Главная страница
Навигация по странице:

  • 2394 2398 2402 2406 2410 2414 2418

  • Курсовая. Норматов. тюменский индустриальный университет многопрофильный колледж нефтегазовое отделение им. Ю. Г. Эрвье


    Скачать 1.86 Mb.
    Названиетюменский индустриальный университет многопрофильный колледж нефтегазовое отделение им. Ю. Г. Эрвье
    АнкорКурсовая
    Дата14.09.2022
    Размер1.86 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаНорматов.docx
    ТипКурсовая
    #676427
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    2406

    Глубина, м

    Рис. 4.12

    Но результаты двумерного моделирования показали неадекват­ность этой модели (рис. 4.3). На интервале 2408.49 м - 2413.09 м наблю­дается существенное несовпадение теоретических и эксперименталь­ных диаграмм, причем, только для длинных зондов (DF10 - DF20). По­этому геоэлектрическая модель этого интервала была усложнена путем разделения ее на четыре прослоя (табл. 4.2). При этом для всех просло­ев было проведено уточнение параметров геоэлектрической одномерной модели (проводилась интерпретация в пределах новых границ прослоев табл. 4.2.). Далее, для уточненной модели проводилось новая итерация двумерного моделирования, результаты которого представлены на рис. 4.4.


    Таблица 4.2

    Кровля

    Подошва

    Мощность

    Ro3n

    АЗП

    ЫоПл

    2391.39

    2396.09

    4.70







    3.61

    2396.09

    2397.09

    1.00

    13.06

    0.51

    4.31

    2397.09

    2397.49

    0.40

    9.71

    0.53

    3.95

    2397.49

    2398.29

    0.80

    12.87

    0.50

    4.18

    2398.29

    2398.69

    0.40

    11.22

    0.48

    3.88

    2398.69

    2399.49

    0.80

    14.04

    0.52

    4.07

    2399.49

    2401.09

    1.60

    14.79

    0.58

    3.60

    2401.09

    2402.09

    1.00

    15.93

    0.60

    3.81

    2402.09

    2402.49

    0.40

    14.17

    0.58

    4.00

    2402.49

    2403.19

    0.70

    17.20

    0.60

    4.01

    2403.19

    2403.79

    0.60

    16.11

    0.58

    4.00

    2403.79

    2404.49

    0.70

    18.11

    0.63

    3.86

    2404.49

    2406.49

    2.00

    18.51

    0.61

    3.82

    2406.49

    2406.89

    0.40

    17.03

    0.63

    5.20

    2406.89

    2407.69

    0.80 19.92

    0.72

    9.06

    2407.69

    2408.49

    0.80







    14.55

    2408.49

    2409.49

    1.00

    19.03

    0.54

    7.2$Ш

    ' 2409.49

    2410.49

    1.00

    16.74

    0.59

    6.41

    2410.49

    2411.89

    1.40

    21.21

    0.60

    5.18

    2411.89

    2413.09

    1.20

    16.76

    0.62

    3.16

    2413.09

    2413.49

    0.40

    7.17

    0.56

    2.81

    2413.49

    2414.29

    0.80




    4.85

    2414.29

    2414.89

    0.60

    4.89

    0.32

    2.49

    2414.89

    2419.99

    5.10







    4.55







    После этого совпадение теоретических (двумерных) и практиче­ских диаграмм стало удовлетворительным рис. 4.13.




    2394 2398 2402 2406 2410 2414 2418

    Глубина, м Рис. 4.13




    Анализ приведенной в табл. 4.2. модели показывает близкие значе­ния параметров зоны проникновения и различие выделенных прослоев только по параметру УЭС пласта. Следовательно, можно сделать вывод о неравномерном насыщении интервала 2408.49 м - 2413.09 м. Т.е. мож­но предположить наличие ВНК на этом интервале.

    Таким образом, в случае тонкослоистого коллектора только при помощи двумерного анализа поведения диаграмм ВИКИЗ можно гово­рить о достоверном определении распределения сопротивления в про­слое по вертикали.

    1. Исследование контрольных скважин

    Контрольные скважины, как уже было сказано выше, в настоящее время являются обязательным объектом на любом нефтегазовом место­рождении. Так как одной из задач при разработке месторождения яв­ляется оценка процессов перераспределения флюидов в продуктивных пластах. Поскольку изменения параметров флюидонасыщения находят отражение в закономерном изменении удельных электрических сопро­тивлений вокруг скважины, то для мониторинга используют электро­магнитные и индукционные методы каротажа.




    При мониторинге выполняются наблюдения за вариациями элек­тромагнитных откликов, измеренных в скважине относительно некото­рого исходного уровня. Предпочтительным выбором для этого уровня являются диаграммы, полученные в открытом стволе. В этом случае необходимо на основе интерпретации диаграмм в открытом стволе, предварительно построить базовую геоэлектрическую модель. В рамках предложенной модели должны описываться диаграммы всех имеющих­ся измерений электрическими, индукционными и электромагнитными методами. В эту модель необходимо также внести коррективы, обу­словленные появлением пластиковой колонны, цементного камня и сме­ной жидкости, заполняющей скважину. Интерпретация повторных из­мерений выполняется на основе полученной базовой модели и направ­лена на выделение пространственных изменений в распределении УЭС с последующим их истолкованием.

    В тресте “Сургутнефтегеофизика” для мониторинга разработки месторождений используется система контрольных скважин со стекло­пластиковым хвостовиком. Это дает возможность слежения во времени за изменением геоэлектрических характеристик прискважинной зоны, продуктивных пластов и положения ВНК, используя данные электро­магнитных зондирований.

    Условия заводнения продуктивных пластов на этих месторождени­ях благоприятны для использования электромагнитных методов с це­лью слежения за процессом заводнения и определения коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности коллекторов. Это в первую очередь относится к тем объектам разработки, где закачивается сено­манская вода с минерализацией близкой или равной минерализации пластовой воды (16 - 18 г/л).

    Технология обсадки стеклопластиковой колонной практически не отличается от обычной. При спуске колонны на нужном интервале включают определенное число пластиковых труб. Они соединяются между собой муфтами из того же материала. Таким образом, в интер­вале продуктивных пластов получается отрезок ствола, в котором можно проводить исследования методами ГИС, в том числе основанны­ми на возбуждении вихревых токов в горных породах (рис. 4.14).




    Рис. 4.14 Строение среды: 1 - глинистый пласт; 2 - нефтенасыщенный коллектор; 3 - переходная зона; 4 - водонасыщенный коллектор; 5 - зона проникновения; 6 - цементный камень; 7 - обсадная колонна; 8 - стеклопластиковая труба; 9 - стеклопластиковые муфты.




    Попутно решаемой задачей является контроль за техническим со­стоянием стеклопластиковой колонны.

    Первичное вскрытие пласта проводится, как правило, на пресном глинистом растворе с УЭС равным примерно 2 Ом.м. В этом случае в коллекторах формируются зоны повышающего, редко, понижающего проникновения в зависимости от типа насыщающего флюида. Сопро­тивления в зоне проникновения и пласте находятся в пределах от 3 до 30 Ом.м. Такие модели широко описаны в литературе [1] и являются типичными при существующей технологии бурения нефтяных скважин. Базовая геоэлектрическая модель строится на основе диаграмм

    ВИКИЗ, ИК и БКЗ с учетом данных БК, полученных в открытом ство­ле. Интерпретация проводится в несколько этапов, как было описано выше. На первом шаге выполняется одномерная попластовая интерпре­тация диаграмм ВИКИЗ. После этого с помощью двумерного моделиро­вания проводится уточнение параметров полученных прослоев. Для примера в табл. 4.3 приведены УЭС зон проникновения и пластов, глу­бин проникновения, а также указаны положения кровли и подошвы каждого слоя на интервале 1899.0 - 1921.0 м для одной из скважин Фе­доровского месторождения, приведена погрешность определения УЭС пласта.


    Таблица 4.3

    Глубина, м

    Мощ­

    ность,

    м

    УЭС зоны проникнове­ния Ом.м

    Радиус зоны проникно вения, м

    УЭС

    пласта,

    Ом.м

    Погрешность определения УЭС пласта

    %

    Кровля

    Подошва

    1899.0

    1900.2

    1.2

    9.3

    0.46

    29.2

    2.1

    1900.2

    1900.6

    0.4

    10.7

    0.43

    39.3

    2.0

    1900.6

    1901.4

    0.8

    12.7

    0.45

    40.7

    2.0

    1901.4

    1903.6

    2.2

    11.3

    0.47

    58.8

    2.0

    1903.6

    1904.6

    1.0

    24.6

    0.62

    89.2

    2.0

    1904.6

    1905.0

    0.4

    15.7

    0.47

    63.7

    2.0

    1905.0

    1905.8

    0.8

    10.9

    0.44

    59.1

    2.1

    1905.8

    1906.2

    0.4

    10.4

    0.45

    62.9

    2.2

    1906.2

    1906.8

    0.6

    13.1

    0.52

    62.0

    2.2

    1906.8

    1908.0

    1.2

    10.0

    0.49

    49.0

    2.3

    1908.0

    1908.6

    0.6

    13.9

    0.56

    50.0

    2.1

    1908.6

    1909.2

    0.6

    14.5

    0.51

    45.2

    2.1

    1909.2

    1910.4

    1.2

    10.8

    0.43

    41.1

    2.0

    1910.4

    1910.8

    0.4

    13.0

    0.45

    46.0

    1.9

    1910.8

    1912.2

    1.4

    14.5

    0.45

    45.6

    2.0

    1912.2

    1912.8

    0.6

    11.3

    0.45

    45.2

    2.2

    1912.8

    1913.2

    0.4

    13.1

    0.54

    44.5

    2.3

    1913.2

    1913.8

    0.6

    12.5

    0.54

    43.4

    2.3

    1913.8

    1914.4

    0.6

    12.2

    0.55

    43.0

    2.3

    1914.4

    1914.8

    0.4

    12.1

    0.57

    38.6

    2.4

    1914.8

    1915.4

    0.6

    12.4

    0.59

    37.6

    2.6

    1915.4

    1916.2

    0.8

    12.4

    0.63

    37.4

    2.7

    1916.2

    1916.6

    0.4

    13.4

    0.67

    39.9

    2.5

    1916.6

    1917.0

    0.4

    12.9

    0.61

    37.0

    2.6

    1917.0

    1917.4

    0.4

    13.8

    0.63

    35.6

    2.6





    1917.4

    1918.2

    0.8

    12.5

    0.62

    30.9

    2.7

    1918.2

    1918.6

    0.4

    12.7

    0.65

    30.1

    2.6

    1918.6

    1919.0

    0.4

    11.6

    0.63

    27.2

    2.7

    1919.0

    1919.6

    0.6

    10.9

    0.61

    23.9

    3.3

    1919.6

    1920.2

    0.6

    9.6

    0.70

    18.4

    6.2

    1920.2

    1921.0

    0.8

    8.0

    0.99

    15.5

    3.1







    К
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта