- •Глава I
- •§ 1. Строение Земли
- •§ 2. Геологические процессы
- •§ 3. Условия образования минералов и горных пород
- •§ 4. Минералы
- •§ 5. Горные породы
- •§ 6. Классификация и главнейшие типы осадочных горных пород
- •(ЯЬ) и вертикальная (ad) мощности слоя
- •Глава II
- •§ 1. Слой. Элементы залегания слоя и его мощность
- •§ 2. Графическое изображение геологических тел. Карты и разрезы
- •§ 3. Пликативные и дизъюнктивные дислокации
- •Глава III
- •§ 1. Тектонические движения
- •§ 2. Классификация тектонических структур земной коры. Геосинклинальные области и платформы
- •§ 3. Глубинные разломы
- •§ 4. Понятие о формациях
- •Глава IV
- •§ 1. Время в геологии
- •§ 2. Геологическая история формирования земной коры
- •Глава I
- •§ 1. Каустобиолиты
- •§ 2. Нефть
- •§ 1. Породы-коллекторы и породы-флюидоупоры (покрышки)
- •§ 2, Природные резервуары. Ловушки
- •Глава III
- •§ 1. Локальные и региональные скопления нефти и газа
- •§ 2. Элементы залежи
- •§ 3. Классификация залежей нефти и газа
- •Ряс. 46. Литолсг тески экранированные залежи в разрезе в в плаве (по а.А. Баки- рову):
- •Глава IV
- •§ 1. Биогенная теория образования нефти и газа
- •§ 2.0 Ковцешщях неорганического происхождения нефти и газа
- •§ 3. Вертикальная зональность образования углеводородов в осадочных породах
- •§ 4. Понятия о неф те газоматеринских отложениях и регионально нефтегазоносных комплексах
- •Глава V
- •§ 1. Основные понятия о миграции
- •§ 2. Факторы миграции и физическое состояние мигрирующих углеводородов
- •§ 3. Масштабы (расстояния), направлешя и скорости миграции
- •§ 4. Формирование и разрушение залежей нефти и газа
- •§ 1. Классификация нефтегазоносных территорий как основа нефтегазогеологического районирования
- •§ 2. Общие закономерности в формировании и размещении залежей нефта и газа
- •§ 3. Вертикальная и региональная зональность в размещении залежей нефти и газа
- •Глава I
- •§ 1. Геологоразведочный процесс и задачи геологического изучения недр
- •§ 2. Стадийность геологоразведочных работ на нефть и газ и их геолого-экономическая оценка
- •Глава II
- •§ 1. Геологические методы
- •§ 2. Геохимические методы
- •§ 3. Геофизические методы
- •§ 4. Буровые работы
- •Глава III
- •§ 1. Цели и задачи
- •§ 2. Объемы, методика и размещение работ
- •§ 1. Выявление и подготовка объектов к поисковому бурению
- •§ 2. Поиски местоскоплений нефти и газа
- •§ 2. Принципы размещения скважин при разведке отдельных залежей
- •§ 3. Принципы выбора системы разведки многозалежных местоскоплений
- •Глава VI
- •§ 1. Залежи структурного типа
- •§ 2. Залежи рифогенного типа
- •§ 3. Залежи литологаческого типа
- •§ 4. Залежи стратиграфического типа
- •Глава VII
- •§ 1. Газовые залежи
- •§ 2. Газоконденсатные залежи
- •§ 3. Газовые залежи с нефтяной оторочкой
- •Глава VIII
- •Глава I
- •Глава II
- •§ 1. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция
- •§ 2. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция
- •§ 3. Прикаспийская нефтегазоносная провинция
- •§ 4. Днепровско-Припятская газонефтеносная провинция
- •§ 5. Прибалтийская нефтегазоносная провинция
- •§ 6. Ангаро-Ленская газонефтеносная провинция
- •§ 7. Лено-Вилюйская газонефтеносная провинция
- •§ 8. Енисейско-Хатангская газонефтеиосная провинция
- •Глава III
- •§ 1. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция
- •§ 2. Ту райская газонефтеносная провинция
- •§ 3. Предкавказско-Крымская (Скифская) нефтегазоносная провинция
- •Каков стратиграфический диапазон нефтегазоносности осадочного чехла в провинциях молодых платформ?
- •В каких нефтегазоносных провинциях молодых платформ открыты крупнейшие газовые и нефтяные местоскопления?
- •§ 1. Закавказская нефтегазоносная провинция
- •§ 2. Западно-Туркменская нефтегазоносная провинция
- •§ 3. Дальневосточная нефтегазоносная провинция
- •§ 4. Преду рал ьская нефтегазоносная провинция
- •§ 6. Предкавказская нефтегазоносная провинция
- •§ 7. Предверхоянская газоносная провинция
- •§ 8. Тяньшань-Памирская нефтегазоносная провинция
- •Какие общие особенности геологического строения и нефтегазоносности имеют указанные территории?
- •§ 1. Европа
- •§ 2. Азия
- •§ 3. Африка
- •Глава II
- •§ 1. Южная Америка
- •§ 2. Северная Америка
- •Глава I
§ 2. Газоконденсатные залежи
ных залежей (в отличие от газовых) следует производить с поддержанием пластового давления.
Внутри газоконденсатных залежей содержание растворенных жидких углеводородов неодинаковое: в сводовых частях залежи их количество меньше, чем в погруженных. В связи с этим газоконденсатные залежи должны разведываться с большой степенью детальности, необходимой для подсчета запасов газа и конденсата и поэтому разведочные скважины размещаются по профилям с охватом всей газоконденсатной залежи.
§ 3. Газовые залежи с нефтяной оторочкой
По соотношению жидких и газообразных углеводородов выделяются газонефтяные, нефтегазовые залежи и газовые залежи с нефтяной оторочкой. В газонефтяных залежах жидкие углеводороды преобладают над газообразными, в нефтегазовых — наоборот. Первые называют нефтяными с газовыми шапками, а их разработку начинают с нефтяной части залежи.
Газовые залежи с нефтяной оторочкой непромышленного значения разрабатываются как чисто газовые залежи. Газовые залежи с нефтяной оторочкой промышленного значения следует разведывать особенно тщательно в периферийных частях с целью получения достоверной информации о конфигурации и строении оторочки.
Разведка залежей этого типа производится профильным методом. Разведочные скважины закладываются как на своде, так и на крыльях антиклинальных структур. Наибольшую ширину нефтяная оторочка имеет на пологих крыльях, поэтому целесообразно в первую очередь искать ее именно здесь.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В чем состоит основное различие разведки газовых и нефтяных залежей?
В чем заключаются основные различия разведки газовых и газоконденсатных залежей?
Глава VIII
ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
Карбонатные отложения в ряде нефтегазоносных провинций слагают значительную часть разреза осадочного чехла, а в таких районах, как Башкирия, Татария, Куйбышевская, Пермская, Саратовская и Оренбургская области, Коми АССР, составляют 60 — 75 % разреза.
Специфика поисков и разведки скоплений нефти и газа в карбонатных коллекторах обусловлена сложностью их строения. Емкостно- фильтрационные свойства карбонатных пород определяются наличием в породах межзерновых и межкристаллических пор, а также каверн, карстовых пустот и трещин.Межзерновой пористостью обладают такие карбонатные породы, как оолитовые, органогенные, обломочные и органогенно-обломочные известняки. Межкристаллической пористостью характеризуются все разности карбонатных пород с кристаллической структурой. Однако объем порового пространства в последнем случае составляет всего 1 — 5 %. Увеличение порового пространства может происходить за счет вторичных процессов, в первую очередь за счет доломитизации.
Трещиноватость карбонатных пород обусловливает резкое увеличение их фильтрационных свойств и незначительное — емкостных (в пределах 1 %). Благоприятно влияет на коллекторские свойства наличие поверхностей размывов.
Сложность поисков и разведки нефти и газа в карбонатных коллекторах связана с невыдержанностью их свойств и с различной вследствие этого нефтегазонасыщенностью пород.
При поисках скоплений нефти и газа в карбонатных коллекторах в первую очередь определяются зоны их возможной повышенной трещиноватости. Они располагаются на участках максимальной тектонической напряженности, главным образом в зонах флексур и разломов.
Залежи нефти и газа в карбонатных коллекторах обычно приурочены к локальным структурам и к зонам стратиграфического и тектонического экранирования. Как правило, большей трещиноватости подвергнуты сводовые части антиклинальных структур, которые и рекомендуются к первоочередному разбуриванию. Для обнаружения зон повышенной трещиноватости целесообразно проведение электроразведочных работ. Большую роль в изучении коллекторов этого типа играют промыслово-геофизические исследования в скважинах, комплексируе- мые с исследованиями пластоиспытателями. Эти методы позволяют определять эффективные мощности пород-коллекторов в разрезе, положение контактов, свойства насыщающих флюидов. Хорошие результаты дают газокаротажные исследования поисковых и разведочных скважин, позволяющие устанавливать интервалы продуктивности.
Большое значение имеет опробование карбонатных частей разреза. При бурении необходимо следить за тем, чтобы вода и буровой раствор не попадали в нефтяные пласты, так как в противном случае происходит ухудшение проницаемости пласта-коллектора. Необходимо сокращать время между вскрытием пласта и его опробованием, что достигается опробованием при помощи испытателей пластов во время бурения. Наилучшие результаты получаются при опробовании скважин с открытым забоем.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Чем обусловлены сложность и специфика поисков и разведки скоплений нефти и газа в карбонатных коллекторах?
Какие месторождения с коллекторами карбонатного типа Вы знаете?
ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МОРСКИХ МЕСТОСКОПЛЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
Поиски и разведка скоплений нефти и газа в пределах континентального шельфа морей получили в последнее десятилетие широкое развитие. На акваториях нефть и газ добываются более чем в 30 странах, 15 стран имеют открытые местоскопления, 82 страны ведут глубокое бурение.
Наиболее богатыми морскими шельфами с доказанной нефтегазо- носностью являются шельфы Маракайбо, Северного моря, Персидского залива, Средиземного моря, Атлантического океана у берегов Африки, Южно-Китайского моря, а также шельфы у берегов Аляски. Крупнейшими местоскоплениями нефти здесь являются Сафания (шельф Саудовской Аравии) и Экофиск (шельф Норвегии).
В СССР морские местоскопления разрабатываются на шельфах Каспийского моря в Азербайджане и в Западной Туркмении, на северовосточном побережье о-ва Сахалин.
В настоящее время производится оценка перспектив шельфов морей и подсчет запасов на глубинах моря до 300 м, морские скважины бурятся на глубины до 7 км (6962 м — забой скважины у побережья шт. Луизиана, США) при глубине слоя воды до 2 км.
При поисках морских местоскоплений применяют геоморфологические методы, геологическое картирование участков морского дна, геофизические методы и буровые работы.
Геоморфологические методы дают положительные результаты при соответствии антиклинальных структур положительным формам рельефа. Так, на Каспийском море установлена полная зависимость рельефа дна от структурных элементов. Широко применяются при исследованиях эхолоты — самописцы, позволяющие получить данные о наличии выходов коренных пород, мощности илистых грунтов.
Геологическое картирование акватории подразделяется на картирование участков, обнажающихся под водой (островов, отдельных выходов пород), и картирование морского дна с помощью аэрофотосъемки и бурения мелких скважин. Картировочные скважины обычно бурятся на глубину от 1 — 3 до 10 м. В последние годы ценная информация получается с помощью аэрофотосъемок из космоса с искусственных спутников Земли.
Большая информация может быть получена в результате проведения геохимических исследований. По повышенному содержанию тяжелых углеводородов в современных осадках определяются наиболее перспективные зоны.
Из геофизических методов наиболее эффективными оказались гравиметрические и сейсмические. Морские гравиметры современных 'конструкций позволяют измерять поля силы тяжести в пределах всего континентального шельфа, а также записывать гравиметрические профили по ходу движения судна.
Морская сейсморазведка - единственный метод поисков структур в глубоких частях бассейнов. Комплексирование MOB и КМПВ позволяет картировать структуры в условиях, когда применение картировоч- ного бурения невозможно. В ряде случаев сейсморазведка комплекси-
Рис. 89. Расположение наклонно-направленных скважин при бурении в морских условиях (по B.C. Мелик- Пашаезу).
а — план; б — разрез по линии скважин 2 — 1 — 3
руется с электроразведкой методом становления поля, гравиразведка — с гидромагниторазведкой.
Поисковое и разведочное бурение в морских условиях производится:
со стационарных металлических оснований (искусственный металлический остров);
с самоподнимающейся буровой платформы, опирающейся на дно моря;
с вертикальных башен, шарнирно соединенных с фундаментом, неподвижно укрепленном на морском дне;
с буровых судов;
с полупогружных оснований.
В морских условиях чрезвычайно эффективно бурение наклонно- направленных скважин с одного основания (рис. 89).
В настоящее время наиболее экономичным считается бурение поисковых скважин с плавучих платформ и буровых судов. Ведутся исследования по созданию конструкций для перенесения устьевого оборудования скважин на дно моря.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие методы исследований применяются в качестве основных при поисках морских местоскоплений?
НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ПРОВИН1ДОИ И ОБЛАСТИ СССР
