- •Тема 1. Основные закономерности образования и накопления нефти и газа.
- •Тема 2. Стадийность геолого -- разведочных работ на нефть и газ
- •Тема 3. Региональный этап геолого - разведочных работ на нефть и газ
- •Раздельный прогноз распределения залежей нефти и газа
- •Прогноз крупных месторождений
- •Факторы формирования месторождений-гигантов:
- •Принципы проведения региональных исследований
- •1 Принцип: составление геологической модели района.
- •2 Принцип: применение комплекса разных методов изучения.
- •3 Принцип: взаимная увязка данных.
- •4 Принцип: принцип последовательности «от общего к частному».
- •Тема 4. Стадия выявления объектов
- •Цель стадии выявления
- •Последовательность решения задач по выявлению объектов
- •Методы выяления объектов
- •2. Структурно-геологические и геоморфологические съемки
- •3. Геофизические методы. Гравиразведка.
- •5. Геофизические методы. Электроразведка.
- •6.Геофизические методы. Сейсморазведка.
- •7. Геохимические методы.
- •8. Газовая съемка
- •9. Газобиохимическая съемка
- •10. Битумо-люминисцентная съемка
- •11. Геотермические методы.
- •12. Структурное бурение.
- •Тема 5. Стадия подготовки структур к глубокому бурению Стадия подготовки структуры
- •Сейсмические методы подготовки структур
- •Подготовка структурным бурением
- •Тема 6. Стадия поиска и оценки месторождений нефти и газа
- •Выбор первоочередных объектов для поисковых работ
- •Определение глубины поисковой скважины
- •Определение числа поисковых скважин
- •Выбор "приоритетных" точек
- •Тема 7. Системы размещения поисково-оценочных скважин
- •Метод изучения - бурение многоствольных скважин
- •Заложение скважин на неантиклинальных ловушках
- •Литологически экранированные залежи
- •Рукавообразные залежи
- •Тема 8. Стадия разведки и пробной эксплуатации
- •Принцип равномерности
- •Разведка многозалежного месторождения
- •Сгущающаяся система
- •Ползущая система
- •Разведка методом профилей
- •Разведка залежей по кольцевой системе
- •Разведка залежей по треугольной системе
- •Тема 9. Комплекс исследований, применяемый при бурении скважин
- •Отбор керна и шлама
- •Геофизические исследования в скважинах
- •Опробование и испытание скважин
- •Лабораторные исследования
12. Структурное бурение.
Выявление структур проводится бурением структурных коротких скважин на верхний реперный горизонт. Предполагается, что структура, выявленная в приповерхностных планах, будет прослежена и на глубине.
Для выявления структуры достаточно получить антиклинальный перегиб небольшим числом структурных скважин.
Тема 5. Стадия подготовки структур к глубокому бурению Стадия подготовки структуры
Целью подготовки является получение из выявленой структуры подготовленной структуры.
Подготовленная структура - объект, закартированный сейсморазведкой, или структурным бурением, или комплексом этих двух методов.
Для подготовленной структуры составлены кондиционные карты изолиний, обеспечивающие выбор точек заложения поисковых скважин, установлены основные черты строения потенциальной ловушки (размеры, амплитуда, структурные особенности).
Последовательность решения задач по подготовке объектов к поисковому бурению
В настоящее время в российской практике применяют два основных метода подготовки структур:
Сейсморазведкой (90%)
Структурным бурением (10%)
В разных тектонических зонах эффективность сейсморазведки и структурного бурения различна.
Задачей поисковых работ является выявление закономерностей и определение участков, наиболее благоприятных для поисков структур тем или иным методом.
Сейсмические методы подготовки структур
С целью подготовки объектов под глубокое бурение выполняются детальные сейсмические исследования:
наземные наблюдения по методу общей глубинной точки
непродольное вертикальное сейсмическое профилирование
глубинное сейсмическое торпедирование
прямые геофизические методы поисков, основанные на выявлении аномалий типа «залежь»
метод трехмерной сейсморазведки 3D, позволяющий получать трехмерные картины земных недр. Метод дает более точные результаты и детали видны значительно лучше, чем на двухмерной сейсморазведке. Затраты на проведение сейсморазведки 3D очень велики из-за стоимости оборудования и компьютерной обработки. Однако сегодня она используется чаще, чем 2D, так как снижает затраты на бурение, уменьшая число сухих скважин.
Достоинства сейсморазведки:
Глубинность исследований. Сейсморазведкой удается картировать строение опорных отражающих горизонтов ОГ на глубинах до 5-10 км с точностью определения отметок - 1-2% от глубины залегания.
Региональная оперативность. Во многих регионах было изучено строение обширных перспективных территорий.
Относительная дешевизна работ. Однако, сегодня внедрение новых технологий приводит к существенному удорожанию работ
Недостатки сейсморазведки:
Чрезмерная стандартизация методики полевых работ, что приводит к несоответствию методики сложности сейсмогеологических условий.
Недостаточное применение уплотненных систем наблюдения. Отсюда относительно низкие возможности картирования мелких структур.
Точность картирования низка в сложных сейсмогеологических условиях (диапиры, соляные штоки, обилие тектонических нарушений).
Сложность проведения сейсморазведки в условиях пересеченного рельефа, в зонах сельхозугодий, населенных пунктов, охранных зон.
Недостаточно совершенна методика определения скоростей. В результате чего не учитываются изменения пластовых скоростей, обусловленные рифами, солями, карстом. Поэтому построения по нижезалегающим горизонтам оказываются ошибочными.
