- •Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Лекция 1 введение
- •1.1. Краткая история развития нефтегазодобычи
- •1.2. Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии
- •Лекция 2 природные горючие ископаемые
- •Физико-химические природного газа, углеводородного конденсата и газогидратов
- •Лекция 3 особенности накопления и преобразования органических соединений при литогенезе
- •3.1 Фильтрационные свойства пород-коллекторов.
- •Проницаемость
- •Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов
- •Лекция 4 состав и физико-химические свойства нефти и газа
- •Пластовые флюиды
- •4.2 Пластовые нефти Классификация нефтей.
- •4.3 Пластовые газы
- •Физические свойства газов
- •4.4 Газоконденсат
- •4.5 Газогидраты
- •4.6 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений
- •Формы залегания воды в породах.
- •Виды вод нефтяных и газовых месторождений.
- •Химическая классификация подземных вод.
- •Физические свойства пластовых вод.
- •Физико-химические свойства пластовых вод
- •Лекция 5 характер изменения состава и физико-химических свойств нефти и газа в зависимости от влияния различных природных факторов
- •5.1 Начальное пластовое давление
- •5.2 Залежи с начальным пластовым давлением, соответствующим гидростатическому
- •5.3 Залежи с начальным пластовым давлением,
- •5.4 Температура в недрах нефтяных и газовых месторождений
- •Лекция 6 проблемы происхождения нефти и газа
- •Лекция 7 миграция углеводородов
- •7.1 Геофизические методы изучения разрезов скважин
- •7.2 Расчленение продуктивной части разреза скважины
- •7.3 Детальная корреляция разрезов скважин
- •7.3.1. Основные положения, учитываемые при детальной корреляции скважин
- •7.3.2. Методические приемы детальной корреляции скважин
- •Лекция 8 формирование залежей
- •8.1. Природные резервуары.
- •Ловушки
- •8.2. Факторы, определяющие внутреннее строение залежей
- •8.2.1. Понятие и виды геологических границ
- •Лекция 9 зональность процессов нефтеобразования
- •Геологическая неоднородность нефтегазоносных пластов
- •Коллекторы нефти и газа
- •Пористость коллекторов
- •Проницаемость коллекторов
- •Гранулометрический (механический) состав пород
- •Условия залегания флюидов в залежи Флюидоупоры
- •Природные резервуары
- •Основные типы залежей
- •Классификация залежей по фазовому состоянию ув
- •Лекция 10 закономерности пространственного размещения скопления нефти и газа в земной коре
- •Дизьюнктивные нарушения
- •Лекция 11 месторождения нефти и газа и их основные классификационные признаки
- •Формирование скоплений нефти и газа
- •Основные принципы их классификации нефтегазогеологического районирования
- •Список литературы
5.4 Температура в недрах нефтяных и газовых месторождений
Известно, что в недрах месторождений температура возрастает с глубиной, начиная от так называемого нейтрального слоя с неизменной температурой. Продуктивные пласты имеют природную (начальную) температуру, значение которой определяется закономерностями изменения температуры по разрезу месторождения.
Начальная температура продуктивных пластов оказывает большое влияние на фазовое состояние УВ в пластовых условиях, на вязкость пластовых жидкостей и газов и, следовательно, на условия их фильтрации. В процессе разработки залежей природные термические условия могут претерпевать устойчивые или временные изменения в связи с нагнетанием в больших объемах в пласты различных агентов, имеющих температуру, большую или меньшую начальной пластовой.
Замеры температур в скважинах производят либо максимальным термометром, либо электротермометром.
Замеры температуры можно производить в скважинах, закрепленных обсадными трубами и не закрепленными ими. Перед замером скважина должна быть оставлена в покое на 20-25сут для того, чтобы в ней восстановился нарушенный бурением или эксплуатацией естественный температурный режим. Однако в промысловых условиях нередко приступают к замерам по истечении всего лишь 4-6 ч после остановки скважины. В процессе бурения температуру обычно замеряют в скважинах, временно остановленные по техническим причинам.
В эксплуатационных скважинах замеры температуры производят после подъема насоса; эти замеры оказываются надежными лишь для интервала глубин залегания продуктивного (эксплуатационного) пласта. Для получения надежных температурных данных в других интервалах пласта скважину необходимо заполнить глинистым раствором и остановить на более или менее длительный срок (иногда на 20 сут). Для этой цели удобнее использовать бездействующие или временно законсервированные эксплуатационные скважины. При замерах температуры следует учитывать проявления газа и связанное с этим возможное понижение естественной температуры.
Данные замеров температур могут быть использованы для определения геотермической ступени и геотермического градиента.
Геотермическую ступень, т. е. расстояние в метрах, при углублении на которое температура пород закономерно повышается на 1 °С, определяют по формуле
(42)
где G ‑ геотермическая ступень, м/°С;
Н ‑- глубина места замера температуры, м;
h ‑- глубина слоя с постоянной температурой, м;
Т ‑- температура на глубине °С;
t ‑ средняя годовая температура воздуха на поверхности, oС.
Природная геотермическая характеристика месторождения служит фоном для выявления всех проявляющихся при разработке вторичных аномалий температуры. Процесс изучения природного теплового режима месторождения включает температурные измерения в скважинах, построение геотерм и геотермических разрезов скважин, определение значений геотермического градиента и геотермической ступени, определение температуры в кровле продуктивных пластов, построение геолого-геотермических профилей и геотермических карт.
Для
получения природной геотермической
характеристики температурные
замеры должны проводиться до начала
или в самом
начале разработки залежей по возможно
большему числу
скважин, равномерно размещенных по
площади.
Сверху вниз по стволу скважины высокоточным электрическим, самопишущим и другими приборами, а также максимальным ртутным термометром проводят измерение температуры с определенным шагом, равным единицам метров в продуктивных интервалах разреза и десяткам метров в остальной его части.
По данным температурных исследований строят термограмму, т.е. кривую, отражающую рост естественной температуры пород с увеличением глубины. Такие термограммы называют геотермами Г0. Сочетание геотермы с литолого-стратиграфической колонкой скважины представляет собой геолого-геотермический разрез скважины (рис. 38). На геотерме обычно выделяются прямолинейные участки с разными углами наклона, отвечающие геолого-стратиграфическим пачкам с неодинаковой теплопроводностью пород.
С помощью геолого-геотермического разреза скважины определяют значения геотермического градиента - частные и среднее взвешенное. Геотермический градиент ∆Г характеризует изменение температуры при изменении глубины на 100м. Величина геотермического градиента (Г) равна
(43)
следовательно, зависимость между геотермической ступенью и геотермическим градиентом выражается соотношением:
(
44)
Наиболее полная температурная характеристика геологического разреза месторождения в целом или его определенной части может быть получена с помощью серии геолого-геотермических профилей (рис 39).
Изменение температуры продуктивного пласта по площади хорошо иллюстрируется геотермической картой (картой изотерм) по кровле пласта.
Величина
геотермического градиента возрастает
в антиклинальных зонах и уменьшается
в синклинальных. Таким образом, антиклинали
являются зонами повышенной температуры,
а синклинали - зонами пониженной
температуры.
Для верхних слоев земной коры (10-20 км) величина геотермической ступени в среднем равна 33 м/°С и колеблется в значительных пределах для различных участков земного шара. Как уже отмечалось, физическое состояние и свойства нефти (вязкость, поверхностное натяжение, способность поглощать газ) резко меняются с изменением температуры, а следовательно, изменяется и способность нефти двигаться по пласту к забоям скважин.
