
- •1. Необходимость проектной документации в нефтяной промышленности Недра - собственность государства
- •Структура проектных организаций
- •Содержание тз.
- •Стадийность процесса проектирования разработки месторождений
- •2. Состав и содержание проектной технологической документации План пробной эксплуатации разведочных скважин
- •Проект пробной эксплуатации
- •Технологическая схема
- •Проект разработки
- •Уточненные проекты разработки (доразработки)
- •Технологическая схема опытно-промышленной разработки
- •Авторский надзор за реализацией проектов (технологических схем) разработки
- •Анализа разработки
- •3. Геологическая часть. Общие сведения
- •Уточнение геологического строения
- •Уточнение геолого-физических параметров пластов
- •Понятие о цифровой трехмерной адресной геологической модели
- •Требования к программному комплексу геологической модели
- •Этапы геологического моделирования.
- •Обоснование объемных сеток моделей.
- •Структурное моделирование.
- •Литологическое моделирование.
- •Параметрическое моделирование.
- •Моделирование насыщенности пластовыми флюидами.
- •Уточнение геологических запасов.
- •4. Технологическая часть.
- •Анализ результатов промысловых исследований
- •Анализ разработки
- •Обоснование объектов разработки
- •Обоснование вариантов разработки
- •Обоснование рабочих агентов
- •Обоснование методов повышения нефтеизвлечения и воздействия на пзп (призабойную зону пласта)
- •Обоснование методов расчета технологических показателей
- •Контроль за разработкой
- •Регулирование разработки
- •5. Понятие о постоянно действующей геолого-технологической модели
- •Постановка задачи
- •Оценка информационного состояния объекта разработки
- •Анализ разработки объектов-аналогов
- •Преобразование параметров геологической модели в параметры фильтрационной сеточной модели
- •Учитываемая информация о свойствах флюидов и горной породы
- •Включение в модель результатов гидродинамических исследований
- •Геолого-технологическая (гидродинамическая) модель.
- •Адаптация геолого-технологических моделей
- •Анализ полученной модели
- •Прогнозирование вариантов систем разработки
- •Выходные данные
- •Современные программные комплексы и пакеты для создания постоянно действующей геолого-технологической модели
- •6. Техническая часть.
- •Анализ технического состояния скважин
- •Обоснование способа эксплуатации
- •Обоснование методов борьбы с осложнениями при эксплуатации
- •Обоснование источника водоснабжения
- •Борьба с коррозией
- •Требования к конструкции скважин и технологиям буровых работ
- •Принципиальная схема обустройства
- •7. Экономическая часть
- •Общие положения
- •Показатели экономической эффективности
- •Основные показатели экономической оценки эффективности проекта
- •Оценка капитальных вложений
- •Оценка эксплуатационных затрат
- •Характеристика налоговой системы
- •Источники финансирования
- •Технико-экономический анализ вариантов разработки, выбор рекомендуемого к утверждению варианта
- •Анализ чувствительности проекта
- •8. Проектирование разработки газовых залежей
- •Проектирование разработки нефтегазовых залежей
- •Проектирование разработки нефтегазоконденсатных залежей
- •Проектирование разработки газовых залежей
- •9. Требования к разделу «Охрана окружающей среды и недр»
- •Охрана окружающей среды
- •Охрана недр
- •Экологический контроль
- •10. Нормативно-правовая база проектирования разработки Основные руководящие документы
- •Категории эксплуатационных скважин
- •Нормирование отборов нефти и объемов закачиваемой воды
- •Технологический режим работы добывающих скважин
- •11. Лицензирование пользования недрами
- •Содержание лицензионного соглашения и система выбора претендентов на получение лицензии
- •Прекращение права пользования недрами
- •Предоставление горных отводов для разработки месторождений
- •12. Понятие о рациональной разработке залежей и эксплуатации скважин Определение рациональной разработки
- •Условия, определяющие рациональную разработку
- •Искусство проектирования
- •Список использованных документов
Требования к программному комплексу геологической модели
Программный комплекс ГМ должен обеспечивать:
вычисления, получение файлов, просмотр на экране, получение твердых копий;
формирование модели в виде, требуемом для передачи в системы фильтрационного моделирования;
формирование сеток и построение карт параметров пласта, структурных литологических карт;
построение геологических и палеопрофилей, просмотр каротажных диаграмм, результатов обработки и интерпретации ГИС
просмотр результатов интерпретации 2D и 3D сейсморазведки;
дифференцированный подсчет запасов нефти, газа и конденсата.
Программный комплекс ГМ должен иметь информационную связь с интегрированной базой данных для оперативного получения сведений по вновь разбуренным скважинам.
Он должен обеспечивать выполнение вычислений, получение файлов, просмотр данных на экране, получение твердых копий.
Этапы геологического моделирования.
Обоснование объемных сеток моделей.
Целью данного этапа геологического моделирования является создание основы построения модели в виде объемной сетки.
Результатом этапа является куб, состоящий из ячеек определенного размера, координатно привязанных в пространстве. В дальнейшем каждой ячейке данного куба будут присваиваться индивидуальные значения геологических параметров (пористости, нефтенасыщенности, проницаемости и т.д.). В совокупности это присвоение позволит получить модельное представление о геологическом строении и распространении свойств горных пород месторождения.
Размеры геологической сетки, т.е. величины ячеек по осям X, Y и Z определяются степенью изменчивости структурного плана, характером внутренней неоднородности строения отложений и разбуренностью залежей.
Для месторождений с редкой сеткой скважин размеры ячеек могут быть крупнее. При плотной разбуренности ячейки нужно делать мельче. Рекомендуется, чтобы между забоями скважин было не менее 10 ячеек по латерали. При разбуренности эксплуатационной сеткой обычно размер ячеек по площади принимается 50х50 м.
Размер ячеек по вертикали определяется расчлененностью, неоднородностью разреза и минимальными мощностями прослоев, которые необходимо сохранить в модели. По вертикали размеры ячеек могут изменяться от 0.2 до 1 м.
Ориентация сетки относительно месторождения выбирается с учетом двух критериев : первый, направление сетки скважин согласуется с направлением распространения особенностей геологического строения месторождения (например, тектонических нарушений); второй, минимизация количества ячеек в модели (например, за счет такого поворота геологической сетки, при котором количество ячеек за контуром нефтеносности будет минимально).
Общее количество ячеек в модели может изменяться от сотен тысяч до десятков миллионов.
Структурное моделирование.
Целью этапа является создание структурного каркаса модели.
Результатом является набор двухмерных послойных сеток структурных поверхностей и набор контрольных точек со значениями абсолютных отметок на этих поверхностях (точки пересечения траекторий скважин и поверхностей пластов).
Построение структурного каркаса проводится в два этапа. На первом строится структурный каркас по стратиграфическим поверхностям. На втором этапе строятся структурные карты по кровлям и подошвам коллекторов.
На основной структурный каркас накладываются поверхности контактов флюидов (ГНК, ВНК, ГВК). Поверхности контактов могут задаваться как абсолютной отметкой контактов, так и в виде двухмерных сеток при негоризонтальных контактах (наклонных, неровных и т.д.). Результатом наложения поверхностей контактов является выделение общих газо-, нефте-, водонасыщенных толщин по каждому пласту.
Построения проводятся по данным сейсморазведки и данным ГИС по скважинам, где установлены положения кровель и подошв коллекторов.