СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ студент III курса группы Вахитов Айрат Габдулхакович.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Электрические методы К электрическим методам относятся: на основе изучения естественных полей: 1) Каротаж потенциала собственной поляризации (ПС) – Spontaneous.
Advertisements

1 БОКОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (КАРОТАЖНОЕ) ЗОНДИРОВАНИЕ (БЭЗ или БКЗ) Дисциплина «Каротаж и скважинная геофизика». (Лекция 4) Лобова Г.А.
Лекционный курс «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ» ЛЕКЦИЯ 3 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН (ГИС). МЕТОДЫ КАРОТАЖА.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что все чаще строительство приходится осуществлять в крайне неблагоприятных геологических и гидрогеологических.
Дисциплина «Геофизические исследования скважин». МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ (ПС) 1.
В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД - ИК 1.
Геофизические исследования скважин Лекция 11.. В чем цель? Увеличение разрешающей способности по сравнению с наземными измерениями Получение информации.
П Е Т Р О Ф И З И К А (Оценка параметров пласта).
В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» МИКРОЗОНДЫ. БОКОВОЙ КАРОТАЖ 1.
1 Электрические и электромагнитные методы Дисциплина «Каротаж и скважинная геофизика». (Лекция 5) Лобова Г.А.
Дисциплина «Геофизические исследования скважин». Интерпретация диаграмм КС 1.
ВВЕДЕНИЕ Дисциплина «Геофизические исследования скважин». (Лекция 1) Лобова Г.А. 1.
Дисциплина «Промысловая геофизика». ВВЕДЕНИЕ Лектор: Лобова Галина Анатольевна 1.
Организация петрофизического обеспечения количественной интерпретации ГИС.
В.И. Исаев Дисциплина «Теория методов ГИС». Теоретические основы индукционного каротажа. 1.
Эталонировка методов ГИС, теория и практика. Авторы: Элланский М.М. Борисов М.А. Москва 2003г.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ обработки и интерпретации данных ГИС.
В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ - ПС 1.
Важнейшие месторождения нефти в России Крупнейшие нефтяные месторождения это нефтяные месторождений с запасами более 1 млрд тонн или 6,3 млрд баррелей.
Туймазинское месторождение нефти расположено в западной части Башкирии Месторождение открыто в 1937 году по карбону. С вводом его в промышленную разработку,
Транксрипт:

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ студент III курса группы Вахитов Айрат Габдулхакович

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Описание стандартного комплекса методов геофизических исследований скважин на примере скважины 1 Ромашкинского месторождения. ЗАДАЧИ РАБОТЫ: ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 1. Изучение геологического и стратиграфического строения Ромашкинского месторождения по геофизическим данным скважины Описание модификаций геофизических методов, входящих в стандартный комплекс ГИС скважины Интерпретация диаграмм ГИС по нефти насыщенным горизонтам девонского возраста. 4. Анализ применения комплекса ГИС на практике.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Находится в Российской Федерации и расположено в восточной части республики Татарстан, несколько к Западу, от г. Бугульма. Геологические запасы нефти оцениваются в 5 млрд тонн. Доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 3 млрд тонн. Нефтесодержащие песчаники девона и карбона. Залежи на глубине 1,61,8 км. Начальный дебит скважин до 200 т/сут.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА СКВАЖИНЕ 1 РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Геофизические исследования скважин (ГИС или каротаж) заключаются в измерении вдоль ствола скважины физических свойств горных пород, а также физических полей (естественных или искусственно создаваемых в скважинах). Стандартный комплекс ГИС скважины 1 Ромашкинского месторождения включает: Стандартный комплекс ГИС скважины 1 Ромашкинского месторождения включает: БКЗБК, ИК, ПС - электрические методы (БКЗ или БК, ИК, ПС), ГК, НГК ННК-Т - радиоактивные (ГК, НГК или ННК-Т) - кавернометрию

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) Принципиальная схема измерения ПС Условные обозначения: Условные обозначения: 1 – кривая ПС; 2 – глина; 3 – песчаник; Г – регистрирующий прибор; М – измерительный электрод; N – удаленный неподвижный электрод

Типы зондов Условные обозначения: I – кровельный; II – подошвенный; 1-токовые электроды; 2-измерительные электроды (M и N); 3-точка записи кажущего сопротивления; 4-электроды для замера ПС Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС)

Боковой каротаж (БК) Кривые сопротивления против одиночного пласта высокого бокового каротажа сопротивления, полученные трехэлектродным зондом бокового каротажа

Боковой каротаж (БК) Распределение токовых линий, выходящих против середины пласта высокого сопротивления электрода А0 обычного зонда (а)зонда бокового каротажа (б) обычного зонда (а) и зонда бокового каротажа (б)

Индукционный каротаж (ИК) Расчленение разреза по диаграмме индукционного каротажа. Пласты удельного сопротивления: Пласты удельного сопротивления: 1-высокого, 2-среднего, 3-низкого. Точки на кривой ИК соответствуют границам пластов

РАДИОАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ Диаграммы гамма–каротажа и нейтрон – гамма каротажа

КАВЕРНОМЕТРИЯ СКВАЖИН Сопоставление кавернограммы с литологической колонкой и диаграммами электрического каротажа. Условные обозначения: 1 – известняк; 2 – алевролит; 3 – песчаник нефть насыщенный; 4 – песчаник водонасыщенный; 5 – глина.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ ГИС ПО НЕФТЕНАСЫЩЕННЫМ ГОРИЗОНТАМ ДЕВОНСКОГО ВОЗРАСТА

На интервале по кривой сопротивления КС можно сделать вывод, что данный интервал характеризуется как нефть насыщенный коллектор (объясняется высоким сопротивлением нефти). Далее переход к обводненному пласту-коллектору в интервале м (объясняется низким сопротивлением воды).

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГИС НА ПРАКТИКЕ При рассмотрении комплекса методов ГИС, применяемых на скважине 1, для подтверждения информации, полученной данными методами, в комплекс ГИС целесообразно дополнение метода ЯМК (ядерно – магнитный каротаж). Комплексирование результатов ЯМК с данными других каротажных исследований скважин позволяет расширить и уточнить возможности количественной оценки пори­стости коллекторов, их эффективной мощности, насыщенности и промышленной нефтеносности.