9. Задачи, решаемые с помощью комплексных методов на различных этапах геолого-физического изучения месторождений

9.1. Этапы изучения месторождений

Этапы изучения залежей и пластов и применяемые методы в общей форме представлены на рисунках 2, 3 и в таблице 1.

9.2. Обязательные комплексы для решения геологических задач на этапе поисков и разведки залежей

9.2.1. В опорных поисковых и параметрических скважинах рекомендуется руководствоваться обязательным комплексом исследований, приведенным в таблице 4 [2].

Таблица 4. Обязательный комплекс исследований для решения геологических задач в опорных и параметрических скважинах

Структура комплекса Методы ГИРС
Постоянная часть обязательных исследований Общие исследования (по всему разрезу скважин) ГТИ, ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, профилеметрия, замер естественной температуры пород, ВСП
Детальные исследования (в неизученной ранее части разреза и в интервалах предполагаемой продуктивности) ПС, БКЗ, БК, ИК (ЭМК), МК, БМК, профилеметрия, ГК-С, НК, ИНК, АК, ГГК-П, ГТК-Л, гравитационный каротаж (до доступных глубин), наклонометрия, ЯМК, КМВ
Изменяемая часть обязательных детальных исследований При наличии в перспективных интервалах разреза сложных коллекторов (трещинных, глинистых, битуминозных) ДК, ГДК, ОПК, ИПТ, электрическое (акустическое) сканирование
Для определения положения межфлюидных контактов и изучения пластовых давлений в перспективных интервалах ГДК, ОПК, ИПТ, ИНК
При низком выносе керна Отбор керна из стенок скважины приборами на кабеле (КО)
При неоднозначной геологической интерпретации материалов ГИС в перспективных интервалах разреза ГДК, ОПК, ИПТ, КО, исследования в необходимых интервалах по специальным технологиям со сменой технических условий в скважине

9.2.2. Обязательный комплекс ГИС при испытании в колонне приведен в таблице 5 [2].

Таблица 5. Обязательный комплекс ГИС при испытаниях в колонне

Задачи контроля за испытаниями Условия проведения исследований Методы
Уточнение выбора объекта и привязка к разрезу Крепленная скважина без НКТ, пласт неперфорированный и перфорированный до вызова притока ЛМ, ГК, НК (ИНК), Т
Контроль процесса притока и мероприятий по его интенсификации НКТ перекрывают интервал перфорации ЛМ, Т, НК (ИНК), БМ, ГК
НКТ не перекрывают интервал перфорации БМ, Т, ЛМ, ГК, НК (ИНК), расходометрия (термоанемометрия), влагометрия, резистивиметрия

9.2.3. Обязательный комплекс исследований в открытом стволе для решения геологических и технических задач в структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважинах приведен в таблице 6 [2].

Таблица 6. Комплекс ГТИ при бурении опорных, параметрических, структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважин

Структура комплекса Методы ГИРС
Постоянная часть обязательных исследований Общие исследования (по всему разрезу скважин) ГТИ, ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия, замер естественной температуры пород1), В СП2)
Детальные исследования (в перспективных интервалах) ПС, БКЗ, БК, ИК (ЭМК), МК, БМК, профилеметрия, ГК-С, НК, АК, ГГК-П, ГГК-Г3), наклонометрия4)
Изменяемая часть обязательных исследований При наличии в перспективных интервалах разреза сложных коллекторов (трещинных, глинистых, битуминозных) ДК, ГДК, ОПК, ИПТ, электрический сканер, ЯМК
Для определения положения межфлюидных контактов и пластовых давлений в перспективных интервалах ГДК, ОПК, ИПТ, ИНК, ЯМК
При низком выносе керна Отбор керна из стенок скважины приборами на кабеле (КО)
При неоднозначной геологической интерпретации материалов ГИС в перспективных интервалах разреза ГДК, ОПК, ИПТ, КО, исследования в необходимых интервалах по специальным технологиям со сменой технических условий в скважине

Примечания:

  • 1) в нескольких скважинах на площади;
  • 2) во всех поисковых и оценочных скважинах, в разведочных скважинах - при близости сейсмопрофилей;
  • 3) в разрезах с карбонатными коллекторами;
  • 4) во всех поисковых и оценочных скважинах, в разведочных скважинах при наклоне пластов более 5° к оси скважины.

9.2.4. Комплекс ГТИ при бурении поисковых, опорных, параметрических, структурных, оценочных и разведочных скважин приведен в таблице 7 [2].

Таблица 7. Обязательный комплекс исследований в открытом стволе для решения геологических и технических задач в структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважинах

Решаемые задачи Обязательные исследования и измерения Дополнительные исследования и измерения
Геологические задачи:
• оптимизация получения геолого-геофизической информации;
• литолого-стратиграфическое расчленение разреза;
• выделение пластов-коллекторов;
• определение характера насыщенности пластов-коллекторов;
• оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пластов-коллекторов;
• контроль процесса испытания и опробования объектов;
• выявление реперных горизонтов
Исследование шлама, керна, бурового раствора:
• макро- и микроскопия шлама;
• фракционный анализ шлама;
• определение карбонатности пород;
• люминесцентный анализ шлама и бурового раствора;
• оценка плотности и пористости шлама;
• определение объемного и суммарного газосодержания бурового раствора;
• непрерывное измерение компонентного состава углеводородного газа, извлеченного из бурового раствора;
• периодическая термовакуумная дегазация проб раствора и шлама
• Измерение окислительно-восстановительного потенциала;
• пиролиз горных пород;
• фотоколориметрия;
• определение вязкости и водоотдачи бурового раствора
Технологические задачи:
• раннее обнаружение газо-, нефте-, водопроявлений и поглощений при бурении и спуско-подъемных операциях;
• оптимизация процесса углубления скважины;
• распознавание и определение продолжительности технологических операций;
• выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;
• оптимизация спуско-подъемных операции;
• контроль гидродинамических давлений в скважине;
• определение и прогноз пластового и порового давлений;
• контроль спуска и цементирования обсадной колонны;
• диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени
Измерение и определение технологических параметров:
• глубина скважины и механическая скорость проходки;
• вес на крюке и нагрузка на долото;
• давление бурового раствора на стояке манифольда и в затрубье;
• число ходов насоса;
• расход или поток бурового раствора на выходе из скважины;
• уровень и объем бурового раствора в емкостях;
• скорость спуска и подъема бурильного инструмента;
• плотность бурового раствора на входе и на выходе из скважины;
• скорость вращения ротора;
• крутящий момент на роторе;
• температура раствора на входе и на выходе из скважины
• Удельное электрическое сопротивление раствора на входе и выходе;
• виброакустические характеристики, получаемые в процессе бурения

9.3. Задачи гидродинамических, геофизических и геохимических исследований на стадиях опытно-промышленной и промышленной разработок месторождения

9.3.1. Задачи исследований.

Задачи, которые необходимо решать с помощью гидродинамических (ГДИС), геофизических (ГИС) и геохимических (ГХИ) исследований на стадиях опытно-промышленной разработки и собственно разработки, условно разделяются на 2 большие группы:

  • - получение и уточнение информации о залежи, продуктивных пластах и скважинах, необходимой для составления проектных технологических документов на разработку месторождений;
  • - получение информации, необходимой для осуществления контроля за разработкой месторождения.

9.3.2. При планировании и проведении исследовательских работ в процессе разработки месторождения необходимо выполнять все технологические условия исследований, чтобы результаты каждого исследования могли быть использованы как для решения текущих проблем по контролю за разработкой, так и при подготовке материалов для составления проектных документов на разработку месторождений.

9.3.3. Основными задачами, стоящими перед исследованиями на стадиях опытно-промышленной разработки и промышленной разработки, являются следующие:

  • - уточнение типа коллектора и геолого-гидродинамической модели залежи. Для трещиновато-пористого коллектора - оценка степени участия матрицы в разработке;
  • - оценка гидродинамической связи по пласту и выявление непроницаемых границ;
  • - определение фильтрационно-емкостных свойств продуктивного пласта и оценка их изменения по площади и во времени в процессе разработки;
  • - получение информации о гидродинамической обстановке в системе «скважина-пласт», необходимой для выбора способа эксплуатации скважин;
  • - оценка технического состояния скважин и технологического режима их работы;
  • - изучение энергетического состояния залежи и основных фильтрационных потоков;
  • - оценка трещиноватости пласта;
  • - изучение характера фильтрации жидкости. Выявление и оценка степени проявления неньютоновских свойств флюида и др.;
  • - оценка динамики текущей нефтенасыщенности;
  • - установление характера зависимости фильтрационных свойств от забойных давлений в добывающих и нагнетательных скважинах. Определение зависимости коэффициента продуктивности от депрессии на пласт при забойных давлениях выше и ниже давления насыщения;
  • - определение забойного давления, ниже которого начинается снижение коэффициента продуктивности. Определение давления насыщения по данным исследований скважин;
  • - определение критического давления раскрытия трещин в нагнетательных скважинах;
  • - определение раздельной добычи по пластам, вскрытым совместно;
  • - поинтервальное определение количества и состава протекающего флюида;
  • - поинтервальное определение фильтрационных характеристик;
  • - оценка состояния призабойной зоны скважин с целью выбора скважин для проведения работ по воздействию на призабойную зону и пласт;
  • - оценка технологической эффективности работ по воздействию.

... Назад. | Содержание | Далее...

 
рд/153-39.0-109-01/раздел_9.txt · Последние изменения: 2011/01/30 22:08 (внешнее изменение)