- •Введение
- •1 Обоснование режима работы нефтяной залежи
- •1.1 Общие положения
- •1.2 Факторы, определяющие режим работы нефтяной залежи
- •1.2.1 Геологические факторы
- •1.2.2 Технологические факторы
- •1.3 Понятие о режиме работы нефтяной залежи
- •2 Классификация режимов работы нефтяных
- •2.1 Водонапорный режим
- •2.2 Упруговодонапорный режим
- •2.3. Газонапорный режим (или режим газовой «шапки»)
- •2.4 Режим растворенного газа
- •2.5 Гравитационный режим
- •Характеристика природных режимов нефтяных залежей
- •3 Классификация режимов работы газовых
- •3.1 Газовый режим
- •3.2 Водонапорный (газоводонапорный) режим
- •3.3 Газоупруговодонапорный режим
- •Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 12 Характеристика продуктивного пласта, насыщающих его флюидов, нефтяной залежи и основных показателей ее разработки
- •Вариант 13
- •Вариант 14
- •Вариант 15
- •Вариант 16
- •Вариант 17
- •Вариант 18
- •Лабораторная работа № 2 определение показателей геологической неоднородности продуктивного пласта
- •Понятие о геологической неоднородности продуктивных пластов.
- •Ультрамикронеоднородность - 1 иерархический уровень
- •Микронеоднородность- 2 иерархический уровень
- •Мезонеоднородность- 3 иерархический уровень
- •Макронеоднородность -4 иерархический уровень
- •Метанеоднородность.
- •Методы изучения геологической неоднородности
- •Геолого‑геофизические методы
- •Лабораторно‑экспериментальные методы
- •Промыслово‑гидродинамические методы
- •Применение вероятностно‑статистических методов для обработки геолого‑промысловых данных.
- •Отображение геологической неоднородности при трехмерном геологическом моделировании
- •Комплексный показатель неоднородности.
- •Использование показателей неоднородности при прогнозе конечной и текущей нефтеотдачи
- •Определение показателей геологической неоднородности продуктивного пласта
- •6.1. Задание
- •Исходные данные для расчетов
- •Варианты для выполнения работы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Редактор н.В. Исхакова
- •450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
Метанеоднородность.
В качестве элементов структуры на данном уровне выступают крупные части залежи, различающиеся по каким‑либо наиболее общим свойствам, таким, как характер насыщения, литологии и т. п. В метаструктуре нефтегазовой залежи как системы на данном уровне служат различные зоны, которые могут быть выделены в пределах залежи по характеру насыщения, а также – в случае большой мощности продуктивных отложений – зональные интервалы, выделяемые из геологических (например, по характеру макронеоднородности) или технических соображений. При объединении нескольких залежей в один эксплуатационный число элементов метаструктуры увеличивается: в качестве элементов эксплуатационного объекта как единой системы будут выступать части всех залежей, объединенных в единый объект.
Пока единственным способом описания и отображения метанеоднородности является использование профильных разрезов и карт, на которых показаны границы элементов метауровня. Методы количественной характеристики метанеоднородности, как и мезонеоднородности, еще предстоит разработать.
Необходимо подчеркнуть, что существование охарактеризованных выше типов геологической неоднородности неосознанно, на интуитивном уровне ощущалось и ранее. Однако четко сформулированные представления отсутствовали, что приводило к нечеткости терминологии, неясности понятий и необоснованному использованию характеристик одного структурного уровня для решения задач, относящихся к другому структурному уровню. В настоящее время наиболее широко изучается геологическая неоднородность нефтегазонасыщенных пород и пластов на ультрамикроуровне, микроуровне и макроуровне. Мезо- и метауровням уделяется меньше внимания, хотя знания о первом крайне важны для решения задач повышения нефтегазоотдачи, а знания о втором – для выделения эксплуатационных объектов на многопластовых месторождениях.
Комплексный подход к вопросам исследования литологического строения продуктивных пластов, изучения их слоистой и зональной неоднородности позволяет решать задачи, связанные с промышленной доразведкой и разработкой нефтяных пластов.
Изучение метанеоднородности позволяет решать следующие задачи:
1) определить целесообразность объединения нескольких пластов (горизонтов, залежей) в один эксплуатационный объект;
2) выбирать системы размещения добывающих и нагнетательных скважин как на отдельные залежи, так и на эксплуатационном объекте;
3) обосновывать мероприятия по повышению эффективности разработки эксплуатационного объекта;
4) оценивать энергетическую характеристику отдельной залежи и эксплуатационного объекта;
5) оценивать энергетическую характеристику отдельной залежи и эксплуатационного объекта;
6) геологически обосновывать целесообразность одновременно раздельной эксплуатации залежей на многопластовом месторождении;
7) организовывать эффективный контроль за выработкой отдельных элементов как отдельных залежей, так и многопластовых эксплуатационных объектов.
|
|
Кровля и подошва: 1-пласта, 2-прослоя; 3-условные границы между частями пласта с различной проницаемостью; проницаемость мкм2:4- ‹0,01; 5- 0,01-0,05; 6- 0,05-0,1; 7- 0,1-0,4; 8- ›0,4; 9- непроницаемые породы; |
|
Рис.2 Отображение макро- и микронеоднородностей на геологическом разрезе ( на примере фрагмента горизонта XIII месторождения Узень)
1- граница зоны распространения коллекторов;2- внешний контур нефтеносности; коллекторы:3- непродуктивные; 4-низкопродуктивные; среднепродуктивные; 6- высокопродуктивные; 7- скважины |
Рис 3 Фрагмент карты распространения коллекторов разной продуктивности пласта Тл2в Павловского местородждения
