
Вертикальное бурение на месторождений Алибекмола:
Алибекмола — нефтегазоконденсатное месторождение в Казахстане. Расположено в Актюбинской области. Открыто в 1986 году. Относится к Восточно-Эмбинской нефтегазоносной области.
Нефтегазоносность связана с отложениями нижнекаменноугольного возраста. Начальные запасы нефти составляет 30 млн тонн.
Плотность нефти составляет 0,835 г/см3 или 38° API, сернистые (1,14-1,81 %), парафинистые (3,2-8,18 %).
Оператором месторождение является казахо-российская нефтяная компания Казахойл-Актюбе. Добыча нефти 2008 году составила 0,4 млн тонн.
Месторождения Алибекмола и Кожасай, Актюбинская область, Казахстан
Рельеф местности пологий с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 145.5-147.5 м. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к зоне засушливых степей с количеством осадков 199 мм в год.
Грунты обладают средней степенью агрессивности (хлоридной и сульфатной) ко всем бетонам.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 166см, для песков средней крупности 173см.
Растительность скудная, низкорослая и травянистая.
Группа грунтов по трудности разработки – вторая. Тип грунтовых условий по просадочности – I.
Климат резко континентальный, с суровой холодной зимой и сухим жарким летом.
Зима продолжительная, холодная (абсолютный минимум минус 42ºС), лето жаркое сухое (абсолютный максимум плюс 43ºС). Среднегодовая температура наиболее холодной пятидневки – минус 29ºС. Ближайшими нефтяными месторождениями являются Жанажол. От областного центра г. Актобе месторождение находится на расстоянии 350 км.
План:
Общие сведения по месторождению
Стратиграфия
Тектоника
Коллекторские свойства
Запасы нефти и газа
Физико- химические свойства сырья
Общие сведения по месторождению
Месторождение Алибекмола расположено в пределах юго-восточного борта Прикаспийской впадины и приурочено к своду Алибекского поднятия. Притоки нефти были получены из нижней карбонатной толщи (КТ-II) ранне-среднекарбонового возраста, представленной мелкокристаллическими, иногда битуминизированными известняками с редкими прослоями аргиллитов и доломитов. Межкарбонатная толща (МТ), относимая к среднему отделу, в основном состоит из полимиктовых глинисто-известковистых песчаников и аргиллитов, переслаивающихся с рассланцованными известняками и редкими прослоями доломитов. Выше залегает верхняя карбонатная толща (КТ-I) средне-позднекаменноугольного возраста, представленная более плотными известняками с пропластками аргиллитов, алевролитов и песчаников, отмечаются ангидритовые прослои и примесь глинистого материала. Вверх по разрезу в толще позднекаменноугольного возраста резко убывает количество известняков и наблюдается переслаивание сульфатных и терригенных составляющих. Разрез перекрывается мощными пермскими солевыми отложениями [3]. Приток газа (скв. Г-5) получен из верхней карбонатной толщи (1857–1900 м), а приток нефти совместно с газом и водой – из нижней (3296– 3306 м). По данным ГИС признаки нефтегазоносности предполагались в широком вертикальном интервале. Пробы осадочных пород по разрезу скважины были отобраны из керна с глубины 1850– 3400 м. Шаг опробования был различный в зависимости от литологического состава, главным образом, от предполагаемого нахождения пластов, перспективных на нефть и газ, в которых пробы отбирались через 15–20 м. Каждая проба массой около 2 кг составлялась из частных образцов, отобранных с десятиметровой колонки керна. Проба последовательно дробилась, квартовалась и истиралась на дисковых истирателях до 200 меш. Навеска для нейтронно-активационного анализа имела массу 1 г.
Стратиграфия
Наиболее распространенными породами разреза являются известняки; аргиллиты, песчаники и алевролиты имеют подчиненное развитие, поэтому при сопоставлении содержаний микроэлементов количество проб примерно соответствует распространению этих пород, т. е. известняки характеризуются наибольшим числом анализов (таблица). Средние содержания золота в различных осадочных породах близки, хотя наибольшие значения (как максимальное, так и среднеарифметическое) отмечаются в карбонатных образованиях, что может быть связано с их повышенной битуминозностью. Породы отличаются высоким содержанием Сорг за счет чего, по-видимому, и создается повышенный фон золота в исследуемом разрезе, который на порядок выше кларка осадочных пород [3]. Наиболее неравномерно оно распределено в KT-I при преобладании относительно пониженных его содержаний (рис. 1). Сравнительно высокими концентрациями Аu характеризуются МТ и верхи КТ-II, отличающиеся меньшей мощностью карбонатных прослоев и большей частотой чередования с терригенными породами. Приуроченность относительно повышенных содержаний золота (5·10-5%) к интервалам с проявлениями УВ может быть объяснена нахождением его в виде комплексных металлоорганических соединений. Содержание золота и всех остальных установленных элементов, за исключением селена, в пробах керна на два и более порядков больше, чем в нефти и пластовой воде. Большинство элементов в изученных отложениях имеют одномодальное распределение (рис. 2), что, вероятно, свидетельствует об их одноактном образовании и нахождении в виде одной минеральной формы. Лишь элементы семейства железа (железо, кобальт, хром), а также скандий и гафний отражающим, вероятно, их перераспределение в процессе УВ-метасоматоза [3]. В условиях УВ-воздействия наиболее подвержены преобразованиям минералы железа.
За счет железистых карбонатов образуются магнетит и гётит в нижних частях разреза, а также вторичные сульфиды железа (мельниковит, марказит, пирит) – в верхних. Непосредственно на поверхности в почвенном слое присутствуют гидрооксиды и сульфаты железа. Процесс низкотемпературного метасоматоза вблизи залежей УВ сопровождается дегидратацией слюд с образованием по ним смешанно-слоистых минералов, что также приводит к выносу железа из их железистых разновидностей. Распределение железа по разрезу четко корреспондируется с изменением содержаний элементов его семейства, а также скандия и гафния, которые могут входить изоморфно в железистые минералы. Прослеживается определенная зависимость увеличения содержаний этих элементов в наиболее насыщенных УВ частях разреза (см. рис. 1 а, б). Кроме того, на участках повышенной нефтегазоносности отмечается некоторое увеличение содержаний сурьмы, селена, а также местами редких земель. При сходном характере распределения в осадочных породах сурьма и селен существенно различаются по отношению к нефти: содержание сурьмы в последней уменьшается, а селена – резко увеличивается. Эти результаты нельзя считать случайными, так как имеющиеся в нашем распоряжении определения селена в нефтях (33 анализа по восьми месторождениям Прикаспия) также на 2–3 порядка выше, чем в породах, в среднем составляя 1,1·10-5 %. Содержание селена в пластовой воде не выходит за пределы его высоких концентраций в породах.