Главная страница
Навигация по странице:

  • Факторы производства. Факторы производства

  • предпринимательские способности, информация.) Конъюнктура цен на мировых сырьевых рынках;

  • Объем средств, выделяемых государством через различные каналы на проведение геологоразведочных работ;

  • Удобство и эффективность механизма получения прав на пользование недрами и их рыночный оборот;

  • Доступность архивной геологической информации;

  • Производственный геологический процесс и его виды.

  • Современные формы организации производства в геологоразведке. Цифра как необходимость.

  • Сейсморазведка на шельфе

  • Под водой, но не на шельфе

  • Экономика геологоразведочных работ. Контрольная 1. Контрольная работа 1 по дисциплине Экономика грр Понятие экономики. Экономика


    Скачать 220.5 Kb.
    НазваниеКонтрольная работа 1 по дисциплине Экономика грр Понятие экономики. Экономика
    АнкорЭкономика геологоразведочных работ. Контрольная 1
    Дата17.11.2021
    Размер220.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаKontrol_1_po_ekonomike_GRR.doc
    ТипКонтрольная работа
    #274289
    страница3 из 4
    1   2   3   4

    Виды экономической политики.

    1. Экономическая политика государства как институт

    2. Инструменты института экономической политики

    3. Экономическая политика и экономическая стратегия государства.


    1. Факторы производства.

    Факторы производства - это ресурсы, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг. (Труд, земля, капитал, предпринимательские способности, информация.)

    1. Конъюнктура цен на мировых сырьевых рынках;

    2. Конъюнктура цен на углеводородное сырье (прежде всего на нефть) на мировых рынках;

    3. Объем средств, выделяемых государством через различные каналы на проведение геологоразведочных работ;

    4. Государственная политика в области налогообложения геологоразведочных работ/геологоразведочных компаний;

    5. Удобство и эффективность механизма получения прав на пользование недрами и их рыночный оборот;

    6. Доступность привлекаемых финансовых (инвестиционных) ресурсов, стоимость кредитных средств в экономике;

    7. Доступность архивной геологической информации;

    8. Баланс запасов основных видов полезных ископаемых у крупнейших добывающих компаний.




    1. Производственный геологический процесс и его виды.

    Производственный процесс - это совокупность действий работников и орудий труда, в результате которых сырьёматериалыполуфабрикаты и комплектующие изделия, поступающие на предприятие, превращаются в готовую продукцию или услугу в заданном количестве и заданного свойства, качестве и ассортименте в определённые сроки.

    Производственный процесс состоит из основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.

    ГРР - это первый и важнейший этап буровых работ на нефть и газ (и не только)

    Однако, прежде чем производить оценку результатов ГРР, необходимо произвести параметризацию полученных данных.

    Параметризация учитывает следующие аспекты:

    - геологическое строение месторождения;

    - его расположение в пространстве и связанные с ним рельефные условия;

    - количество и качество полезных ископаемых;

    - прогнозируемые условия эксплуатации месторождения (факторы, их обусловливающие).
    Согласно Положению о порядке проведения геологоразведочных работ (ГРР) по этапам и стадиям (МПР РФ от 05.07.99 г.) в зависимости от цели процесс геологического изучения недр подразделяется на 3 этапа и 5 стадий.
    Этап 1. Работы общегеологического и минерагенического назначения.

    Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр и прогнозирование полезных ископаемых.
    Этап 2. Поиски и оценка месторождений.

    Стадия 2. Поисковые работы.

    Стадия 3. Оценочные работы.
    Этап 3. Разведка и освоение месторождений.

    Стадия 4. Разведка месторождений.

    Стадия 5. Эксплуатационная разведка.
    ГРР осуществляются именно в такой последовательности, на каждом из этих этапов востребованы знания из смежных областей: геофизики, геохимии, гидродинамики и др.
    Этап 1.
    Суть регионального этапа ГРР сводится к проведению региональных геолого-геофизических работ в 2 стадии:
    -стадия прогнозирования нефтегазоносности

    -стадия оценки зон нефтегазонакопления
    Стадия прогнозирования нефтегазоносности концентрируется на осадочных бассейнах и связанных с ними частях, при этом выделяются:

    -литолого - стратиграфические комплексы,

    -фациальные зоны,

    -нефтегазоперспективные зоны и др.
    Стадия оценки зон нефтегазонакопления:

    -фокусируется исключительно на нефтегазоперспективных и нефтегазонакопительных зонах,

    -попутно выполняется количественная оценка перспектив нефтегазоносности, выделение наиболее крупных ловушек и др.
    Также в рамках регионального этапа проводятся региональные:

    -аэрокосмофотосъемка,

    -геофизическая и геохимическая съемка,

    -построение региональных сейсмопрофилей,

    -бурение опорных, параметрических и структурных скважин,

    -проведение ГИС, изучение керна. Ресурсы оцениваются по категориям D1 и D2.
    Этап 2.
    Поисковый этап сводится к обеспечению необходимых условий для прироста разведанных запасов нефти и газа, проводится в 2 стадии:

    -стадия выявления и подготовки объектов для поискового бурения

    -стадия поиска месторождений
    Стадия выявления и подготовки объектов для поискового бурения относится к отдельным площадям в пределах нефтегазоперспективных зон и зон нефтегазонакопления, при этом устанавливаются:

    -условия залегания и другие геолого-геофизические свойства нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов,

    -проводится выявление перспективных ловушек и их количественная оценка ресурсов в них и др.

    В рамках этой стадии широко применяются геофизические методы исследований (гравимагнитосъемка, электро- и сейсморазведка)
    Стадия поиска месторождений оперирует ловушками, подготовленными для поискового бурения. В ее рамках определяются:

    -геолого-геофизические свойства горизонтов и пластов,

    -проводится подсчет запасов открытых залежей и др.

    В течение этой стадии проводятся петрофизические исследования, анализируется керн.
    Этап 3.
    Заключительный разведочный этап призван подготовить промышленные месторождения к разработке в течении следующих 2 стадий:

    -стадия оценки месторождений

    -стадия подготовки месторождений к разработке

    Стадия оценки месторождений обычно приурочена к открытым месторождениям и выявленным залежам и оперирует установленными характеристиками залежей для определения их промзначимости, установленными физико-химическими свойствами нефти и подсчитанным коэффициентом продуктивности скважин и др.

    Стадия подготовки месторождений к разработке в целом повторяет стадию оценки месторождений, добавляя к ней интерпретацию геолого-геофизических материалов и детальное проведение площадных (сейсморазведка, структурное бурение) и скважинных геолого-геофизических работ.

    К завершению разведочного этапа должны быть подготовлены данные по:

    -запасам нефти и газа

    -экономической эффективности проведенных работ

    На настоящий момент в РФ финансирование ГРР может быть осуществлено как средствами федерального бюджета, так и частными инвесторами.

    Виды, последовательность и комплексность проводимых на каждой стадии исследований определяются ее целями, природными условиями производства работ, степенью изученности объекта предыдущими исследованиями, видом полезного ископаемого и другими особенностями с учетом потребностей экономического и социального развития отдельных территорий и страны в целом.

    Региональное геологическое изучение недр призвано обеспечивать определение закономерностей формирования и размещения полезных ископаемых.
    Важнейшим результатом является научное моделирование и ранжирование по экономической значимости перспективных структурно-вещественных и минерагенических комплексов, локальный прогноз и начальная геолого-экономическая оценка потенциальных объектов минерального сырья.
    Основными видами работ являются площадные съемки (геологические, геофизические и др).
    Карты рудоносности (угленосности, нефтегазоносности) могут составляться по шкале 4 масштабов:
    сводные и обзорные - 1: 1 500 000 и мельче;

    мелкомасштабные - 1:1 000 000 (500 000);

    среднемасштабные - 1:200 000 (100 000);

    крупномасштабные - 1:50 000 (25 000).
    Конечным результатом крупномасштабного изучения недр является комплект обязательных карт и специальных геологических карт, комплексная оценка перспектив изученной территории с уточнением прогнозных ресурсов по категории Р3, выделение рудных полей, площадей и оценкой по ним прогнозных ресурсов категории Р2.
    Поисковые работы, в зависимости от сложности геологического строения, формационного типа прогнозируемого оруденения и глубинности исследований могут проводиться в масштабах 1:200 000 - 1:10 000.
    Основным результатом поисковых работ является геологически обоснованная оценка перспектив исследованных площадей.
    На выявленных проявлениях полезных ископаемых оцениваются прогнозные ресурсы категорий Р2 и Р1.
    По материалам поисковых работ составляются геологические карты опоискованных участков в соответствующем масштабе и разрезы к ним, карты результатов геофизических и геохимических исследований, отражающих геологическое строение и закономерности размещения продуктивных структурно-вещественных комплексов.
    Выявленные и положительно оцененные рудопроявления включаются в фонд объектов, подготовленных для постановки оценочных работ и выдачи соответствующих лицензий.
    Оценочные работы проводятся на выявленных и положительно оцененных проявлениях полезных ископаемых.
    Геологическая съемка (масштаб зависит от сложности и размеров объекта) сопровождается детальными минералого-петрографическими, геофизическими и геохимическими исследованиями.
    Степень геологической изученности месторождения, качества, вещественного состава и технологических свойств полезных ископаемых, а также горно-геологических условий эксплуатации, должна обеспечить оценку промышленного значения месторождения с подсчетом всех или большей части запасов по категории С2.
    По менее изученной части месторождения оцениваются прогнозные ресурсы категории Р1.
    На участках детализации производится подсчет запасов категории С1.
    Геолого-экономическая оценка является обязательной частью комплекса работ.
    По результатам оценочных работ производится подготовка пакета геологической информации для предоставления лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых.
    Разведка месторождений проводится до горизонтов, разработка которых экономически целесообразна.
    Инструментальная геологическая съемка проводится в масштабе 1:10 000 - 1:1 000.
    Последовательность и объемы разведочных работ, соотношение горных и бурвых выработок, форма и плотность разведочной сети, методы и способы отбора рядовых, групповых и технологических проб определяются исходя из геологических особенностей разведуемого месторождения с учетом возможностей горных, буровых и геофизических средств разведки.
    По результатам разведочных работ разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО), производится подсчет запасов основных и попутных полезных ископаемых и компонентов по категориям в соответствии с группировкой месторождений по сложности строения.
    ТЭО, материалы подсчета запасов и результаты геолого-экономической оценки, включая обоснование кондиций, подлежат государственной геологической, экономической и экологической экспертизе.
    Эксплуатационная разведка проводится в течение всего периода освоения месторождения с целью получения достоверных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горно-подготовительных и очистных работ, обеспечения наиболее полного извлечения из недр запасов основных и попутных компонентов полезного ископаемого.


    1. Современные формы организации производства в геологоразведке.

    Цифра как необходимость.

    Нефтегазовая отрасль подошла к такому этапу развития, когда простого получения данных по итогам того или иного этапа ГРР уже недостаточно, необходимо проанализировать и интерпретировать собранную информацию. В связи с этим встает вопрос об обобщении полученного массива данных, возникает необходимость посмотреть на него сверху, выявить закономерности и взаимосвязи. В связи с ростом доли ТрИЗ повышается значимость цифровых моделей, которые обобщают собранные данные и позволяют их эффективно анализировать в т.ч. с использованием технологий Big Data и искусственного интеллекта. По мере насыщения все новой информацией, цифровая модель становится более точной и детальной, позволяя выявлять новые перспективные для дальнейшего изучения участки, сокращая временные и денежные затраты на ГРР.

    Четвертое измерение

    Геомоделирование выходит на новый уровень, предусматривающий создание 3D- и 4D-моделей. В сейсморазведке 3D съемка уверенно замещает обычную двухмерную, давая объемное изображение среза земной коры. Следующим шагом стало добавление четвертого измерения – времени, что дало импульс к развитию 4D-сейсморазведки.

    Выше плотность.

    Все шире при ГРР используется широкоазимутальная сейсморазведочная съемка с повышенной плотностью регистрации данных. Относительно классических методов сейсморазведки, этот метод позволяет вести сейсмические наблюдения с плотностью в 25 раз выше и получать более точные данные. Эффективно проведенная сейсморазведка позволит избежать дополнительных расходов на последующем этапе строительства скважины за счет более точного определения места бурения.

    С заботой о природе.

    С заботой о природе.jpgБережное отношение к окружающей среде становится производственной необходимостью. Примером может служить технология «зеленая сейсмика», которая за счет использования более легкой техники позволяет сократить ширину просек для установки датчиков и сохранить от вырубки значительные лесные массивы. Использование беспроводной системы оптимизирует производственный цикл за счет ускорения установки сейсмоприемников в условиях сложного ландшафта. Такой подход позволяет сократить воздействие на окружающую среду и выполнять рекордные объемы сейсморазведочных работ.

    Сейсморазведка на шельфе

    Шельф, наряду с ТрИЗ, является тем ресурсом, который позволит поддерживать необходимый уровень добычи нефти в России в средне- и долгосрочной перспективе. Текущая геологическая изученность шельфа, в первую очередь арктического, пока остается низкой, однако в последние годы сейсморазведка на шельфе ведется все более активно. Модернизируются и оснащаются современным оборудованием российские сейсморазведочные суда, покупаются новые суда. Кардинального обновления российского сейсморазведочного флота можно ожидать после полномасштабного запуска ССК Звезда.

    Под водой, но не на шельфе

    Более 12% территории России покрыты водой. Залежи углеводородов зачастую находятся под поверхностью рек, озер и водохранилищ, что сильно затрудняет их изучение. Наличие перехода вода/суша предъявляет повышенные требования к проведению полевых сейсморазведочных работ, в частности к выбору условий возбуждения и приема волн. По сути, сейсморазведка ведется одновременно на суше, в водоеме и переходных зонах, что серьезно повышает сложность работ. При работе в водохранилищах требуется привлечение специальных судов, что практически приравнивает такую сейсморазведку к морской. Потребность в таких работах имеется, в т.ч. у зарубежных компаний, участвующих в российских проектах.

    Пора бурить

    В ближайшие годы в Арктике следует ожидать роста объема разведочного бурения. Действующие санкции Запада против российских арктических шельфовых проектов вынуждают использовать в основном, российские морские буровые установки. Но флот их достаточно ограничен и добрым знаком стало возвращение в российские воды бурового судна Бавенит после многих лет работы на зарубежных проектах. Опять же существенного вклада в обновление и расширения российского флота буровых установок следует ожидать благодаря ССК Звезда. Также стимулировать разведочное бурение на арктическом шельфе могут планируемые регуляторные изменения, расширяющий доступ недропользователей в регион.

    Недра в цифре

    Большинство методов ГРР с той или иной детальностью дают представление о строении недр, но физически прикоснуться к недрам и прочитать летопись истории Земли позволяет только керн. Всестороннее исследование керна является практически единственным методом, который дает достоверную информацию о свойствах и составе недр и обеспечивает объективную проверку и интерпретацию дистанционных исследований. Поэтому крупнейшие российские нефтегазовые компании создают кернохранилища и внедряют технологии цифрового керна. Создание цифровой модели керна позволяет ускорить и упростить процесс получения данных, в первую очередь, по ТрИЗ, а также проводить моделирование различных процессов в недрах с высокой степенью точности. На данном этапе технология цифрового керна является скорее вспомогательным средством, но она позволяет повысить качество и надежность определения свойств пород-коллекторов и снизить степень неопределенности результатов лабораторных исследований, что уже немало.
    1   2   3   4


    написать администратору сайта