
- •Разработка нефтяных месторождений
- •1. Особенности современного этапа развития нефтяной промышленности
- •2. Фундаментальные проблемы разработки нефтяных месторождений
- •3. Общие сведения о пластовых жидкостях и о силах, вызывающих движение нефти по пласту
- •3.1.Основные свойства нефти и газа
- •3.2.Нефтяные газы и их свойства
- •3.3.Пластовые воды
- •3.4.Коллекторские свойства горных пород
- •3.5.Понятие о давлении
- •4. Общая характеристика параметров месторождения
- •4.1.Горно-геологические параметры
- •4.2.Экономико-географические параметры
- •4.3.Социально-экономические параметры
- •5.Категории скважин
- •6.Промышленная разработка нефтяных месторождений
- •6.1.Ввод нефтяных месторождений (залежей) в промышленную разработку
- •6.2.Системы разработки нефтяных месторождений (залежей)
- •6.3.Технологические проектные документы
- •6.4.Понятие эксплуатационного объекта
- •6.5.Контроль за охватом эксплуатационного объекта процессом вытеснения
- •Коэффициент охвата вытеснением и его определение
- •7.Схематизация условий разработки
- •7.1.Схематизация формы залижи
- •7.2.Схематизация контура нефтеносности
- •7.3.Схематизация контура питания
- •7.4.Схема размещения скважин
- •8.Режимы нефтегазоносных пластов
- •9.Понятие о неоднородности коллекторов
- •9.1.Методы изучения геологической неоднородности
- •9.1.1. Геолого-геофизические методы
- •9.1.2. Лабораторно‑экспериментальные методы
- •9.1.3. Промыслово‑гидродинамические методы
- •9.1.4. Применение вероятностно‑статистических методов для обработки геолого‑промысловых данных.
- •9.2.Показатели геологической неоднородности пластов
- •9.3.Виды неоднородности
- •10.Регулирование процесса разработки
- •10.1.Виды заводнения
- •11.Техника и технология применения систем ппд путем заводнения
- •11.1.Свойства и качество нагнетаемой в пласт воды
- •11.2.Подготовка вод наземных источников
- •11.3.Подготовка сточных пластовых вод
- •Отстойник с патронными фильтрами опф-3000
- •11.4.Автоматизация и контроль
- •11.6.Очистка сточных пластовых вод на установках подготовки нефти
- •Оборудование для закачки воды
- •Водораспределительные пункты
- •Нагнетательные трубопроводы
- •Оборудование нагнетательных скважин
- •13.Методы контроля за ппд
- •14.Требования к системе ппд
- •15.Инфраструктура (обустройство) месторождения
- •15.1.Горно-геологические параметры.
- •15.2.Экономико-географические параметры.
- •15.3.Социально-экономические параметры.
- •16.Технология и организация обустройства месторождений западной сибири
- •16.1.Состав нефтегазопромысловых объектов
- •16.2.Технология и организация обустройства месторождений
- •17.Проектирование разработки нефтяных месторождений
- •18.Составление проектных документов
9.2.Показатели геологической неоднородности пластов
Неоднородность пластов можно охарактеризовать и оценить посредством ряда показателей, отображающих особенности геологического строения залежи. В настоящее время предложены различные показатели, характеризующие степень геологической неоднородности и изменчивости параметров продуктивных пластов12. Причем существуют показатели, характеризующие не только макро‑, но и микронеоднородность пластов.
Показатели макронеоднородности пластов по цели использования можно разделить на две условные группы:
показатели, позволяющие проводить сравнительную оценку степени неоднородности и изменчивости параметров пластов;
показатели, используемые в гидродинамических расчетах при проектировании и анализе разработки нефтяных месторождений.
Условность такого разделения заключается в том, что ряд показателей первой группы для определенных условий применяются и при количественной оценке неоднородности пластов для учета их при проектировании.
К показателям первой группы, используемым для сравнительной оценки степени геологической неоднородности пластов, кроме уже известных коэффициентов относительной песчанистости, расчлененности и литологической связанности13, относятся коэффициенты распространения, прерывистости, а также коэффициент Лоренца14 и коэффициент неоднородности, предложенный Поласеком и Хатчинсоном15. Ниже приводится краткая характеристика названных показателей.
Коэффициент относительной песчанистости Кп представляет собой отношение эффективной мощности к общей мощности пласта, прослеживаемой в разрезе данной скважины, т. е.
Коэффициент расчлененности Кр определяется для залежи в целом и вычисляется путем деления суммы песчаных прослоев по всем скважинам к общему числу скважин, вскрывших коллектор
,
где
- число прослоев коллектора в каждой
скважине; N
– общее число скважин, вскрывших
коллектор.
Под коэффициентом литологической связанности или слияния Кс понимается отношение площадей (участков) слияния пропластков к общей площади залежи в пределах контура нефтеносности. По данным работы16, этот коэффициент предлагается вычислять по формуле:
,
где
- площадь, в пределах которой песчаные
пропластки не разобщены глинистыми
прослоями;
- общая площадь залежи;
- среднее максимальное число песчаных
пропластков, наблюдаемое в разрезе
данного пласта (горизонта).
Для характеристики геологической неоднородности пластов, представленных переслаиванием песчаных, часто выклинивающихся, прослоев небольшой мощности с непроницаемыми породами предложено определять коэффициент выклинивания Кл, который показывает долю мощности выклинивающихся прослоев‑коллекторов hвыкл от эффективной мощности hэф рассматриваемого пласта в разрезе скважины, т. е.
.
При
отсутствии выклинивающихся прослоев
этот коэффициент будет равен нулю и,
наоборот, при выклинивании всех прослоев
.
Для практических целей целесообразно применять коэффициент выдержанности Кв, представляющий собой долю непрерывной мощности пласта по площади. Он определяется, исходя из равенства:
.
Для характеристики микронеоднородности пластов можно использовать гранулометрические коэффициенты Траска: медианный диаметр зерен Md, коэффициент отсортированности Sо и коэффициент асимметрии Sк. Для получения количественной характеристики этих коэффициентов необходимо построить в полулогарифмическом масштабе координат кумулятивную кривую распределения гранулометрического состава пород , по которой определяют квартили трех порядков.
При использовании квартилей за средний размер зерен принимают медиану, т. е. такой размер зерна, по отношению к которому половина зерен крупнее, а вторая половина – мельче. Для вычисления коэффициента Sо, характеризующего степень однородности зерен по величине, и коэффициента Sк, иллюстрирующего симметричность распределения зерен относительно среднего, находят величину первой Q1 и третьей Q3 квартилей. Относительно первой квартили три четверти образца сложены более крупными зернами; по отношению к третьей квартили большими оказывается одна четверть зерен. Тогда коэффициент отсортированности вычисляют по выражению:
,
а коэффициент асимметрии как:
.
Следует иметь в виду, что величину этих коэффициентов можно определить по любым данным гранулометрического состава пород, что они выражены не менее чем в трех фракциях и содержание крайних фракций не превосходит 25 %.
Коэффициенты Траска позволяют сравнивать не только гранулометрический состав пород различных пластов, но и в некоторой мере судить об условиях их образования. Так, увеличение среднего размера зерен может указывать на возрастание скорости движения среды, а уменьшение коэффициента отсортированности – на длительность процесса переотложения.
Из изложенного выше следует, что для характеристики геологической неоднородности пластов предложено довольно большое число показателей, часть из которых уже сейчас применяют при проектировании разработки нефтяных месторождений. Задача состоит в выборе и обосновании оптимального комплекса показателей, которые могли бы наиболее полно отразить неоднородность геологической природы.
Под геологической неоднородностью следует понимать изменение значений геолого-физических свойств пород на множестве всех элементарных геологических тел, выделенных по тем базисным признакам и на том иерархическом уровне, которые соответствуют цели исследования.