- •Раздел 1. Теоретические вопросы геологического изучения пород-коллекторов нефти газа
- •Глава 1. Типы пород-коллекторов и условия их образования
- •Общие сведения о породах-коллекторах
- •Основные стадии формирования осадочных пород
- •Фации и формации
- •Осадочные породы и сопутствующие им отложения
- •Структуры и текстуры
- •Форма зерен пород
- •Песчаные породы олигомиктового состава
- •Песчаные породы полимиктового состава
- •Глины и глинистые породы
- •Хемогенные породы
- •Глава 2. Условия залегания пород-коллекторов в ловушках нефти и газа
- •2.1 Структурные ловушки
- •2.2 Стратиграфические ловушки
- •2.3 Комбинированные структурные и стратегические ловушки
- •2.4. Основные параметры залежи
- •Глава3. Свойства пород-коллекторов
- •3.1. Удельный вес
- •3.2. Объемный вес и плотность
- •3.3. Пористость
- •3.3.1Виды пористости
- •3.3.2 Определение пористости терригенных пород в лабораторных условиях
- •3.3. Прямые методы определения коэффициентов водо-, нефте-, газонасыщенности
- •3.4. Косвенные методы определения коэффициентов водо-, нефте-, газонасыщенности
- •3.5. Механические свойства
- •3.5.1 Упругие свойства горных пород
- •Зависимость k/g, модуля объемного сжатия k и модуля сдвига g, определенных динамическим методом, от всестороннего давления на горные породы и плексиглас
- •Глава 4. Состав и свойства пластовых флюидов. Элементы механики пласта
- •4.1 Состав и свойства пластовых флюидов
- •4.1.1. Состав и свойства природных углеводов
- •4.1.2. Состав и свойства пластовой воды
- •4.2. Сила и энергия в пласте-коллекторе
- •4.2.1. Источники пластовой энергии
- •4.2.1.1. Давление
- •4.2.1.2. Температура
- •4.2.1.3. Капиллярные силы
- •4.2.1.4. Капиллярное давление
- •4.2.2. Режим газовых и нефтяных месторождений
- •4.2.3. Методы подсчета запасов нефти и газа
- •Раздел 2. Теоретические вопросы процесса технологии бурения нефтегазовых скважин
- •Глава 1. Технологическая схема бурения скважины вращательным способом
- •Способы бурения
- •Механическое бурение
- •1.3 Выполняемые операции в процессе бурения
- •Глава 2. Конструкция скважины
- •Глава 3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени. Скорость бурения
- •3.1 Полный цикл строительства скважин
- •3.2. Определение продолжительности наиболее трудоемкого этапа
- •3.3. Баланс календарного времени
- •Глава 4. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента
- •4.1 Общие сведения
- •4.2. Типы и области применения шарошечных долот
- •Типы и области применения шарошечных долот с фрезерованными зубьями и вставными твердосплавными зубками
- •4.3. Компоновка узлов и деталей трехшарошечного буровогодолота
- •4.4. Код износа долота
- •Глава 5. Бурильная колонна
- •5.1 Общие сведения
- •5.2. Основные элементы, составляющие бурильную колонну
- •Глава 6. Буровые растворы
- •6.1 Назначение буровых растворов
- •6.2. Типы буровых растворов
- •Типы буровых растворов
- •6.3. Глинистые растворы
- •6.3.1. Величины, характеризующие качество глинистых растворов
- •6.3.2. Определение плотности бурового раствора
- •6.3.3. Определение условной вязкости бурового раствора
- •6.3.4. Определение фильтрации (водоотдачи) бурового раствора
- •6.3.5. Определение толщины глинистой корки
- •Скважина - корка
- •6.3.6. Определение статистического напряжения сдвига
- •Глава 7. Осложнения в процессе бурения
- •7.1. Нарушение целостности стенок скважины
- •7.2. Поглощение бурового раствора
- •7.3. Газовые, нефтяные и водяные проявления
- •7.3.1. Признаки начала газопроявлений
- •7.4. Грифоны и межколонные проявления
- •7.5. Сероводородная агрессия
- •Глава 8. Режим бурения
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Роторный способ бурения
- •8.3. Турбинный способ бурения
- •Действие турбины
- •Глава 9. Основные правила спуска обсадной колонны в скважину
- •9.1. Подготовка обсадных труб
- •Форма записи результатов замера
- •9.2. Подготовка вышки и бурового оборудования
- •9.3. Подготовка скважины к спуску обсадной колонны
- •9.4. Спуск обсадной колонны в скважину
- •Раздел 3. Классификация осложнений и предаварийных ситуаций в процессе
- •Раздел 1. Станции гти
- •Раздел 2. Инструкция оператора-геолога станции геолого-технологических исследований
- •Геолого-геохимические исследования и порядок работы геолога гти на скважине
- •Методы исследований, основанные на использовании параметров бурения
- •2.1.Обязательные методы
- •2.1.1 Механический каротаж
- •Фильтрационный каротаж (расходометрия)
- •2.2. Дополнительные методы
- •2.2.1. Свабирование
- •Исследования шлама и керна
- •3.1 Исследование шлама
- •3.1.1. Отбор, подготовка и привязка шлама
- •Сушилка для шлама
- •Подготовка шлама к анализам
- •Выделение в шламе основной породы
- •Литологическое расчленение разреза по результатам фракционного анализа
- •Исследование керна. Отбор и подготовка керна к исследованиям
- •Литологическое (макро- и микроскопия пород) описание шлама и керна
- •3.4. Литологические, петрофизические, газометрические исследования шлама и керма
- •3.4.1. Карбонатометрия шлама и керна
- •3.4.2. Люминесцентно-битуминологический анализ (лба). Оценка характера насыщения на основании данных лба
- •Классификация битумоидов по люминесцентной характеристике капиллярных вытяжек
- •Количественная оценка содержания битумоидов
- •3.4.3. Оценка пористости пород
- •3.4.4.Глубокая дегазация шлама, керна, бурового раствора и проб ипт и методов твд
- •Термо-вакуумный дегазатор
- •Исследование бурового раствора и пластового флюида
- •Отбор проб бурового раствора
- •Газовый каротаж в процессе и после бурения
- •Расчетный лист для определения концентраций увг в буровом растворе
- •4.2.1. Поддержание работоспособности
- •Работа с раствором и нефтесодержащими добавками
- •Оценка характера насыщения перспективных участков разреза
- •4.3. Оценка характера насыщения перспективных участков разреза.
- •Определение типа углеводородных залежей
- •Углеводородный состав газа по условиям его нахождения
- •Определение контакта газ-нефть.
- •4.3.2. Интерпретация газокаротажных материалов по данным частичной дегазации промывочной жидкости.
- •4.3.3. Порядок и примеры интерпретации геологической информации при оценке характера насыщения пластов.
- •Газонасыщенные пласты.
- •Нефтенасыщенные и водоносные пласты.
- •5. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза
- •5.1. Стратиграфическое расчленение разреза и корректировка геологического строения.
- •6. Количественное определение авпд по данным исследования керна и шлама.
- •7. Интерпретация данных гти
- •7.1. Оперативная обработка геофизической информации и комплексная интерпретация
- •7.2. Выявление и оценка продуктивных пластов.
- •7.3. Прогнозирование вскрытия кровли коллектора
- •7.4.Определение момента вскрытия кровли коллектора.
- •Диагностические признаки выделения коллекторов по изменению параметров обязательного комплекса гти
- •7.5. Решения, принимаемые при входе в коллектор.
- •7.6. Оценка продуктивности коллектора по данным гти
- •8. Интерпретация геофизических исследований
- •8.1. Выделение коллекторов, оценка их типа и пористости
- •8.2. Определение нефтегазонасыщенности пород-коллекторов
- •8.3. Подготовка рекомендаций
- •9. Оперативная обработка гидродинамических исследований
- •9.1. Определение характера насыщения пластов по ипт
- •Определение характера насыщения пластов по ипт
- •9.2. Определение гидродинамических параметров пласта
- •9.3. Оценка промышленной значимости продуктивных пластов
- •10. Оценка продуктивности разреза по результатам комплексной интерпретации гти, гис, ипт
- •11. Оформление материала
- •Подготовка отряда гти к началу работ на скважине и порядок передачи вахты
- •Руководство оператора-технолога станции гти
- •1.1. Установка станции на буровой
- •1.1. Установка усо
- •Установка датчиков технологических параметров.
- •Установка дегазатора и оборудования для транспортировки газовоздушной смеси.
- •. Калибровка датчиков.
- •9. Ходы насосов Хн1, Хн2, Хн3.
- •10. Температура раствора на выходе Твых.
- •11. Объёмы раствора в емкостях v1, v2, v3, v4, v5, Vдол.
- •Сбор и обработка реальновременной информации. Порядок работы.
- •Оформление и подготовка материала к сдаче в кип.
- •Виды и сроки выдачи результатов технологических исследований и газового каротажа.
- •Правила оформления диаграмм. Суточный рапорт отряда гти.
Основные стадии формирования осадочных пород
Формирование осадочных пород представляет собой длительный и сложный процесс, разделяющийся на ряд стадий, из которых основные:
седиментогенез,
диагенез,
эпигенез,
метаморфизм.
(Слайд 1G1_31)
Седиментогенез по Н. М. Страхову (I960), характеризуется образованием осадка на поверхности Земли в результате выветривания, переноса и отложения твердых минеральных масс. Процесс поверхностного разрушения осадочных пород называют выветриванием, или гипергенезом. Следствием седиментогенеза являются рыхлые, в значительной мере обводненные осадки, в дальнейшем формирующиеся в породы.
Н. М. Страхов (1960) выделяет четыре типа седиментогенеза:
1) ледовый,
2) гумидный,
3) аридный
4) эффузивно-осадочный.
При ледовомтипе осадочного процесса перенос материала, являющегося продуктом механического (морозного) выветривания, осуществляется главным образом ледником. Одной из характерных черт ледового типа данной стадии осадочного процесса является отсутствие механической дифференциации, сказавшейся на образовании осадочных пород, сложенных несортированным обломочным материалом.
Гумидныйтип процесса осадкообразования объединяет осадкообразование в морях и озерах гумидных зон и на их водосборных площадях. Осадочный материал частично осаждается еще на путях его переноса (делювий, аллювий, пролювий), но в основном в бассейнах седиментации — морях, озерах. Поступившие в эти водоемы вещества разносятся по всей акватории бассейна течениями, конвекционными токами и волнениями, смешиваясь с ранее поступившим материалом; наряду с механическим осаждением взвесей происходит химико-биологическое извлечение растворенных веществ, осаждающихся на дно бассейна.
Характерной чертой гумидного типа седиментации, по Н. М. Страхову (1960), является неполнота осаждения поступающего в бассейн материала.
Обломочный материал с течением времени выпадает в осадок, тогда как из растворенных веществ переходят в твердую фазу с последующим осаждением лишь трудно растворимые и биологически активные соединения: Fe, Mn, Al, P, CaCO3, SiO2 и соединения ряда малых элементов: V, Сг, Со, Си, частично F и др. Легко растворимые и биологически инертные соединения: NaCl, Na2SO4, CaSO4, MgCl2, MgSO4, соединения В, F (частично), Вг и другие остаются в растворе и накапливаются в нем длительное время.
Все породы, связанные с гумидным типом седиментогенеза, несут на себе признаки большей или меньшей механической сортировки. В осадках делювия сортировка материала минимальна, в аллювии — возрастает, в конечных водоемах стока, особенно в прибрежной зоне, достигает максимума.
Различия осадков по гранулометрическим типам связаны с рельефом бассейна седиментации; на повышенных участках дна бассейна накапливаются осадки с более крупным гранулометрическим составом, чем на пониженных. Для данного типа седиментации характерно развитие зон высоких концентраций ряда элементов: железа, марганца, алюминия, фосфора, органического углерода и др., приуроченных преимущественно к периферическим зонам морей, заливов и крупных озер.
Аридный тип седиментации характерен для зон с засушливым климатом. В них наблюдается значительное ослабление миграции элементов. Моря и озера в аридной зоне осолонены; роль организмов в осадкообразовании резко небольшая; седиментация является функцией физико-химических процессов; в осадок выпадают сульфаты и хлориды натрия, калия, кальция и магния.
Эффузивно-осадочный тип седиментации характерен для площадей с развитыми процессами вулканизма. Вулканическая деятельность сопровождается выносом вулканического пепла различного состава, механически раздробленных крупных и мелких обломков пород.
Материал вулканических процессов образуется в условиях резко выраженной восстановительной среды. Пеплы, попадая в воды морей, озер, подвергаются сортировке и, смешиваясь с обычным терригенным материалом, осаждаясь, становятся основанием для формирования туффитов, а также в виде примеси туфового материала присутствуют в песчано-алевритовых породах.
(Слайд 1G1_32)
Диагенезом называют стадию преобразования осадка в породу путем постепенного его уплотнения, изменения минералогического состава и приобретения новых физико-химических свойств.
(Слайд 1G1_33)
Эпигенез представляет собой процесс дальнейшего видоизменения породы при продолжающемся прогибании земной коры.
Эпигенез характеризуется условиями более глубокого по сравнению с диагенезом погружения пород в область возрастающих давлений и температур. За нижнюю границу эпигенеза Н. М. Страхов принимает глубину около 3000—3500 м, которой соответствует температура, приближающаяся к 100° С, и давление около 850 am.
В зоне эпигенеза происходят уплотнение осадков, их окаменение, часто перекристаллизация пород, особенно карбонатных.
И. М. Страхов указывает на связь эпигенетических изменений в минералогическом составе осадочных пород с условиями образования их жидкой фазы. Уплотнение и окаменение осадков влекут за собой отжатие из них воды, которая образует горизонты подземных вод. Осолоненность этих вод, достигающая с глубиной 250—300 г/л, приводит к эпигенетическим минералогическим изменениям вмещающих их пород, в частности, к выпадению в осадок некоторых малорастворимых солей (кальцит, доломит, ангидрит), к замещению ими некоторых ранее существовавших минералов; наблюдается наложение на первичный минералогический состав пород минеральных новообразований иного фациального облика. При накоплении СО2 глубинные воды корродирующе воздействуют на составляющие механические элементы горных пород.
По данным В. Д. Ломтадзе (1954), в процессе уплотнения глин наибольшие количества воды выделяются в начале сдавливания, при малых давлениях.
(Слайд 1G1_34)
Условия выжимания воды из осадков в значительной степени зависят от их минерального состава; монтмориллонитовые глины труднее отдают воду, чем гидрослюдистые и каолинитовые. Н. Б. Вассоевич (1958) называет эту стадию эпигенеза катагенезом. При длительном прогибании земной коры и большом погружении породы претерпевают стадию раннего метаморфизма, характеризующуюся разрушением первоначального минералогического состава и изменением их текстуры и структуры в связи с более высокими температурой и давлениями. На этой стадии осадочные породы превращаются в метаморфические.
Стадию превращения осадочных пород, протекающую в наиболее глубоких зонах стратисферы, Н. М. Страхов называет ранним метаморфизмом, при котором породы, еще не теряя облика осадочных, начинают приобретать черты метаморфических пород. Для стадии раннего метаморфизма осадочных пород характерно разрушение гипергенных минералов (гидратов железа, алюминия, марганца, глинистых минералов).
