Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы ВСЕ!!!.docx
Скачиваний:
77
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
7.52 Mб
Скачать

17.Стадии процесса образования скоплений нефти и газа

1. Накопление ОВ.

Анаэробная обстановка, застойный режим вод.

Энергетические условия: геостатическое давление, биохимическое воздействие биоорганизмов и ферментов.

2.Генерация УВ.

Постепенное преобразование ОВ в УВ нефтяного ряда, устойчивое прогибание бассейна осадконакопления, восстановительная и слабовосстановительная геохимическая обстановка, сохранение застойного гидрогеологического режима.

Источники энергии: возрастающее гидростатическое давление по мере погружения осадка, действие возрастающей температуры, внутренних физических и физико-химических процессов.

3. Миграция УВ.

Из нефтепродуцирующих толщ в коллекторы. Устойчивое прогибание, наличие прочных покрышек, хорошие коллекторские свойства пласта-коллектора.

Источники энергии: тектонические движения, гидродинамические процессы, силы газов, температура, гравитационные силы, электро-кинематичекие силы.

4. Аккумуляция УВ.

Образуются скопления УВ. Застойный режим пластовых вод, хорошие коллектора и покрышки.

Источники энергии: тектонические движения, приводящие к образованию региональных и локальных ловушек, гидродинамические, гравитационные и молекулярные силы.

5. Консервация УВ.

Сохранение благоприятного регионального наклона слоев, застойного режима подземных вод и герметичность покрышек над залежью.

Источники энергии: нисходящие тектонические движения, повышение температуры и давления.

6. Разрушение и перераспределение скоплений УВ.

При условиях, нарушающих консервацию скоплений УВ (раскрытие ловушек, попадание скоплений УВ в зону активного водообмена, изменения регионального наклона слоев).

Источники энергии: источники, приводящие к образованию битумов, окисление залежей, восходящие формы тектонических движений, разрывные нарушения, движение вод в зонах активного окисления.

18.Вторичные методы вскрытия пласта

При строительстве скважины фильтрационные свойства ПЗП ухудшаются. Поэтому после окончания ее строительства целесообразно проведение работ по улучшению гидродинамической связи скважины с пластом.

При наличии околоскважинной зоны продуктивного пласта с ухудшенной проницаемостью качество вторичного вскрытия будет определяться тем, насколько надежно удастся связать скважину с незагрязненной зоной пласта. Известно, что методы вторичного вскрытия пласта применяются на этапах заканчивания, эксплуатации и ремонта скважин, а также для интенсификации притока флюида.

В настоящее время все более широкий интерес проявляется к разработкам так называемых комплексных, сочетающих в себе перфораторный и генераторный модули, аппаратов, технологии применения которых позволяют обеспечить за одну спуско-подъемную операцию совместно или последовательно кумулятивную перфорацию скважины и воздействие на пласт продуктами сгорания зарядов твердого топлива. Эффективность гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом, которая может быть получена с помощью таких комплексных аппаратов и технологий, существенно превышает эффективность гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом, обеспечиваемую при применении как существующих, так и перспективных кумулятивных перфораторов. Технологии, осуществляемые с применением аппаратов, сочетающих в себе перфораторный и генераторный модули, позволят гарантированно, за счет газодинамического воздействия через перфорационные каналы на продуктивный пласт с образованием в пласте сетки трещин, обеспечить гидродинамическую связь скважины с продуктивным пластом при больших зонах загрязнения ПЗП.