МЕТОДЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ
В геологоразведочном процессе на нефть и газ применяются геологические, геохимические, геофизические и другие методы. Они позволяют картировать крупные территории и выделять на них перспективные участки. На этих участках для выявления залежей нефти и газа бурятся поисковые и разведочные скважины.
Геологические методы
К геологическим методам относят геологическую и структурно- . геологическую съемки, геолого-геоморфологические исследования и др.
Задачами геологической съемки, или картирования, являются составление геологической карты, разреза и стратиграфической колонки, а также оценка перспектив нефтегазоносности.
Эту задачу решают следующим образом. На территории, подлежащей картированию, проводятся визуальные наблюдения. Пункты, в которых горные породы обнажаются на земной поверхности, наносят на топографический план (карту) местности, отмечая особым знаком элементы залегания слоев, замеренные горным компасом. В пунктах наблюдения измеряют мощность слоев, отбирают из них образцы горных пород и остатки ископаемых организмов, по которым делаются заключения о литологическом составе пород и их возрасте. Эти наблюдения позволяют построить геологическую карту, стратиграфическую колонку и геологические разрезы изучаемой территории.
В процессе геологического картирования осуществляются и нефтегеологические исследования, в том числе изучение состава и условий залегания горных пород, наблюдение за естественными нефте- и газопроявлениями, отбор проб горючих ископаемых, воды и образцов из предполагаемых нефтематеринских (газоматеринских) толщ и проницаемых песчаных пластов для последующих специальных лабораторных анализов.
При структурно-геологической съемке с помощью геодезических инструментов осуществляется высотная привязка маркирующих, т.е. хорошо выдержанных по площади горизонтов, что позволяет выявить на глубине структуры, благоприятные для скоплений нефти и газа. Структурно-геологическая съемка, как правило, производится в закрытых районах, на платформах и обычно входит в комплекс детального (крупномасштабного) картирования, но может выполняться и самостоятельно на уже заснятых в масштабе 1 : 200000 и крупнее площадях.
Геологическая и структурно-геологическая съемки проводятся с обязательным использованием и дешифрированием аэрофотоснимков.
Эти методы изучения могут применяться для решения задач на региональном и поисковом этапах геологоразведочного процесса. В результате составляются геологические и структурные карты и разрезы (см. рис. 9).
Геоморфологическое картирование входит как обязательный элемент в комплексную геологическую съемку. Основное внимание уделяется формам рельефа. Этот метод позволяет решать задачу поиска антиклинальных структур, скрытых под молодыми отложениями.
В последние годы в комплекс регионально-геологических исследований включают изучение космических снимков, полученных с искусственных спутников Земли. По этим снимкам достаточно уверенно распознаются осадочные, метаморфические и магматические породы. Особенно четко на них прослеживаются глубинные разломы. Космическая геология в настоящее время приобрела значение самостоятельной дисциплины.
Геохимические методы
Геохимические исследования, осуществляемые при поисках нефти и газа, по своему содержанию и назначению могут быть разделены на две группы.
Первую группу составляют региональные геохимические исследования, в результате которых оценивается степень перспективности отдельных литолого-стратиграфических комплексов в пределах крупных территорий. При этих исследованиях изучаются рассеянное 0В пород во все литолого-стратиграфических комплексах, солевой состав пластовых вод и состав растворенных в них газов и органических соединении. На основе определения количества и типа захороненного 0В, степени его превращенности дается количественная оценка возможных ресурсов нефти и газа в недрах изучаемого региона.
Вторую группу образуют исследования, задачей которых являются поиски залежей нефти и газа путем выявления и изучения ореолов рассеяния УВ из залежей. В эту группу входят различные поисковые геохимические методы - газовая, газобиохимическая, битумно-люминесцентная съемки газовый каротаж, а также изучение некоторых газогидрохимических показателей пластовых вод, указывающих на присутствие залежей нефти и газа. Перечисленные метода, основаны на регистрации и изучении явлений рассеяния УВ из залежи нефти или газа в покрывающие их отложения в результате диффузии или по разрывным нарушениям.
Газовая и битумно-люминесцентная съемки заключаются в отборе проб пород под почвенным слоем или в скважинах, последующей их дегазации и изучении на битумосодержание. Данные о концентрации газа или битума, главным образом метана, наносятся на карту. Аномальные участки могут соответствовать залежам на глубине.
Поисковые геохимические методы, основанные на регистрации явлений рассеяния УВ из залежей (вследствие диффузии, движущимися водами и т.п.), относят к прямым геохимическим методам обнаружения нефтяных и газовых залежей. Разработка этих методов продолжается, чему способствуют широкие научные исследования и опытно-производственные работы по этой проблеме.
Геофизические методы
Геофизические методы поисков и разведки объединяют разные по физическим основам методы, используемые для изучения геологического строения земной коры или отдельных ее участков. Наземные, воздушные и морские измерения геофизических полей осуществляются методами полевой геофизической разведки в отличие от геофизических исследований непосредственно в скважинах.
В зависимости от используемых геофизических полей различают гравиразведку, магниторазведку, электроразведку и сейсморазведку.
При гравиметрической разведке с помощью специальных измерений на поверхности Земли изучают очень малые возмущения (аномалии) поля силы тяжести. Эти аномалии обусловлены различием плотности горных пород, слагающих геологические структуры.
Аномалии силы тяжести определяются как разность наблюденного gн (приведенного к уровню моря) и нормального g0 (теоретически рассчитанного в предположении, что Земля представляет собой геометрически правильное тело, состоящее из однородных по плотности концентрических слоев) значений силы тяжести, т.е. D g = gн - g0.
Гравитационные аномалии обычно отвечают участкам развития в осадочной толще интрузий, рифовых массивов, соляных диапиров, сбросов и т.д.
Гравиметрическая съемка проводится с помощью специальных приборов (гравиметров, маятниковых приборов и гравитационных вариометров) при региональных поисковых работах, а в отдельных случаях и при подготовке площадей к глубокому бурению. В соответствии с этим гравиметрическая съемка подразделяется на профильную (пункты наблюдений расположены вдоль линии) и площадную.
По результатам гравиразведки строят карты и графики аномалий силы тяжести. При благоприятных условиях гравиразведка позволяет выявить структуры, перспективные с точки зрения поисков в них скоплений нефти и газа. Большое значение имеет и разработка методики обнаружения участков пластов-коллекторов, заполненных нефтью или газом (прямые методы), с помощью высокоточной гравиметрической съемки.
Наряду с наблюдаемыми гравитационными аномалиями в гравиразведке часто используются различные их преобразования (трансформации). На преобразованных (трансформированных) гравитационных полях можно более четко выделить аномалии, обусловленные отдельными геологическими структурами.
Магнитная разведка основана на различии магнитных свойств горных пород. Она включает измерения полного вектора напряженности геомагнитного поля или его элементов (вертикальной, реже горизонтальной составляющих, построение карт магнитных аномалий и геологическое истолкование результатов измерения. При проведении магниторазведки изучают возмущения магнитного поля, обусловленные неодинаковой намагниченностью различных горных пород.
Карты в изолиниях распределения элементов геомагнитного поля носят название магнитных. Карты аномального магнитного поля отражают местные отклонения геомагнитного поля от главного, изображенного на мировых картах масштаба 1 : 10 000 000. Магнитные карты аномального поля имеют более крупный масштаб (например, 1 :200000). Их обычно составляют по результатам аэромагнитной съемки. Особенно интенсивные магнитные аномалии создают магматические породы основного и ультраосновного состава, магнетитовые железные руды и др. Для измерения напряженности магнитного поля применяют магнитометры. Чаще всего измеряются относительные значения (приращения) вертикальной составляющей напряженности магнитного поля Земли Д Z (наземная съемка), реже горизонтальной составляющей, а при аэромагнитных и морских съемках - модуль вектора полной напряженности геомагнитного поля Гили его приращения ДГ.
Наземные съемки, как правило, производятся по прямолинейным профилям при соотношении расстояний между профилями и точками наблюдений на них от 10:1 до 1 : 1. При аэромагнитных и гидромагнитных съемках измерения производятся непрерывно или дискретно в процессе движения вдоль прямолинейных, а иногда криволинейных профилей. По данным магниторазведки определяют глубину залегания в земной коре геологических тел, которые служат источниками аномального магнитного поля. Осадочные породы практически не магнитны, источниками аномалий являются магматические и метаморфические породы. Поэтому магниторазведка самостоятельно, а также в комплексе с другими геофизическими и геологическими методами применяется для изучения регионального глубинного строения, главным образом для выяснения глубины залегания и петрографического состава фундамента. По морфологии аномалий (по рисунку изолиний карт магнитных аномалий) удается оценить тип магнитоактивного тела, которым они вызваны, площадь этого тела и глубину залегания. Полосовидные, линейные аномалии, протягивающиеся на десятки и сотни километров, как правило; отражают глубинные разломы, к которым часто приурочены приразломные структуры (например, антиклинальные складки) в осадочной толще.
Электрическая разведка широко используется в закрытых районах при поисково-разведочных работах на нефть и газ. Она объединяет большое число методов изучения геологического строения земной коры путем наблюдения особенностей распределения в ней естественных или искусственно создаваемых электромагнитных полей. Применение электрических методов разведки основано на дифференциации горных пород (а также нефти и газа) по электрическим и магнитным свойствам. Электрическое сопротивление горных пород неодинаково. У магматических и метаморфических пород оно очень высокое и измеряется сотнями и тысячами ом на метр. Высокими сопротивлениями характеризуются некоторые осадочные горные породы - каменная соль, гипс, ангидрит, низкие сопротивления у терригенных пород.
Электроразведка постоянным электрическим током (методы вертикальных и дипольных электрических зондирований) применяется для картирования опорного электрического горизонта при небольшой (до 2 - 2,5 км) глубине его залегания. Часто таким опорным горизонтом служит кристаллический фундамент, перекрытый проводящими породами осадочного чехла, или характеризующийся высоким сопротивлением мощный горизонт в осадочной толще (соль, известняк).
Сущность вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ) заключается в измерении кажущегося сопротивления, когда расстояние между питающими электродами в процессе зондирования последовательно увеличивается (до нескольких километров и более) , В процессе зондирования дипольными установками (ДЭЗ) изменяют расстояние между центрами питающего и измерительного диполей.
Недостатком электроразведки постоянным током является ее сравнительно небольшая глубинность, которая определяется глубиной залегания первого (от поверхности) мощного высокоомного горизонта. Этого недостатка лишены методы, основанные на использовании переменных искусственных электромагнитных полей. В настоящее время главными из этих методов доя решения задач нефтегазовой геологии являются зондирование становлением электромагнитного поля (ЗС) и частотные зондирования. При использовании метода ЗС изучают процессы становления поля во времени. Глубина изучения разреза зависит от временного параметра - времени становления т. Различают зондирование становлением в ближней зоне (ЗСБЗ) и в дальней зоне (ЗСДЗ). При разведке методом ЗСБЗ (разнос электродов значительно меньше глубины залегания изучаемого горизонта) получают материалы, позволяющие более детально расчленять геологический разрез. С целью повышения детальности и глубинности изучения разреза разрабатывается методика ЗС с использованием супермощных источников электромагнитного поля - МГД-генераторов.
В частотных методах поле последовательно возбуждается гармоническим электромагнитным полем с частотами ¦1, ¦2,... ¦п. Глубина изучения разреза обратно пропорциональна корню квадратному из частоты Н~ 1/ Ö ¦
В районах с очень большой мощностью осадочного покрова (более 2,5 км) или в регионах, разрезы которых содержат высокоомные экраны, применяются методы, основанные на использовании естественных и искусственных электромагнитных полей. Наиболее широко при нефтегазопоисковых работах применяются магнитотеллурические методы - метод теллурических токов (ТТ), магнитотеллурическое профилирование (МТП) и точечное зондирование (МТЗ). Эти методы используются главным образом для выяснения особенностей регионального строения территорий и прежде всего для оценки глубин залегания фундамента в общей мощности осадочных толщ.
Сейсмическая разведка основана на изучении распространения упругих (сейсмических) волн в земной коре. Основными являются методы отраженных и преломленных волн. В основе этих методов лежит различие волновых сопротивлений (скоростей распространения упругих колебаний) в горных породах. В сейсморазведке изучают преимущественно продольные волны, скорость которых в горных породах изменяется от 1,5-2 до 7-8 км/с. Наряду с этим внедряется метод измерения поперечных волн, которые характеризуются меньшей скоростью распространения. Сейсморазведка с помощью измерения поперечных волн позволяет повысить эффективность изучения малоамплитудных структур.
В Методе отраженных волн (MOB) возбужденная взрывом или механическим воздействием сейсмическая волна, распространяясь во все стороны от источника возбуждения, последовательно достигает нескольких отражающих границ в земной коре - поверхностей раздела пород с разным волновым сопротивлением. На каждой из них возникает отраженная волна, которая возвращается к поверхности Земли, где регистрируется приборами. MOB позволяет изучать геологическое строение на глубинах от 0,1 - 0,2 до 7 - 10 км и определять глубины сейсмических границ с точностью до 1 - 2%. Этим методом изучают формы геологических тел, выполненных осадочными породами, прежде всего антиклинальные складки, обнаруживают угловые несогласия, зоны выклинивания и участки смены фаций.
Метод преломленных волн (МПВ) основан на регистрации волн, образующихся на границах слоев, отличающихся повышенной скоростью распространения упругих колебаний по сравнению с вышележащими слоями. Волна, упав на такую границу под углом полного внутреннего отражения, скользит вдоль этой границы и генерирует волну, которая возвращается к поверхности Земли. Пользуясь МПВ, можно определить глубину и форму поверхности одного или нескольких таких слоев и скорость распространения в них волн на глубинах до десятков километров. МПВ применяется преимущественно при региональных работах.
Сейсмическую разведку проводят вдоль профилей, на которых с определенным интервалом расположены источники и приемники колебаний. В качестве источников колебаний используют взрывы зарядов в неглубоких (несколько десятков метров) скважинах, вибрационные или ударные передвижные установки. Регистрацию колебаний производят сейсмоприемниками, в которых механические колебания ночвы преобразуются в электрические, а последние передаются (по соединительным линиям или по радио) в передвижную сейсморазведочную станцию. На ней колебания, приходящие от каждого приемника, усиливаются, преобразовываются, записываются на магнитную ленту. Геологическую информацию из этой записи (сейсмограммы) извлекают обработкой на ЭВМ, в результате которой получают так называемые временные сейсмические разрезы, которые используют при составлении геологических разрезов и структурных карт.
Рис. 71. Временной (в) и геологический (б) разрезы одного из участков Узбекистана.
1 — сопеносные отложения; 2 — ангидриты; 3 — известняки; 4— разрывные нарушения
Широко применяются высокоэффективные методы сейсморазведки - метод регулируемого направленного приема (МРНП), метод общей глубинной точки (МОГТ), вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) и др.
В настоящее время разработаны следующие новые модификации сейсморазведки.
1. Высокоразрешающая сейсморазведка, основанная на расширении использования частотного состава сейсмических волн. За счет этого удается изучать пласты небольшой мощности - в несколько метров, тогда как в обычном частотном диапазоне предельная мощность пласта, от кровли и подошвы которого могут' быть зарегистрированы отраженные волны, составляет 20 - 30 км.
2. Многоволновая сейсморазведка, в которой наряду с продольными регистрируются и используются также поперечные и обменные волны. Последние часть пути до отражающего горизонта распространяются как продольные, а в обратном направлении - как поперечные, или наоборот. Использование многоволновой сейсморазведки особенно перспективно для решения задач прогнозирования геологического разреза.
3. Объемная (трехмерная) сейсморазведка - применяется в районах со сложным глубинным строением (несогласно залегающие границы и т.д.). В таких районах в пункт наблюдений на профиле приходят отраженные волны, пути которых расположены не только в вертикальной, но и в наклонных плоскостях. Волны, пути которых лежат в наклонных плоскостях, называются боковыми. Для получения истинных изображений геологических границ необходимы получение и последующая обработка записей не по какому-либо профилю, а по площади наблюдений (пространственная сейсморазведка). Обычно результаты сейсморазведки MOB - ОГТ представляют в виде динамических временных разрезов. Многие интересные характеристики, которые можно использовать для геологической интерпретации, на таких разрезах трудно обнаружить. Разрешающую способность их можно повысить, если перейти к представлению результатов сейсморазведки в цвете.
Сейсморазведка отраженными волнами является ведущим геофизическим методом при поисках и разведке нефти и газа. Она позволяет картировать антиклинальные складки в осадочных толщах - благоприятные для скоплений нефти и газа структурные формы, на которых затем осуществляется поисковое бурение.
Регистрируемое при сейсморазведке волновое поле содержит информацию не только о структурных особенностях изучаемого разреза, но и о многих других его характеристиках. Геологическая интерпретация регистрируемого волнового поля представляет собой основу нового направления в сейсморазведке, названного сейсмостратиграфической интерпретацией (сейсмостратиграфией). При сейсмостратиграфической интерпретации по характерным изменениям и особенностям волнового поля выявляют отдельные сейсмостратиграфические комплексы в разрезе, получают сведения об условиях осадконакопления, обнаруживают латеральные петрофизические изменения пород разреза, выявляют стратиграфические несогласия и т.п. Все эти сведения используют для прогнозирования вещественного состава и нефтегазоносности геологического разреза. Отдельные сейсмостратиграфические комплексы выделяют по резким изменениям волновой картины. Изучение условий осадконакопления (сейсмофациальный анализ) производится по характерным особенностям, позволяющим отличать одну группу волн от другой. Петрофизические характеристики пород устанавливают в результате анализа формы записи, интенсивности, скорости распространения волн и других параметров. Для обнаружения аномалий волнового поля используют специальные способы представления результатов анализа в виде разрезов амплитуд, частот, скорости волн и ò.ï.
В благоприятных условиях по результатам анализа волнового поля может быть сделан прогноз нефтегазовых залежей. Основными признаками наличия УВ являются: изменение интенсивности волн, отраженных от кровли и подошвы нефтегазоносного пласта (наличие "яркого пятна") ; отражение от контакта нефть (газ) - вода (наличие "плоского пятна") ; аномально высокое поглощение волны вследствие прохождения ее через залежь; уменьшение скорости продольных волн и др.
Следует заметить, что сейсмостратиграфическая интерпретация данных сейсморазведки находится еще на начальном этапе развития и ее результаты во многом зависят от компетентности и опыта геофизика или геолога-интерпретатора.
Прямые геофизические методы поисков залежей нефти и газа основаны на изучении таких свойств геофизических полей, которые обусловлены самими залежами. Исследованиями в СССР и за рубежом было установлено, что продуктивная часть пласта по сравнению с водо-насыщенной характеризуется пониженным (на 15-20%) значением скорости распространения продольных упругих волн, а также увеличенным их поглощением. Водонефтяные, газоводяные и газонефтяные контакты в пластах имеют субгоризонтальное положение, тогда как геологические границы наклонные. Применяя сейсморазведку в качестве прямого метода, можно выделить нефтегазоносные терригенные толщи по повышенному поглощению сейсмических волн в залежах и над ними, а также установить отражения от ВНК, ГНК и ГВК.
Установлено, что нефтегазонасыщенные толщи по сравнению с водо-насыщенными создают гравитационную аномалию вследствие меньшей их плотности. С помощью высокоточной гравиразведки можно обнаружить и эти гравитационные аномалии, а значит и залежи, их обусловившие. Особенно хорошие результаты можно получить в районах развития крупных газовых залежей, высота которых достигает нескольких сот метров.
В качестве прямого метода может также применяться и электроразведка, фиксирующая при ВЭЗ увеличение кажущегося сопротивления над нефтяными и газовыми залежами. Уверенные результаты получаются при съемках повышенной детальности.
Радиометрия (аэрогамма-спектрометрическая и автогамма-спектрометрическая съемки, химико-аналитические определения радиоактивных элементов почв) обнаруживает над нефтегазовыми местоскоплениями понижение значений уран-радиевой составляющей гамма-излучений почв и повышенное - ториевой. На этом основано применение радиометрии в качестве прямого метода поисков залежей нефти и газа.
Наибольший эффект при прямых поисках можно получить в результате комплексирования разных геофизических методов.
Буровые работы
Бурение скважин является основным и наиболее трудоемким способом изучения недр. Выявление скоплений нефти и газа невозможно без бурения скважин. В соответствии с действующей классификацией все скважины подразделяются на опорные, параметрические, структурные, поисковые, разведочные, эксплуатационные и специальные.
Опорные скважины бурятся для изучения геологического разреза крупных регионов и оценки перспектив их нефтегазоносности. Бурятся они с сплошным отбором керна и опробованием тех коллекторов, с которыми может быть связана нефтегазоносность. Опорные скважины закладываются в не изученных бурением районах, а также в относительно исследованных районах с целью вскрытия нижней, наиболее глубокой части разреза или для уточнения геологического строения и перспектив нефтегазоносности района и повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ. При бурении этих скважин проводится комплекс геолого-геофизических и лабораторных исследований, предусмотренных Инструкцией по проводке опорных скважин.
Опорные скважины закладываются в благоприятных геоструктурных условиях. Как правило, бурятся они до фундамента, а в областях глубокого его залегания - до технически возможных глубин. Результаты бурения и научной обработки материалов опорных скважин используются для подсчета прогнозных запасов нефти и газа.
Бурение опорных скважин сыграло очень большую роль при изучении геологического строения Русской платформы. Западной Сибири, Северного Предкавказья и т.д. Первый промышленный фонтан газа в Западной Сибири был получен именно из опорной Березовской скважины.
Параметрические скважины бурятся для изучения глубинного геологического строения и сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности возможных зон нефтегазонакопления, а также для получения необходимых сведений о геолого-геофизической характеристике разреза отложений с целью уточнения результатов сейсмических и других геофизических исследований.
Скважины этой категории закладываются в пределах локальных положительных структур или по профилям для регионального изучения тектонических зон.
При бурении параметрических скважин керн отбирается в размерах, обеспечивающих установление (или уточнение) границ стратиграфических подразделений и составление литологической характеристики вскрываемых отложений, но не менее 20 % от глубины скважин. Сплошной отбор керна производится в интервалах возможного вскрытия нефтегазоносных свит. В них опробуют пласты, выделенные в качестве возможно нефтегазоносных по данным всех видов геолого-геофизических исследований (в процессе бурения опробование пластов производится опробователем на каротажном кабеле или пластоиспытателем) .
Структурные скважины бурят для выявления и подготовки к глубокому бурению перспективных площадей (структур). Эти скважины доводят до маркирующих горизонтов, по которым строят надежные структурные карты. Структурные скважины бурятся в случаях, когда задачу подготовки площадей (структур) к поисково-разведочному бурению нельзя решить геофизическими методами, либо в сложных геологических условиях для уточнения деталей строения площади (прослеживание нарушений, перерывов в осадконакоплении и др.) в комплексе с геофизическими методами.
Поисковые скважины бурятся на площадях, подготовленных к глубокому бурению. К глубоким относят скважины с конструкцией стволов и забоев, обеспечивающей как опробование, так и эксплуатацию залежей нефти и газа. Глубины скважин колеблются от 1000 - 1500 до 3000 - 5000 м и более в зависимости от геологических условий и задач. Бурение таких скважин осуществляется с помощью стационарных тяжелых станков. К поисковым относят первые скважины, заложенные с целью открытия новых местоскоплений или залежей нефти и газа до получения первого промышленного притока УВ, а также все первые скважины, пробуренные на обособленных тектонических блоках и заложенные на новые горизонты в пределах уже открытого местоскопления.
В поисковых скважинах осуществляются геофизические и геохимические исследования с целью детального изучения разреза отложений, его нефтегазоносности. В скважинах производятся поинтервальный отбор керна 110 всему разрезу, не изученному бурением, сплошной отбор керна в интервалах нефтегазоносных горизонтов и на границах стратиграфических подразделений, отбор проб нефти, газа и воды при опробовании нефтегазоносных (водоносных) горизонтов.
По результатам бурения поисковых скважин определяются запасы по категориям С и С .
Разведочные скважины бурят на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью с целью детального изучения открытых скоплений и подготовки залежей к разработке. При бурении разведочных скважин, помимо промыслово-геофизических исследований по всему стволу скважин, в интервалах залегания продуктивных пластов производят отбор керна в количестве, обеспечивающем достаточное освещение коллекторских свойств. Осуществляются также отбор поверхностных и глубинных проб нефти и газа, отбор проб воды, испытание нефтегазоносных и водоносных горизонтов, пробная эксплуатация продуктивных скважин.
В результате бурения разведочных скважин должны быть изучены:
1) литолого-стратиграфический разрез, положение нефтегазосодержащих пластов в разрезе, структурные формы отдельных стратиграфических комплексов и продуктивных пластов;
2) высотные положения газонефтяных, газоводяных и водонефтяных контактов, контуры нефтегазоносности, формы и размеры залежей;
3) мощность (общая, эффективная и нефтегазонасыщенная), литолого-минералогический и гранулометрический составы, пористость и трещиноватость, проницаемость, карбонатность и глинистость, нефтегазонасыщенность и газонасыщенность продуктивных пластов, а также изменение перечисленных параметров по площади и разрезу;
4) оптимальные условия эксплуатации скважин (рабочие суточные дебиты нефти и газа, оптимальные газовые факторы, допускаемые депрессии на пласт), режим работы залежей.
Эти данные являются исходными, необходимыми для составления технологических схем проектов разработки. Они позволяют произвести количественную оценку запасов промышленных категорий.
Эксплуатационные скважины бурят для разработки залежей нефти и газа. Они подразделяются на собственно эксплуатационные (предназначенные для извлечения нефти и газа из залежи), оценочные, нагнетательные и наблюдательные.
Оценочные скважины бурят с целью уточнения параметров и режима работы пласта разрабатываемой или подготавливаемой к опытной эксплуатации залежи нефти, выявления и уточнения границ обособленных продуктивных полей, а также оценки выработанности отдельных участков залежи для дополнительного обоснования рациональной разработки и эксплуатации залежей.
В нагнетательных скважинах осуществляются мероприятия по воздействию на эксплуатируемый пласт. В наблюдательных скважинах производятся систематические наблюдения за изменением давления, положения водонефтяного, газоводяного и газонефтяного контактов в процессе эксплуатации пласта.
По результатам эксплуатационного бурения осуществляется перевод запасов нефти и газа из категории С в категории А + В.
Специальные скважины бурят для сброса промысловых вод, ликвидации открытых фонтанов нефти и газа, подготовки структур для подземных газохранилищ и закачки в них газа, разведки и добычи вод для технических нужд.
Существующие методы геологоразведочных работ позволяют решать обширный круг геологических задач. Для повышения эффективности этих работ на различных этапах и стадиях геологоразведочного процесса отдельные методы компенсируют друг с другом. Под рациональным комплексом геологоразведочных работ понимается такое сочетание и такая последовательность проведения отдельных видов геологических и геофизических исследований, а также буровых работ, которые обеспечивают надежное и быстрое решение задач геологоразведочного процесса, ò.å. получение надежной геологической информации, при минимальных затратах. При проектировании геологоразведочных работ для каждого крупного региона составляются комплексные проекты, в которых помимо объемов региональных, поисковых и разведочных работ указывается рациональный комплекс методов их выполнения, установленный на основе анализа предыдущих исследований с учетом достижений науки и техники.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|