- •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.
7. Интерпретация данных гти
Интерпретация геолого-технологической информации включает предварительное расчленение разреза по механическому каротажу, определение литологического состава пород и предварительное стратиграфическое расчленение разреза по шламу и керну.
По механическому каротажу выделяются пласты с различными физико-механическими свойствами, определяются глубина залегания пластов и их мощность. Методика интерпретации данных механического каротажа изложена ранее.
Каждая из выделенных по механическому каротажу границ пластов с учетом времени отставания контролируется по шламу, который считается основным и прямым источником информации о литологическом составе вскрываемых пород.
Литологическая диагностика шламовых смесей и методы построения литологической колонки исследуемого разреза. Литологическая характеристика проб шлама в первом приближении может быть получена на базе инструментально-визуальных методов, которые легко реализуются в рамках существующего технического вооружения оперативных ГТИ непосредственно на скважинах. С помощью приборов и оборудования современных станций ГТИ можно определять следующие параметры пород:
карбонатность и степень доломитизации (кальциметр);
величина нерастворимого остатка (кальциметр);
доли кварцевой и глинистой составляющих (микроскоп и кальциметр);
твердость (визуально по шкале «царапания»);
плотность (весы);
размер зерен, структура и текстура (микроскоп) и др.
То есть, отобранный шлам исследуется методами обязательного комплекса. Если полученная информация не позволяет провести литолого-стратиграфическое расчленение разреза, привлекаются дополнительные методы. Основные трудности при исследовании шлама обычно связаны с присутствием обвальных пород, содержание которых в пробах шлама может достигать 60-70% и долее. Геолог станции ГТИ должен активно использовать возможности повышения информативности шлама путем управления режимом вскрытия пластов. В перспективных интервалах для получения представительного шлама могут быть даны рекомендации об изменении нагрузки на долото и частоты его вращения, изменении режима промывки, улучшении свойств бурового раствора и т.д. Это позволяет увеличить крупность частиц шлама из разбуриваемой породы и уменьшить в отбираемых пробах содержание обвальной породы, что упрощает выделение в смеси основной породы и литологическое расчленение разреза посредством составления литологической колонки.
Существует несколько способов решения этой задачи.
Первый способ основан на фракционном анализе шлама. Физическая сущность метода заключается в том, что форма и размер частиц шлама зависят от режимно-технологических параметров бурения, литологии разбуриваемых пород, их физико-механических свойств (твердости, плотности, трещиноватости и т.д.), порового давления.
Фракционный анализ проводится по всему исследуемому разрезу с дискретностью в зависимости от решаемых задач и условий бурения. Для анализа используются почвенные сита СП-100 и др. с диаметром отверстий 1; 3; 5; 7 мм. Высушенный шлам просеивается через сита и разделяется на четыре фракции: Ф1- с размером частиц 1,1-3,0 мм; Ф2-3,1-5 мм; Ф3-5,1-7мм; Ф4- более 7 мм. Каждая фракция взвешивается, процентное содержание ее в пробе шлама определяется по формуле:
Ci=(mшi/ mш)100,
где mшi - масса шлама i-й фракции, г;
mш- общая масса четырех фракций анализируемого шлама, г.
По результатам фракционного анализа в масштабе глубин 1:500 или 1:200 строятся графики изменения содержаний Ф1-Ф4.
При интерпретации кривых изменения содержаний Ф1-Ф4 необходимо учитывать, что изменение фракционного состава шлама зависит от различных факторов:
- физико-механических свойств разбуриваемых пород,
- применяемой технологии бурения,
- режима промывки,
- свойств промывочной жидкости;
- режима бурения,
- типа применяемых буровых долот.
Выход из скважины шлама с размерами частиц менее 3 мм может быть обусловлен следующими причинами: недостаточной нагрузкой на долото, в результате которой происходит не объемное разрушение пород, а их поверхностное истирание; низким расходом бурового раствора, что приводит к зашламлению забоя скважины; применением долот истирающего типа.
В некоторых случаях (при бурении галогенных пород, рыхлых песчаников, плывунов, глин) выбуренный шлам растворяется в буровом растворе до его выхода на поверхность. Присутствие в буровом растворе шлама с размерами частиц более 7мм часто бывает обусловлено механическим или гидравлическим разрушением стенок скважины, в результате чего в затрубное пространство попадает большое количество породы. В этом случае частицы шлама обычно имеют прямоугольную форму и представлены глинистыми породами.
Литологическое расчленение разреза по изменению фракционного состава базируется на том, что при неизменяющемся режиме бурения, обеспечивающем объемное разрушение пород, размер частиц выбуренного шлама зависит от литологии разбуриваемых пород:
мягкие породы (рыхлые песчаники и известняки, глины, гипс, каменные угли) обычно представлены шламом фракций Ф1;
породы средней твердости (песчаники с глинистым цементом, пористые известняки и доломиты, алевролиты и аргиллиты) чаще всего представлены шламом фракций Ф2 и Ф3;
очень твердые и твердые породы (окремнелые и метаморфизованные известняки, доломиты и песчаники, основные изверженные породы, ангидриты, окременелые глинистые сланцы) чаще всего представлены шламом фракций Ф3 и Ф4 .
На рис. 4(раздел 3.1.2) видно, что фракционный состав шлама существенно изменяется в зависимости от литологии пород. Известняки характеризуются преобладанием в шламе фракций Ф2 и Ф3. При разбуривании аргиллитов в шламе увеличивается более чем в 2 раза процентное содержание фракции Ф4,а при проходке песчано-алевролитовой толщи в пробах резко возрастает доля частиц шлама фракции Ф1. В нижней части разреза, после прохождения известняков, вновь увеличивается доля шлама фракции Ф1. В нижней части разреза после прохождения известняков, вновь увеличивается доля шлама фракции Ф4 . Наиболее эффективны при литологическом расчленении разреза фракции Ф1 и Ф4.
Обвальная порода выделяется после визуального просмотра шлама фракций Ф3 и Ф4 . Обычно она представлена шламом с размерами частиц 7-10 мм прямоугольной формы, из дальнейших анализов она исключается.
Второй способ выбора основной породы и литологического расчленения разреза базируется на использовании зависимостей между типом разреза и особенностями строения шламограмм. Практика работ показала, что существуют четыре основных типа разреза (рис.26).
Рис 26. Особенности шламограмм в зависимости от типа разреза
I тип - литологически однородная толща карбонатных или терригенных пород, мощность которой достигает десятков и сотен метров. Как правило, такому разрезу соответствует шламограмма, на которой концентрация основной породы составляет 80-100%. Обвальная порода составляет небольшую долю (до 20%) в составе смеси и равномерно распределяется по всему разрезу. Если разрез описываемого типа только что вскрыт, то на долю обвальной породы в составе смеси шлама может приходиться до 80-90%; по мере углубления забоя количество обвальной породы снижается, а основной -постепенно увеличивается до 80-100%.
II тип - чередование литологически однородных пластов средней мощности (15-40 м). На шламограмме наблюдается резкое увеличение (до 60-70%) концентрации отдельных литологических разностей пород. Первое появление данной литологической разности в пробе отмечается как ее кровля. Нижней границей является глубина, с которой концентрация исследуемой породы начинает снижаться.
тип - частое чередование литологически разнородных пластов небольшой мощности (от 3-5 до 10-12 м). Обычно это чередование песчаников (реже известняков) с глинами, аргиллитами. Начало разбуривания каждого пласта фиксируется по появлению новой литологической разности, достигающей обычно 10 - 20%. Подошва пластов отмечается по уменьшению поступления в шламовую смесь соответствующей литологической разности.
тип - литологически разнородный разрез (с тремя-четырьмя литологическими разностями), сложенный рыхлыми породами, которые обусловливают образование значительных объемов обвальных пород (песчаников, известняков, глин и т.д.). Данный тип разреза характеризуется наличием в пробе шлама примерно одинаковых концентраций нескольких литологических разностей. Выделение основной породы и определение кровли и подошвы пластов по шламограмме становятся невозможными.
Полученные результаты показывают, что использование при интерпретации шламограмм указанных выше критериев позволяет в большинстве случаев правильно разобраться в строении довольно сложных разрезов. При этом эффективность выделения пластов составляет при работе в пределах разреза I типа -100%, II типа-76%, III типа-100%, а в среднем-92% (без учета случаев, когда шламограмма вообще не подается интерпретации (IV тип), частота встречаемости которых составляет примерно 12-15% всех рассмотренных типов шламограмм.
Стратиграфическое расчленение вскрываемых отложений производится путем сопоставления литологической колонки, т.е. фактического рабочего разреза, с проектным по ГТН и эталонно-прогнозным, построенным по результатам исследований пробуренных ранее скважин. При их относительной идентичности установление стратиграфических границ не вызывает затруднений. Если же разрезы не совпадают, то возраст разбуриваемых пород уточняется по опорным пластам, в качестве которых выбираются регионально выдержанные маркирующие горизонты. Они характеризуются однородностью литологического состава, физико-механических свойств пород и выдержанностью мощностей. В каждом регионе выделяются свои опорные пласты, указанные на прогнозном геологическом разрезе. При разбуривании "немых" и '"монотонных" отложений как терригенного, так и карбонатного состава в некоторых случаях стратиграфические границы устанавливаются путем выявления цикличности разреза. Выделение в разрезе так называемых седиментационных циклитов сводится к расчленению толщи пород на отдельные слои, имевшие характерный литологический состав, структурные особенности и определенные физико-механические свойства.
В терригенном разрезеседиментационный циклит выделяется обычно по изменению гранулометрического состава пород и представлен рядом (снизу вверх): гравелит-песчаник-алевролит-глина (аргиллит). В карбонатном разрезе циклиты выделяются по химическому составу, количеству органических остатков и содержанию глинистой примеси. В основании, карбонатного циклита обычно залегают глинистые известняки, выше - органогенные и более чистые карбонатные породы. Циклиты могут иметь локальное или региональное распространение и используются кроме литолого-стратиграфического расчленения для корреляции разрезов.
Литолого-стратиграфическое расчленение разреза окончательно корректируется по результатам ГИС.
Особое внимание при составлении разреза должно быть направлено на выявление несоответствия фактических и прогнозных границ пластов, их мощностей, наличия перерывов в осадконакоплении, тектонических нарушений, зон трещиноватости, появления битуминозных пород, т.е. всех тех признаков, по которым можно судить о литологических особенностях разреза и перспективах его нефтегазоносности. Привлечение информации по ранее пробуренным скважинам и ее интерпретация в комплексе с информацией, получаемой в процессе бурения, позволяют принять обоснованное решение об интервалах отбора керна.
Чтобы избежать пропуска маломощных или глубокозалегающих пластов, когда время движения шлама с забоя скважины до устья соизмеримо со временем разбуривания пласта, необходимо при признаках входа в пласт-коллектор, зарегистрированный по механическому каротажу, немедленно остановить бурение до выноса выбуренного шлама на поверхность и его анализа. Если анализ шлама подтверждает сделанное предварительное заключение о наличии коллектора, бурение продолжают с отбором керна.
При бурении с отбором керна параллельно производится и отбор шлама, чтобы более полно охарактеризовать интервал отбора в тех случаях, когда наблюдается низкий вынос керна. В перспективных интервалах, в которых предполагается отбирать образцы горных пород, отбор шлама необходимо проводить особенно тщательно с тем, чтобы впоследствии можно было рекомендовать наиболее интересные, с точки зрения нефтегазоносности, интервалы. При сопоставлении фактического разреза с прогнозным или проектным возможны значительные расхождения, которые могут быть вызваны резким изменением мощностей отдельных толщ, горизонтов, пластов, появлением новых толщ (горизонтов, пластов) или выпадением из разреза отдельных его частей, в том числе вследствие тектонических нарушений, размывов, других аномалий разреза. Обо всех выявленных несовпадениях разрезов оператор ГТИ ставит в известность геологическую службу УБР и бурового мастера для оперативной корректировки процесса бурения. В зависимости от характера изменения разреза даются рекомендации об изменении запланированных интервалов отбора керна, проведении гидродинамических испытаний, геофизических исследований скважины и др.
