
- •1.Нгпг как наука, предмет ее изучения.
- •2.Цель и задачи, решаемые нгпг
- •3.Методы и способы получения исходной геол-промыс информации о строении залежей ув.
- •5.Понятие о геолого- техническом комплексе, как предмете изучения нефтегазопромысловой геологии.
- •6.Понятие о геолого-промысловой модели залежи и ее виды.
- •7.Статические и динамические модели залежей ув. Их содержание и назначение.
- •8.Постоянно действующие геолого-технологические модели залежей ув.
- •10. Основные элементы залежи ув в ее природном статическом состоянии
- •11.Понятие о залежах и месторождениях ув.
- •12.Форма и тип залежей. Поверхности, ограничивающие общий и эффективный объемы залежей ув.
- •13.Понятие о геометризации залежей.
- •14. Структурные карты и карты верхней и нижней поверхности коллекторов.
- •15. Определение границ залежей, связанных с фациальной изменчивостью пластов и стратиграфическими несогласиями.
- •16. Определение границ залежей, связанных с характером нефте-газо-водонасыщенности коллекторов.
- •17. Переходная зона, причины ее образования и учет при определении границ залежей ув.
- •18. Обоснование положения поверхностей, разделяющих породы-коллекторы по характеру их насыщенности пластовыми флюидами.
- •19. Определение границ залежей ув, связанных с наклонными поверхностями, разделяющие породы-коллекторы по характеру их насыщенности пластовыми флюидами.
- •20. Внешний и внутренний контуры нефтегазоносности. Определение их положения.
- •21. Факторы, определяющие внутреннее строение залежей. Породы коллекторы и неколлекторы.
- •22. Внутренние геологические границы и их виды.
- •23. Расчленение продуктивной части разрезов скважин, методы и задачи решаемые при этом.
- •24. Кондиционные значения параметров продуктивных пластов.
- •30.Трещиноватость породы и ее роль при разных величинах пористости продуктивных коллекторов.
- •31.Типы коллекторов. Их свойства и геолого-промысловые особенности.
- •32.Анизотропия продуктивных пластов.
- •33. Сравнительная хар-ка терриген и карб коллекторов.
- •34. Геолого-промысловые отличия терриген и карб коллекторов.
- •35. Нефтегазонасыщенность пород коллекторов, факторы влияющие на нее.
- •36. Коэффициент нефтегазоводонасыщенности пород коллекторов, его значение,методы и особенности его определение.
- •37 Коэффициент остаточной водонасыщенности, определяющие его факторы.
- •38 Коллекторы гидрофильные и гидрофобные. Их геолого-промысловые особенности.
- •39 Эффективная и динамическая пористость коллекторов.
- •40. Основные коллекторские свойства продуктивных пород их влияние на разработку нефтяных залежей.
- •41 Фильтрационные свойства пород коллекторов.
- •42 Проницаемость коллекторов ее виды и факторы ее определяющие.
- •43 Относительная проницаемость. Диаграммы относительных проницаемостей.
- •44 Геологическая неоднородность продуктивных горизонтов.
- •45 Макронеоднородность продуктивных пластов. Методы ее изучения.
- •46 Микронеоднородность продуктивных пластов. Методы ее изучения.
- •47. Геологические построения, отражающие макронеоднородность продуктивного горизонта
- •48. Количественная оценка макронеоднородности пластов – коллекторов
- •49. Геолого-статистический разрез и его использование
- •50. Карты распространения пластов коллекторов, их построение и назначение
- •51. Коэффициенты, характеризующие макронеоднородность с точки зрения условий вытеснения нефти
- •52. Участки сплошного распространения коллекторов, полулинзы, линзы
- •53. Коэффициент охвата эксплуатационного объекта процессом вытеснения и его использование
- •54. Задачи, решаемые при изучении макронеоднородности
- •55. Корреляция разрезов скважин, ее виды и задачи
- •56.Исходные данные и задачи, решаемые с помощью детальной корреляции разрезов скважин
- •57. Основные принципы, учитываемые при детальной корреляции
- •58. Методические приемы детальной корреляции
- •60. Построение схемы детальной корреляции и ее назначение.
- •61. Построение детального геологического профиля и его назначение.
- •62. Составление нормального, типового и сводного геолого-геофизического разреза месторождения ув.
- •63. Основные физико-химические свойства пластовых ув.
- •65. Основные физико-химические свойства пластовой нефти.
- •66. Газосодержание пластовой нефти
- •67. Промысловый газовый фактор
- •68. Давление насыщения пластовой нефти
- •69. Объемный и пересчетный коэффициенты пластовых ув.
- •71. Основные свойства пластовых газов, конденсата и газогидратов.
- •72. Понятие о конденсате, св-ва и их влияние на полноту извлечения из недр.
- •73. Энергетическая характеристика залежей ув. Понятие о пластовом давлении в залежах ув.
- •74. Начальное пластовое давление и его роль в пределах залежей ув
- •75. Гидростатическое (нормальное и условное) пластовое давление
- •77. Текущее (динамическое) приведённое пластовое давление в залежи (понятие, способы определения, характер распределения по площади залежи)
- •78. Кривая восстановления пластового давления в нефтяной скважине. Её получение, вид, использование.
- •79. Профиль приведённого текущего пластового давления в нефтяной залежи при её разработке.
- •81. Коэффициент продуктивности нефтяной скважины, способы его определения и геологические условия, влияющие на его величину.
- •83.Сверхгидростатическое давление механизм формирования и его влияние на разработку залежей ув
- •84.Залежы ув с начальным пластовым давление, соответствующим гидростатическому давлению.
- •85.Залежи с начальным пд, отличающимся от гидростатического.
- •86.Определение среднего динамического давления по залежи
- •87.Карты изобар ,исходные данные и цели их построения.
- •88. Комплексные показатели фильтрационной характеристики пластов и добывных возможностей скважин
- •89. Получение данных о призабойном и пластовом давлении при разработке залежей ув
- •90.Индекаторные диаграммы нефтяных скважин их получение и назначение
- •91. Температура в недрах месторождений ув(её изменение по разрезу и площади)
- •92.Графики разработки залежей ув и их анализ
- •93.Динамика основных показателей разработки залежи ув
- •94. Виды водонапорных систем и пластовое давление в их пределах.
- •95. Природные источники пластовой энергии залежей ув. Понятие о природных режимах.
- •96. Основные природные режимы нефтяных залежей. Геологический условия, способствующие их проявлению.
- •97. Эффективность природных режимов залежей ув и их использование при разработке.
- •101. Природный водонапорный режим нефтяной залежи. Геологические условия его проявления.
- •103. Геологические условия, в которых может действовать газонапорный режим нефтяной залежи.
- •104. Геологические условия в которых может действовать природный режим растворенного газа.
- •106. Газовый режим при разработке газовых залежей. Закономерность динамики отбора газа и пластового давления. Практическое использование этой закономерности.
- •109. Понятие о рациональных системах разработки залежей ув
- •110. Системы разработки при естественных режимах и геологические условия их применения.
- •111. Системы разработки с применением заводнения нефтяных пластов в разных геологических условиях.
- •113. Геологическое обоснование различных выделения эксплуатационных объектов.
- •115. Выбор вида заводнения и его геологическое обоснование.
- •116. Геолого-промысловое обоснование градиента давления в экспл. Объекте.
- •117. Геолого-промысловые условия, определяющие взаимное размещение нагнетательных и добывающих скв.
- •118 .Геологическое обоснование выбора формы и плотности сеток скважин.
39 Эффективная и динамическая пористость коллекторов.
Эффективная пористость – объем поровой системы способной вместить нефть и газ за вычетом остаточной водонасыщенности Кп.эф=Кп.о(1-Кв);
Кп.эф
=
Динамическая пористость – объем пор, в которых возможно движение нефти и газа при их извлечении из пласта. При этом нефть и газ извлекаются не полностью
Кп.д = Кп.о(1-Кв-Ко.н).
40. Основные коллекторские свойства продуктивных пород их влияние на разработку нефтяных залежей.
Основные
свойства пород коллекторов нефти и газа
обуславливаются пористостью кавернозностью
и трещиноватостью. Под пористостью
понимается наличие в ней первичных
межгранулярных пор, которая в большей
степени зависит от гранулометрического
состава пород, от степени сцементированности.
Различают полную и открытую пористость.
Полная - включает все поры горной породы,
открытая только сообщающиеся между
собой поры. Пористость выражается через
коэфициент пористости Кполн.порист.=
Коткр.пор=
По величине поры н.г. коллекторов разделяются на 3 группы: сверхкапиллярные диаметр > 0,5 мм до 2 мм – жидкость активная свободно перемещается; капиллярные диаметр от 0,5 до 0,02 мм; субкапиллярные диаметр меньше 0,0002 мм. Открытая пористость колеблится от 12 до25%.
Под
кавернозностью понимается сущесвование
в горных породах вторичных пустот
направленных или округлых, относящихся
к типу каверн. Кавернозность свойственно
карбонатным породам. Средняя пустотность
12-15 %. Коэффициент кавернозности Кк
равен: Кк=
Если порода целиком кавернозна, то Кк=(Vобр-Vмин)/Vобр где Vмин - объем минеральной части породы.
Если
присутствуют и поры и каверны : Кк
=
1-
Кк = 1-ρобр/ ρмин.части Трещиноватость обуславливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами приурочены большей частью к карбонатным коллекторам и в некоторых случаях к терригенным. Качества трещиноватой гор. пор. как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин. Характеристикой трещиноватости служит густота трещин. Г=∆n/∆L, где ∆n – число трещин, пересекающих линию длиной ∆L, перпендикулярно к направлению их простирания. Трещинная емкость Кт по данным исследования шлифа под микроскопом равна Кт=bl/F, где b раскрытость трещин в шлифе, а l суммарная протяженность всех трещин в шлифе, F площадь шлифа. По величине раскрытия трещин выделяют макротрещины (более 40-50мкм) и микротрещины до 40-50 мкм.
41 Фильтрационные свойства пород коллекторов.
Способность пород коллекторов пропускать через себя жидкости и газа называется проницаемостью. В разных условиях фильтрации проницаемость породы коллектора для каждой фаза будет иной. Выделяют понятия абсолютной эффективной и относительной проницаемости. Абсолютная проницаемость – порода насыщенна однофазным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Под эффективной называется проницаемость Кпр.ф пород для данных жидкости или газа при движении в пустотном пространстве многофазных систем. Относительная проницаемость Кпр.о породы называется отношение фазовой проницаемости для данной фазы к абсолютной.