
- •2. Отбор керна, подготовка и виды работ, проводимых на керновом материале
- •2.1 Объем и интервалы отбора керна по категориям скважин
- •2.2. Упаковка и первичное документирование керна
- •2.3. Профильные исследования керна
- •2.4. Подбор коллекции керна и подготовка ее к исследованиям
- •2.6. Привязка керна
- •3.1. Обоснование необходимости исследований вещественного состава пород как основы для решения геологических задач.
- •3.2. Комплекс задач, решаемых с помощью петрофизических исследований
- •3.3. Построение петрофизической модели для решения геологических задач
- •3.4. Использование петрофизических исследований с целью оценки воздействия технологических жидкостей на пласт.
- •4.1. Построение модели отложений на базе петрофизических исследований кернового материала
- •4.2. Обобщенная модель терригенного коллектора
- •5.1. Петрофизическое обеспечение интерпретации данных комплекса гис
- •5.2. Схема литолого-петрофизического обоснования интерпретации комплекса гис
- •5.3. Литолого-петрофизические исследования коллекции керна и выбор схемы их проведения при решении конкретной задачи
- •Требования к коллекции керна
- •Требования к измерениям на керне
- •Выбор методов исследований коллекции керна
- •5.4. Связь между гис и петрофизическими исследованиями
- •6. Петрофизические связи и их использование при геологической интерпретации результатов гис.
- •7. Использование результатов петрофизических исследований при комплексной интерпретации геофизических данных
5.1. Петрофизическое обеспечение интерпретации данных комплекса гис
Наиболее надежную информацию о фильтрационно-емкостных и физических свойствах пород можно получить, только изучая образцы керна. Но осуществить бурение каждой скважины со 100% выносом керна практически не удается и экономически нецелесообразно. В связи с этим в практике проведения геолого-разведочных работ принята следующая схема: на этапе поиска и начальной стадии разведки месторождения на основании проведенных региональных работ проводится отбор керна из потенциальных пластов-коллекторов, которые могут быть; на этапе разведки и эксплуатации керн отбирается толь из специально выбранных опорных скважин, а основная масса скважин бурится без отбора керна. Таким образом, на месторождении керном представлены только ограниченное число точек пластопересечений, а основной объем информации залежи получается при интерпретации данных ГИС.
Коллекция керна используется для настройки системы перехода от физических свойств пород, определяемых в результате проведения ГИС, к геологическим параметрам.
ГИС в основном используются при разведке и эксплуатации месторождения для решения двух технико-экономических задач:
1. оперативной интерпретации с целью принятия решения о дальнейшем функционировании скважины: спускать ли обсадную колонну, проводить ли перфорацию и т.д.;
2. подсчета геологических и извлекаемых запасов углеводородов. Для решения вышеперечисленных задач по материалам ГЬ
производят:
литологическое расчленение разреза, корреляцию разрез скважин, идентификацию в разрезе изучаемой скважины стратиграфических горизонтов, выделенных в опорных скважинах и определение границ этих горизонтов;
выделение в разрезе коллекторов;
определение их характера насыщенности;
расчет в коллекторах коэффициентов пористости (Кп), нефтегазонасыщенности (Кнг), проницаемости (Кпр);
определение межфлюидальных контактов, нефтегазонасыщенных толщин;
определение пластовых температур и давлений;
В последнее время, особенно после публикаций М.М. Элланского [19], перед интерпретацией геофизических исследований ставится задача оценки ожидаемого состава притока.
При подсчете запасов необходимо выработать методику интерпретации данных ГИС. Создание методики может носить интеративный характер и состоит, как правило, из следующих шагов:
Создание тестовой выборки данных ГИС (скважины с керном, испытаниями).
Привязка керна.
Уточнение минерального состава, констант, связей «керн-керн» по пластам, критических значений.
Установление связей «керн-ГИС».
Проведение обработки данных ГИС по тестовой выборке:
литологическое расчленение разреза;
выделение пластов-коллекторов;
определение их эффективной толщины;
определение их характера насыщения;
определение значений коэффициентов пористости, проницаемости и нефтенасыщенности.
Сопоставление результатов интерпретации материалов ГИС с данными исследований керна, испытаний, эксплуатации. Выбор оптимальных алгоритмов, обеспечивающих наиболее достоверную интерпретацию как в скважинах с расширенным комплексом ГИС, так и со стандартным (обязательным).
Оценка достоверности результатов. В случае плохой сходимости данных керна и ГИС необходимо разобраться в причинах расхождений и, возможно, пересмотреть зависимости, константы, критические значения.
К обработке всех скважин приступают только после создания методики.