (на сводах и других поднятиях). В опорных скважинах отбирается керн и шлам по всему разрезу отложений, проводится полный комплекс промыслово-геофизических исследований (ГИС), опробование перспективных горизонтов и др. Параметрические скважины бурятся в целях изучения геологического строения, перспектив нефтегазоносности и определения параметров физических свойств для более эффективной интерпретации геофизических исследований. Они закладываются на локальных структурах по профилям для регионального изучения крупных структурных элементов. Глубина этих скважин, как и для опорных, выбирается до фундамента или, в случае невозможности его достижения (как в Прикаспии), до технически возможной. Помимо отбора керна и шлама и проведения комплекса ГИС в параметрических скважинах проводятся геохимические исследования, отбор проб нефти, газа и воды, опробование пластов в процессе бурения и испытание продуктивных горизонтов. Структурные скважины бурятся, как правило, на поисковом этапе, но в отдельных случаях — на региональном. Задачи структурных скважин: детализация строения перспективных структур, включая прослеживание тектонических нарушений. Эти скважины закладываются до определённых горизонтов с иелью построения структурных карт, в том числе, если геофизическими методами не удаётся выявить строение перспективной площади. Глубина структурных скважин обычно небольшая. Поисковые скважины имеют главную цель; открыть скопление нефти и газа на подготовленной геологическими и геофизическими метода площади. Поисковыми считаются все скважины, пробуренные на поисковой площади, вплоть до получения промышленного (достаточно большого) притока нефти или газа. Во многих случаях даже крупные скопления УВ, обнаруженные на структурах простого строения, были открыты всего одной поисковой скважиной. В случае сложных структур, например разбитых разломами на несколько блоков, чтобы открыть место-скопление нефти или газа, приходилось закладывать несколько поисковых скважин. Как показал опыт поисково-разведочных работ у нас в стране, обычно первыми двумя поисковыми скважинами открывается около 75% местоскоплений, а первыми тремя — 85%. Разрезы поисковых скважин детально изучаются (отбор керна, ГИС, опробование, отбор проб флюидов и др.). Глубина поисковых скважин соответствует глубине залегания самого нижнего перспективного горизонта и, в зависимости от геологического строения разных регионов и с учётом технических условий бурения, колеблется от 1,5—2 км до 4,5—5,5 км. Разведочные скважины бурятся с целью оценки запасов открытых залежей и местоскоплений УВ. По данным разведочных скважин определяется конфигурация залежей нефти и газа и рассчитываются параметры продуктивных пластов и залежей, определяется положение ВНК, ГНК, ГВК. На основании разведочных скважин дается подсчёт запасов нефти и газа на открытых местоскоплениях. В разведочных скважинах проводится большой комплекс исследований, включая отбор и исследование керна, отбор проб флюидов и исследование их в лабораториях, опробование пластов в процессе бурения и испытание их после окончания бурения, ГИС и другие. После окончания разведочного этапа проводится пробная эксплуатация выявленных залежей УВ, а разведочные скважины в последующем часто используются для эксплуатации залежей. На стадии подготовки к разработке применяют бурение опережающих эксплуатационных скважин. Они закладываются на ряде крупных площадей в целях выявления пропущенных ранее при разведке продуктивных пластов, особенно в нижней, не освещенной бурением части осадочного комплекса. Например, на Самотлорском местоскоплений нефти применение опережающего эксплуатационного бурения привело к открытию новой нефтяной залежи в юрских отложениях [38]. Дистанционные методы исследований широко используются для решения различных задач народного хозяйства, в том числе при поисках и разведке нефти и газа. К ним относятся аэро- и космометоды. е. изучение земной поверхности с самолётов, космических кораблей и спутников с проведением аэрофотосъёмки, аэро- и космовизуальных исследований и космофотосъёмки. Наиболее важной задачей при дешифрировании аэро- и космических снимков является поиск структурных форм, с которыми могут быть связаны местоскопления нефти и газа. Аэрометоды оказывают большую помощь в выявлении поднятий в земной коре на региональном этапе поисково-разведочных работ, еще до проведения геофизических исследований и бурения. Особенно эффективен поиск структур с помощью аэрофотоснимков в районах проявления активной тектонической деятельности в новейшее время. Ведь существуют поднятия, развивающиеся в современных условиях и имеющие связь с погребёнными структурами, т. е. характеризующиеся унаследованным развитием. Локальные поднятия, испытывающие восходящие тектонические движения в новейшее время, отображаются на аэрофотоснимках, например, по рисунку гидрографической сети (над структурами — радиальный, кольцевой или эллиптический). Долины рек огибают локальные поднятия, что отображается на аэроснимках и легко интерпретируется. Соляные купола выявляются на аэрофотоснимках по характеру проявления растительности и почвенного покрова. Косвенным дешифрировочньщ признаком закрытых нефтегазоносных структур служат грязевые вулканы, хорошо отображаемые на аэрофотоснимках. Обычно последние связаны со сводами антиклиналей. Аэрометоды используются при выявлении прямых признаков нефтегазопроявлений, например, на морском дне. По нефтяным пятнам и иризируюшей поверхности воды судят о поднимающейся из недр (дна моря) нефти. Такие пятна не сносятся водой и ветром в сторону в отличие от случайных пятен, оставляемых судами. Выходы нефти и нефтяные озера (асфальтовые) на суше выделяются по более тёмной окраске по сравнению с окружающей местностью. По аэрофотоснимкам легко трассируются тектонические нарушения. Многие обще геологические задачи, играющие существенную роль при поисках нефти и газа, успешно решаются с помошью космических снимков. По ним можно выявить и классифицировать разномасштабные структуры, определить тип нарушений, направленность тектонических движений, возраст разрывов земной коры и их связь с глубинными структурами. Наилучшие результаты по выявлению структур, которые могут представлять интерес при прогнозе нефтегазоносности, получают при комплексном использовании аэро- и космических снимков. Аэрокосмические методы позволяют значительно сократить объём дорогостоящих геолого-съёмочных и буровых работ, а также детализировать строение регионов и площадей. Геофизические методы исследований используются на всех стадиях геолого-разведочных работ на нефть и газ, при этом применяются как полевые, так и скважинные методы. В комплекс полевых геофизических исследований входят следующие методы: аэромагнитная и гравиметрическая съёмки, электроразведка методами теллурических токов, сейсморазведка по профилям методами глубинного сейсмического зондирования преломлённых и отражённых волн и др. При этом система геофизических профилей привязывается к пробуренным опорным и параметрическим скважинам. Основной целью полевых геофизических исследований является изучение структуры земной коры и выявление поднятий (региональных и локальных), благоприятных в нефтегазоносном отношении. Таким образом, упомянутые геофизические методы подготавливают структуры для дальнейших поисков нефти и газа. В этом отношении наиболее широко используются сейсмические методы, заключающиеся в прослеживании границ геологических слоев путём расчёта скорости и расстояний до преломляющих и отражающих площадок в земной коре после проведения взрывов в точках возмущений на земной поверхности. Сейсмические колебания от взрывов, которые производятся в полевых условиях, регистрируются на специальных передвижных установках. По параметрам упругих волн (отражённых или преломленных) специалисты составляют сейсмический разрез земной коры. На разведочном этапе используется детальная сейсморазведка (наземная и скважинная), что позволяет уточнять структурные особенности и состав продуктивного пласта, а в комплексе с электроразведкой — уточнять положение водонефтя-ных и водогазовых контактов на выявленных залежах нефти и газа. На всех этапах геолого-разведочного процесса, в последние годы широко применяются сейсмостратиграфические исследования, которые основываются на извлечении геологической информации из сейсмических данных. На основе сейсмостратиграфии проводится расчленение разреза отложений на структурно-седиментационные тела, выявляются неантиклинальные ловушки, прогнозируется нефтегазоносность и распределение УВ в ловушках различного типа. Применение в комплексе сейсмостратиграфического и палеогеоморфологи чес кого анализов позволяет решить ряд геологических задач, которые другими методами не удаётся решить, например, поиск песчаных дельтовых тел и конусов выноса в древних отложениях (клиноформы), с которыми могут быть связаны скопления нефти и газа. Геофизические исследования скважин (ГИС) проводятся на всех этапах геолого-разведочных работ на нефть и газ. В комплекс ГИС входят следующие методы: электрометрия, радиометрия, кавернометрия. Совместно с данными исследований керна эти методы позволяют охарактеризовать разрез скважин, включая литологию и физические параметры пластов. Поданным ГИС и керна выполняются необходимые геологические построения: структурные карты и профили, карты изопахит и др., которые используются для изучения геологического строения нефтегазовых объектов и подсчёта запасов УВ в них. Геохимические методы исследований основаны на обнаружении УВ в толще пород выше залежей нефти и газа за счёт миграции УВ по системам трещин, разрывных нарушений или в результате диффузии над нефтяными и газовыми скоплениями. Среди наземных геохимических методов выделяют: газовую съёмку, битумно-люминесцентный, радиохимический, микробактериальный методы и газовый каротаж и др. Глубинные геохимические исследования проводят на всех этапах поисково-разведочных работ на нефть и газ. На региональном и поисковом этапах проводят в скважинах газовый и битумный каротаж, а также исследуют керн и шлам, а на разведочном — определяют физико-химические свойства УВ. Гидрогеологические исследования заключаются в изучении химического состава подземных вод и растворённых в них газов, динамики вод, что на региональном этапе необходимо для прогнозирования нефтегазоносности недр, выявления путей миграции УВ с пластовыми водами, установления возможных зон нефтегазонакопления и объектов для постановки поискового бурения. Гидрогеологические исследования в разведочных скважинах проводятся при опробовании нефтеносных и водоносных пластов путём замеров давлений на устье и забое скважин, измерения температуры и отбора глубинных проб. Эти исследования используются как при расчёте запасов УВ, так и при подготовке технологической схемы разработки местоскоплений нефти и газа. Геотермические исследования проводятся с целью изучения теплового поля при тектоническом районировании территорий, при изучении условий формирования и динамики подземных вод, при прямых поисках скоплений УВ, а также при составлении технологической схемы разработки местоскоплений. На региональном этапе различия в геотермической обстановке в отдельных участках исследуемой территории позволяют выявить структурный план, режим и динамику подземных вод. На основе данных по геотермии можно выявить поднятия и прогибы, т. е. изучить глубинную тектонику, а также определить пути миграции УВ с подземными водами. При детальных поисках УВ по повышенным геотермическим аномалиям выявляются как локальные поднятия, так и зоны нарушений, если последние являлись областями разгрузки подземных вод. Математические методы, ЭВМ и программирование используются при поисках и разведке нефти и газа на всех стадиях геолого-разведочного процесса. В комплекс математического и компьютерного обеспечения поисково-разведочных работ на нефть и газ входит следующее: программные пакеты, картопостроение, геомоделирование, обработка экспериментальных данных, методы классификации (регрессионный и кластерный анализы, распознавание образов и др.), банки геолого-геофизических данных, подсчёт ресурсов и запасов У В и др. Применение матметодов, ЭВМ и программирования с каждым годом возрастает, что объясняется возрастанием объёмов геолого-геофизической информации, в особенности в усложняющихся геологических условиях проведения поисково-разведочных работ (на больших глубинах, под мощной соленосной толщей, в сложнопостроенных структурных ловушках, в акваториях морей и океанов и т. д.). В указанной сложной геологической обстановке в целях сокращения затрат при получении геолого-геофизической информации обязательным условием успешного проведения поисково-разведочных работ является применение матметодов, ЭВМ и программирования. Эффективность поисков и разведки нефти и газа во многом определяется степенью применения матметодов, ЭВМ и программирования. Например, некачественная подготовка объекта на стадии поиска приведёт к бурению лишних скважин или вообще не даст результата. И наоборот, качественно подготовленный объект обеспечит затраты минимального времени и средств на стадии разведки [38]. Применение математических методов и ЭВМ при прогнозе, поисках и разведке нефти и газа достигло высокого уровня во многих регионах страны. С помощью ЭВМ можно просто и быстро создавать и корректировать графические модели нефтегазовых объектов, а с помощью встроенного микропроцессора обсчитывать их характеристики (объём, площадь), воспроизводить трёхмерное изображение, поворачивать, перемещать объект, создавать более сложный объект из элементарных объектов и др. Поэтому можно считать, что работа на ЭВМ составляет существенную часть практической деятельности геолога [31]. При этом необходимо учитывать, что математические методы и ЭВМ не подменяют работу геолога в ее традиционном понимании, а дополняют. Одним из важных методов исследований при проведении поисков и разведки нефти и газа является геолого-математическое моделирование с применением вычислительной техники. Метод моделирования нашел широкое применение во всех отраслях естественных наук, в том числе в геологии. Особенно важно применение моделирования для решения наиболее сложных задач поисков и разведки скоплений УВ. Практически можно разведать местоскопление УВ лишь один раз, и если будет допущена ошибка в методике поисков и разведки, эффективность геолого-разведочного процесса будет резко снижена. Однако моделиро-вание позволяет разведку объекта выполнить несколько раз. При этом будет выбран оптимальный вариант разведки, который можно применить на практике.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 5850; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |