Главная страница

Курсовая работа Самотлорское нефтегазовое месторождение


Скачать 2.39 Mb.
НазваниеКурсовая работа Самотлорское нефтегазовое месторождение
Дата02.05.2023
Размер2.39 Mb.
Формат файлаrtf
Имя файла508955.rtf
ТипКурсовая
#1104379
страница3 из 5
1   2   3   4   5

1.3 Нефтегазоносность



Залежи нефти и газа на Нижневартовском своде приурочены к мощной толще терригенных отложений, охватывающих возрастной диапазон от юры до сеномана включительно. Для всех без исключения горизонтов характерна послойная и зональная литологическая неоднородность, определяющая изменчивость физических свойств коллекторов.

Палеогеографическая обстановка и в некоторой степени вторичные изменения пород обусловили их современный вещественный состав и коллекторские свойства, поскольку в пространстве и времени условия были разные, это предопределило неоднородность как по площади, так и по разрезу.

Коллекторами нефти и газа являются мелкозернистые песчаники и среднекрупнозернистые алевролиты. Среднезернистые песчаники встречаются редко, а крупнозернистые практически отсутствуют.

Разновозрастные продуктивные горизонты отличаются также типом цементации, от которого зависит состав и количество глинистого материала. Для всех горизонтов характерно наличие среди вмещающих отложений линзовидных карбонатных образований толщиной 0,1-0,4м. Эти образования увеличивают расчлененность разреза.

Отмеченные литологические особенности влияют на коллекторские свойства пород и обусловливают подсчетные параметры продуктивных горизонтов.

Продуктивные пласты месторождений нефти и газа на Нижневартовском своде представлены в основном песчано-алевролитовыми коллекторами с межзерновой пористостью, преобладающее значение (свыше 60%) имеют породы - коллекторы III класса (Кпр=100-500мД). Лучшие коллекторы приурочены к готерив-барремским отложениям (вартовская свита), наблюдается улучшение коллекторских свойств от периферийных частей структуры к своду. Исключение из этой закономерности составляют пласты АВ1 и БВ10, представляющие собой литологические залежи.

По минеральному составу песчаники и алевролиты полимиктовые, исключая пласты Ю1-2, представлены биминеральными породами. Среднее содержание кварца в полимиктовых породах колеблется в пределах 18-35% и для преобладающих порд изменяется от 26,8% (пласт БВ8 Мегионское месторождение) до35,3% (пластАВ1). Количество полевых шпатов варьирует в пределах от 25 до 50%.

В пластах Ю1-2 породы содержат 50,4% кварца, 18,3% полевых шпатов и 31,4% обломков.

В пластах АВ1 развит цемент порового типа, для большинства пород характерно содержание каолинитового, гидрослюдистого и хлоритового цемента в равных количествах. Встречаются литологические разности с преобладанием гидрослюдистого цемента, среднее значение которого колеблется от 3,8 до 6,9%.

Пласты Ю1-2 имеют преимущественно поровый цемент гидрослюдисто- каолинитового состава с подчиненным содержанием хлоритового цемента. В пластах ЮВ1-2 в сравнении с пластами АВ1 и БВ8 отмечается повышенное содержание карбонатного материала, представленного сидеритом.

Для рассмотренных продуктивных горизонтов Нижневартовского свода преобладающие размеры пор одних и тех же гранулометрических типов пород практически не различаются. Это объясняется тем, что пласт АВ1 менее уплотнен, но содержит большее количество глинистого цемента (для преобладающих пород 4,6%). Пласт БВ8 более уплотнен, но менее глинистый (для преобладающих пород количество цемента 1,5- 3,5%)

Также пласты различаются структурой цемента: пласт АВ1 имеет преимущественно поровый тип цемента, БВ8- пленочный.

Количественные определения размеров пор для пластов Ю1-2 не проводились, однако известно, что коллекторы этих пластов наиболее уплотненные и имеют щелевидную структуру пор.

  1. Выбор и обоснование комплекса геофизических методов



Для того чтобы определить месторождение углеводородов, надо знать, как меняются физические свойства, в зависимости от насыщения породы флюидом.


Рисунок 2. Обобщенная физ.-хим. модель нефтегазовой залежи.

1 – залежь УВ; 2 – запечатывающий слой; 3 – ореол вторжения УВ; 4 - субвертикальные зоны неоднородности пород; 5 – верхняя часть разреза над залежью; I – зона с окислительным режимом; II – зона с восстановительным режимом.
Залежь УВ (вода заменяется нефтью (газом), низкая проводимость, высокое сопротивление и высокое затухание волн, низкая скорость продольной волны)

Ореол вторжения УВ (увеличение пластового давления, низкая проводимость, изменчивость сопротивления, низкое скорость продольной волны)

Субвертикальные зоны (аномально высокие и низкие напряжения, высокий тепловой поток, вынос УВ, радиоактивные и др. вещества.)

Из-за появления окислительной зоны в ВЧР и восстановительной ниже возникает естественное электрическое поле, поэтому желателен комплекс методов (сейсморазведка + электроразведка + др. методы).

Методика поисков тектонических структур

Характерные структуры: антиклинальные поднятия, погребенные рифы, соляные купола, тектонические нарушения, зоны выклинивания слоев, зоны фациальных замещений и др.

Обычно работы ведутся по системе профилей (м/у профилями 2 – 5 км).

Ведущий метод – сейсморазведка МОГТ, выделяет поднятия амплитудой 1 % от глубины залегания, но бывают неблагоприятные условия (траппы в Тунгусской синеклизе, соляные купола в Мексиканском заливе).

Крупные структуры (амплитудой 10 % от глубины залегания) выделяют также электроразведка и гравиразведка.

Кроме того, в геофизике очень часто используют комплексирование методов.

Комплексирование геофизических методов — геологически и экономически обоснованное сочетание геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых и сопровождающих их проверочных и оценочных геологических и геохимических видов исследований, применяемых одновременно или в определённой последовательности.

Комплексирование геофизических методов охватывает все стадии геологоразведочного процесса (региональные работы, геокартирование, поиск иразведка месторождений полезных ископаемых), обеспечивает эффективное решение поставленной задачи применительно к определённым условиям конкретного объекта (рациональный комплекс) либо к типовым условиям объекта определённого класса и типа (типовой комплекс). Геологическое обоснование сочетания методов учитывает характер решаемых задач, условия проведения работ, геологические факторы, определяющие размещение полезных ископаемых, требования промышленности к запасам, качеству и глубине залегания полезных ископаемых. Экономическое обоснование включает требования оптимальности затрат на выполнение геофизических исследований, а также учитывает их влияние на экономику всего комплекса геологоразведочных работ. Эффективное решение задачи предполагает получение геологической информации, достаточной для обоснования геологического заключения и выводов о целесообразности (или наоборот) проведения геологоразведочных работ последующей стадии, локализацииперспективной площади, прогнозе размещения и оценке перспектив полезных ископаемых. Основы для комплексирования геофизических методов — физико-геологическая модель (ФГМ) исследуемого объекта и методический опыт работ при решении аналогичных задач в сходных геологических условиях. ФГМ — максимально приближённое к реальным условиям обобщённое и формализованное представление об основных геологических и физических характеристиках изучаемого объекта и вмещающей среды.

Комплексирование геофизических методов способствует повышению достоверности решения геологических задач, увеличивает полноту и надёжность представлений об особенностях строения и перспективности (продуктивности) исследуемого объекта. При проведении исследований с применением комплексирования геофизических методов получают большую полезную информацию, чем простая сумма информации отдельных методов, за счёт перевода пассивной информации одного метода под влиянием данных других методов в разряд активной. Существует масса геофизических комплексов, используемых на различных стадиях работ.

В своем проекте я предлагаю использовать сейсморазведку МОГТ в комплексе с электроразведкой ВЭЗ.


  1. 1   2   3   4   5


написать администратору сайта