
- •Содержание
- •1 Нефтегазопромысловая геология как наука, ее цели, задачи, средства изучения
- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии
- •Методы получения информации
- •1.2.3 Гидродинамические методы
- •1.2.4 Наблюдение за работой добывающих и нагнетательных скважин
- •1.3 Методы анализа и обобщения исходной информации
- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии.
- •2 Изучение внешних форм залежей углеводородов
- •2.1 Общие сведения
- •2.2 Изучение структурных поверхностей, ограничивающих залежь
- •2.3 Изучение дизъюнктивных нарушений
- •2.4 Изучение границ залежи, связанных с литологическим или стратиграфическим выклиниванием пласта – коллектора
- •2.5 Определение границ залежи, обусловленных положением внк (гнк)
- •3 Изучение внутреннего строения залежей углеводородов и свойств пород – коллекторов
- •3.1 Понятие о внутреннем строении залежей углеводородов
- •3.2 Емкостные свойства пород – коллекторов
- •3.2.1 Пористость пород – коллекторов
- •Водо – нефте – газонасыщенность пород – коллекторов
- •3.2.3 Проницаемость пород - коллекторов
- •Детальная корреляция разрезов скважин при изучении
- •3.3.1 Задачи корреляции разрезов скважин
- •3.3.2 Методические приемы детальной корелляции
- •3.4 Геологическая неоднородность объектов разработки
- •Геологическая неоднородность объектов разработки.
- •4 Свойства пластовых флюидов
- •4.1 Физико – химические свойства нефти
- •4.1.1 Фракционный состав нефти
- •4.2 Состав и свойства углеводородных газов
- •4.2.1 Физические свойства газов
- •4.3 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений
- •4.3.1 Химический состав пластовых вод
- •4.3.2 Физические свойства пластовых вод
- •Режим растворенного газа;
- •Гравитационный режим.
- •5.2 Режимы нефтяных залежей
- •5.2.1 Водонапорный режим нефтяной залежи
- •5.2.2 Упруговодонапорный режим нефтяной залежи
- •5.2.3 Газонапорный режим
- •5.2.4 Режим растворенного газа
- •5.2.5 Гравитационный режим
- •5.2.6 Смешанный режим
- •5.3 Режимы газовых и газоконденсатных месторождений
- •5.3.1 Газовый режим
- •5.3.2 Газоупруговодонапорный режим
- •5.4 Типы залежей углеводородов
- •5.5 Термобарическая характеристика залежей углеводородов
- •5.6 Продуктивность скважин и залежей
- •5.7 Законы фильтрации жидкости и газа в пласте
- •6.2 Категории запасов и ресурсов углеводородов
- •7 Подсчет геологических запасов нефти
- •7.1 Объемный метод
- •7.2 Методы материального баланса
- •7.3 Статистический метод.
- •8 Методы подсчета извлекаемых запасов нефти
- •8.1 Метод аналогии
- •8.2 Методы многофакторного статистического моделирования
- •8.3 Эмпирический (покоэффициентный) метод
- •8.4 Экстраполяционные методы
- •8.5 Оценка кин при режиме растворенного газа
- •8.6 Гидродинамические методы
- •9 Подсчет запасов газа
- •9.1 Подсчет запасов растворенного в нефти газа
- •9.2 Подсчет запасов свободного газа
- •9.3 Подсчет запасов газового конденсата
- •9.4 Подсчет запасов этана, пропана, бутана, сероводорода и других полезных компонентов
- •Подсчет запасов газового конденсата.
- •10 Методы оценки ресурсов углеводородов
- •10.1 Оценка перспективных ресурсов
- •10.2 Оценка прогнозных ресурсов
- •11 Экономическая оценка поисково-разведочных работ
- •11.1 Оценка продолжительности работ
- •11.2 Расчет стоимости выполненных работ
- •11.3 Геолого-экономическая эффективность и технико-экономические показатели работ
- •12 Охрана недр и окружающей среды месторождений углеводородов
- •12.1 Охрана недр
- •12.2 Охрана окружающей среды
- •13 Обязательный комплекс сведений и документов, используемый при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений углеводородов.
11.2 Расчет стоимости выполненных работ
Оценка стоимости работ при проектировании поисково-разведочных мероприятий производится с учетом данных, полученных по базовой скважине.
При оценке завершенных поисково-разведочных работ оценка их стоимости проводится по фактическим затратам.
Основные затраты финансов связаны с затратами на бурение скважин. При этом большое значение имеют затраты связанные со скоростью бурения, которые делятся на две подгруппы:
. затраты полностью зависящие от скорости бурения;
. затраты частично зависящие от скорости бурения.
К первой подгруппе относятся затраты, которые изменяются обратно пропорционально скорости бурения. К ним относятся оплата труда буровой бригады и вспомогательных рабочих, содержание бурового оборудования, вышки, привышечных блоков, износ инструмента, прокат турбобуров (электробуров), расходы на электроэнергию и энергию двигателей внутреннего сгорания, обслуживающий транспорт и т.д.
Ко второй подгруппе относятся затраты, которые снижаются с определенным отставанием от роста скорости бурения. К ним относятся затраты на материалы, расходуемые в процессе бурения, химические реагенты, утяжелители раствора, транспорт материалов и др.
Затраты, связанные со скоростью бурения составляют 60-65 процентов от общей стоимости строительства скважин. Однако их удельный вес существенно колеблется в зависимости от ряда факторов – скорости бурения, глубины скважин, усложненности условий бурения, объема подготовительных и вышкомонтажных работ и т.д. При низкой скорости бурения удельный вес затрат, связанных с ней наибольший, а при высокой скорости – наименьший.
Большое влияние на величину финансовых затрат оказывает глубина скважин. Увеличение себестоимости строительства скважин с ростом глубин определяют факторы, связанные со снижением скорости бурения, особенностями применяемой техники и технологии осуществляемого процесса. На скорость бурения влияют буримость пород, величина проходки на долото и другие факторы. Глубина скважины влияет на затраты, связанные с обсадными трубами, количеством цемента и временем цементирования, стоимостью промыслово-геофизических исследований и др.
Общие затраты на проведение поисково-разведочных работ фактических или проектных складываются из следующих видов работ:
. подготовительные работы;
. монтаж, демонтаж вышки и других сооружений;
. бурение, крепление, испытание скважин;
. геофизические исследования.
Если часть скважин, пробурены до 1984 г. и оценка их стоимости рассчитана в ценах СУСН, то необходимо для подсчета стоимости применять коэффициент инфляции с 1984 г. на дату оценки выполненных работ или составления проекта на проведение поисково-разведочных работ.
11.3 Геолого-экономическая эффективность и технико-экономические показатели работ
Для оценки геолого-экономической эффективности выполненных поисково-разведочных работ (или при составлении проекта) необходимо показать результаты геологического изучения объекта, которые представлены в виде оценки величины запасов нефти, газа, конденсата. Сопоставив величину запасов углеводородов с затратами на проведение работ, рассчитываются следующие показатели экономической эффективности процесса:
прирост запасов углеводородов на 1м проходки (qн):
,
где Q – прирост запасов углеводородов, тонн условного топлива;
Н – глубина скважины, м;
n - количество скважин.
Под условным топливом понимается суммарное количество запасов нефти и газа, при этом 1000м3 газа приравнивается к 1т нефти:
,
где Qу·т – запасы условного топлива, тыс.т;
Qн – запасы нефти, тыс.т;
Qт – запасы газа, млн.м3.
Принятое сокращенное обозначение условного топлива – «т.у.т».
прирост запасов углеводородов на 1 скважину (qскв):
,
где n – количество пробуренных скважин;
затраты на подготовку 1 т запасов углеводородов (Зуд):
,
где А – суммарные затраты на проведение поисково-разведочных работ, тыс. рублей.
В заключении раздела приводятся основные параметры, влияющие на экономическую эффективность поисково-разведочных работ:
. суммарный объем бурения, м;
. предельные ассигнования на проведение работ на объекте, тыс. руб.;
. продолжительность работ, лет;
. прирост запасов углеводородов, тыс. тонн условного топлива;
. прирост запасов на 1м проходки, т.у.т/м;
. прирост запасов на одну скважину, т.у.т/скв.;
. затраты на подготовку 1 т запасов, р/т.у.т.
Экономическая оценка эффективности поисково-разведочного этапа является одним из важных показателей промышленной значимости изучаемого объекта.