Применение ДНМЭ при поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений (морская модификация) ООО «Сибирская геофизическая научно- производственная компания»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
«Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях в строительстве» проф. д. г – м.н. Голиков Ю.В.
Advertisements

Основы поисков и разведки нефти и газа 1 Поиски-2 занятие работа Обоснование заложения поисковых и разведочных скважин.
С.Н. Щёкин, ЗАО «ПАНГЕЯ» ( Представительство в г.Тюмени ) МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ АНТИКЛИНАЛЬНЫХ СТРУКТУР, ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПО ДАННЫМ 2D/3D.
Модели теории логистики Модель «точно в срок». Аналитическая модель Профессор А. А. Смехов впервые рассматривает модель доставки грузов «точно в срок»,
Корреляционный анализ детерминированных дискретных сигналов.
Основы статистики Краткий конспект.. 1. Статистика (лат.status – государство, его состояние, определяемое по результатам наблюдения) – наука, изучающая.
Геофизики-поиски-л-31 Лекция 3 Принципы геолого-разведочных работ (5 принципов Крейтера). Понятие ресурсов, запасов, их классификаций и категорий.
ОЦЕНКА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Белоносов А.Ю.
1 1 2 При прохождении через слои грунта возникают переотражения, которые искажают исходную форму импульса и в то же время несут полезную информацию о его.
Центр дистанционных автоматизированных учебных лабораторий Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева Институт радиоэлектроники.
1 Компараторы. 1.Общие определения. Компараторы в измерительной технике выполняют функцию высокоскоростного точного сравнения двух напряжений или токов.
Автор: к. г.-м. н., доцент каф. ГРНМ Н.М. Недоливко Томский политехнический университет Институт геологии и нефтегазового дела Кафедра геологии и разработки.
Власов И.Б., Мыкольников Я.В., Семенов Д.В., Шумов А.В. ИНТЕРНЕТ – ЛАБОРАТОРИЯ МГТУ им. Н.Э. Баумана «ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Описательная статистика Параметры распределения. Асимметрия, эксцесс, модальность Распределение оценок студентов по разным разделам дисциплины: А – отрицательная.
Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала Уровень тестового сигнала Е=U·Q, где U-измеренный уровень тестового сигнала, Q-поправочный коэффициент.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Теоретические основы анализа результатов прогнозирования Лекция 7.
Лекция 1 Введение.. Опр. эконометрика это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Расчет оптимальной численности выборки. Статистическое наблюдение сплошное Обследование всех единиц изучаемой совокупности не сплошное Обследование части.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАДЁЖНОСТИ.
Транксрипт:

Применение ДНМЭ при поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений (морская модификация) ООО «Сибирская геофизическая научно- производственная компания» Россия Главный офис: г. Иркутск тел.: (3952) , факс: (3952) , е-мэйл: Представительство: г. Москва тел.: (495) , факс : (495) , е-мэйл: г.

Процесс морских профильных измерений Эхолокация Навигационная спутниковая система Электромагнитный импульс

Схема комплексной обработки данных электромагнитных зондирований и гидрографических данных База данных: X, Y, h, кривые ДНП Обработка гидрографической информации Обработка ЭМ зондирований Блок анализа и обработки данных 1-ый GPS приемник Эхолот 1-ый поток данных: X, Y, t, h 2-ой GPS приемник Данные ЭМ зондирований 2-ой поток данных: X, Y, t, массовые данные

II III I M0N M0N M0N A BM1M1 M2M2 M3M3 M4M4 M5M5 M6M6 M7M7 500m300m 200m с. а) в) ΔU= Δu 1 + Δu 2 Δ 2 U= Δu 1 - Δu 2 ΔU пр Δ 2 U пр б) Импульс тока отрицательный полярности Импульс тока положительный полярности Токовая пауза t t Методика морских работ ДНМЭ: а) AB-MN с тремя разносами б) форма тока в питающей линии, в) напряжение на входе АЦП.

Измеряемый сигнал с приемной линии

Профильные морские измерения методом ДНМЭ

Трансформации измеряемого сигнала от переходного процесса Прием сигнала в аналоговой форме АЦП Обработка данных

Измерения проводятся прецизионным АЦП со следующими характеристиками: Разрядность – 24 бит или +/ отсчетов АЦП Частота дискретизации – 2кГц и 4кГц Чувствительность – 0.78 мКв на разряд при К ус =1 Коэффициент усиления (К ус ) от 1 до 128 Входное сопротивление не менее 400 МОм Управление АЦП и режимами работы осуществляется с помощью мобильного компьютера. Программа сбора данных производит: Накопление и запись сигнала Подавление промышленых, импульсных, теллурических и прочих помех на основе статистического анализа и робастного подхода (точность измерений по относительным параметрам и 1-2 мкV в абсолютных величинах) Обеспечивает работу с базой данных, позволяя просматривать и анализировать полевые материалы

Измерительная лаборатория

Блок-схема программы обработки данных АЦП Сбор и сохранение массовых данных Обработка по спадам База данных Файлы исходных данных В отсчетах АЦП Файлы интегрированных в окна данных 2D обработка, и обработка по временным задержкам 2D обработка Расчет параметров ДНМЭ

Eta, Tau, St, Ro Ps, P1, Dfs, DU, P1 0 Для описания удельной электропроводности модели используется следующая формула (модель Cole-Cole; Cole K.S., Cole R.H., 1941): где - удельная электропроводность на бесконечной частоте; - коэффициент поляризуемости; -круговая частота; - постоянная времени; с – показатель степени, меняющийся от 0 до 1. Для описания удельной электропроводности модели используется следующая формула (модель Cole-Cole; Cole K.S., Cole R.H., 1941): где - удельная электропроводность на бесконечной частоте; - коэффициент поляризуемости; -круговая частота; - постоянная времени; с – показатель степени, меняющийся от 0 до 1.

Профильные измерения Дифференциально- нормированных параметров P1 и DFs (наблюденные кривые)

Ввод исходных данных и контроль Расчет коэффициентов для решения прямой задачи и нормализации дисперсий Построение корреляционной матрицы Запрос пользователю Закрепление отдельных параметров Выбор параметров для поиска минимума Р 1 Нахождение минимума Р 1 Выбор параметров для поиска минимума DU Нахождение минимума DU Выбор параметров для поиска минимума DFi Нахождение минимума DFi Проверка условий окончания цикла Поиск минимума Р1, DU и DFi одновременно Построение корреляционной матрицы и оценка точности решения Выдача результатов и выход из программы Блок-схема решения обратной задачи ДНМЭ

1.Обзорные, тектонические и другие схемы, разрезы, таблицы, графики, относящиеся к группе априорных данных, раскрывающих геологическое строение, нефтегазоносность и геоэлектрическую характеристику района работ; 2.Данные, иллюстрирующие методику полевых и камеральных работ; 3.Данные, характеризующие геоэлектрические модели, а также принципы и особенности выделения аномалий ВП на площади работ; 4.Данные, относящиеся к результатам работ. Типичная структура данных, представляемых в отчетный период В составе текста В составе графических приложений РисункиТаблицыГрафикиКартыРазрезы 1.Карты распределения параметра поляризуемости ( η) на интервалы регистрации аномалий ВП; 2.Карты распределения удельного электрического сопротивления ( ρ ) на интервалы залегания целевых горизонтов; 3.Структурные карты с глубинами и абсолютными глубинами залегания опорных геоэлектрических горизонтов; 4.Схемы сопоставления геолого-геофизических данных. 1.Геоэлектрические разрезы и полевые материалы по профилям; 2.Глубинные разрезы параметров ρ, η, τ, с по профилям; 3.Геолого-геофизические разрезы по профилям с данными, характеризующими геоэлектрическую характеристику разреза (на основе каротажа и ДНМЭ), положение аномалий ВП и целевых горизонтов; 4.Сейсмо- геоэлектрические разрезы, на основе совмещения глубинных разрезов различных геоэлектрических параметров с временными разрезами МОГТ, МВС и глубинными разрезами ГСЗ (ТСЗ).

По оси Y – кол-во определений значений η, шт, знак *Е1 указывает на разрядность значений (соответствует 10 1 ); по оси Х – величина значений η, % Гистограмма распределения коэффициента поляризуемости в 3-ем слое для выборки значений η < 4 % (153 определения) По оси Y – кол-во определений значений η, шт, знак *Е1 указывает на разрядность значений (соответствует 10 1 ); по оси Х – величина значений η, % Гистограмма распределения коэффициента п оляризуемости в 3-ем слое для выборки всех значений η (184 определения) Определение методами математической статистики граничного уровня между аномальными и фоновыми значениями η 2

п/ п профиля Границы объекта, Коэффициент поляризуемости η, % ИзмененияRo баз Приуроч. к положительным структурным формам по ОГ D 3 lv Факторы Уча сто к К ат ег ор ия об ъе кт а Рекомендации на бурение по лате рали пк (км) по верти кали (глуб., м) инт енс ивн ост ь Ф он (с ре дн ее ) ко нт ра ст но ст ь TauStфон (сред нее) контра стност ь положительныеотрицательные (1.8) увел.-10.7увел.на 14.3 набл-сяподтв. бурением, объект по МОГТ, увел. Eta в неск. слоях, высокая контрастность η, совп. измен.Tau по вертикали и горизонтали, расп. в зоне повышения структурного плана по ОГ D 3 lv (0.6) увел. 10.7умен. на 7.7 нетувел. Eta в неск. слоях, высокая контрастность η, совп. измен. St по вертикали и горизонтали, вероятность продолжения объекта в СЗ направлении (1.5) увел. 10.7умен. на 2.8 нетувел. Eta в неск. слоях, высокая контрастность η, вероятность продолжения объекта в С и З направлениях (0.6) увел.-10.0умен. на 1 небольшая структ. терраса увел. Eta в неск. слоях, высокая контрастность η, совп. изменений Tau по вертикали, вероятность продолжения объекта в СВ направлении -61пк 17 (рек. скв. 8) Характеристика нефтегазоперспективных объектов, выделенных по данным ДНМЭ Вероятностная оценка выявленных участков на предмет возможности обнаружения залежей УВ; Разделение аномалий ВП по категориям 7 …Объекты 1 категории предлагается использовать как первоочередные при постановке глубокого бурения (табл…). На одном из этих объектов скважиной … уже вскрыты продуктивные отложения в составе горизонтов визейского яруса (табл…). В качестве объекта 2 категории предлагается участок аномального увеличения ВП до 6.8-7% в северо-западной части площади исследования, сходный по своим характеристикам с объектом 1 категории в районе рекомендуемой скв…, но отличающийся меньшей контрастностью аномалии ВП (табл…). К объектам 3 категории отнесены участки аномального увеличения коэффициента поляризуемости, выделенные на единичных пикетах отдельных профилей… В зависимости от наличия ряда факторов объекты разделяются по категориям

сквРасположение Значени е η на пк Ближайшая изолиния внутри контуров объекта Дол я стан дарт а Примечание Очер еднос ть залож ения 1пк 48 пр %7.5% пк 36 пр %7.5% пк 30 пр %6.5% Доля стандарта может быть увеличена с учетом значений η=6.9-7% на ближайших пикетах 1 4пк 63 пр %7.5%2.4 Изолиния локализована на 1-м значении 1-го профиля 2 Примечание: положение скважин рассматривалось относительно контуров изолиний со значениями 6.5%, 7% и 7.5% Рекомендуемая очередность заложения скважин глубокого бурения Изолинии ηДоля стандарта 6.5%1.8 7% %2.4 Примечание: средний уровень фона составляет 3.204%, ст. отклонение = 1.796%; Доля стандарта определялась как отношение разности между уровнем изолинии и средним уровнем фона к величине стандартного отклонения фона. Соотношение уровня изолиний и доли стандарта Вероятностная оценка выявленных участков на предмет возможности обнаружения залежей УВ; Разделение аномалий ВП по категориям 7 Важный показатель – определение рекомендуемой очередности заложения скважин

Профиль 4. Глубинный разрез Ro пк H, м Сибирская платформа. Братская площадь

Профиль 4. Глубинный разрез Eta пк H, м Сибирская платформа. Братская площадь

Геоэлектрический разрез по одному из профилей на шельфе Каспийского моря

Геоэлектрический разрез по одному из профилей на шельфе Каспийского моря

Геоэлектрические разрезы на акватории Обской и Тазовской губ. По разрезу поляризуемости выделяются газовые залежи в отложениях сеномана и апт-альба

Карта распределения удельного электрического сопротивления в верхней части разреза (в усл. ед.). Красным цветом выделяются участки развития многолетнемерзлых пород

Эта скважина поставлена по нашему прогнозу, и она дала приток газа