Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы компьютерных технологий решения геологических задач

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
12.25 Mб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

характерных тектонических обстановок, выделяются по материалам сейсморазведки 3D

вполне однозначно. Основные признаки наличия разлома – локальное снижение амплитуд отражений вдоль плоскости разлома и смещение осей синфазности отражений по разные стороны от ее. Выделение таких разломов – стандартная ситуация в Северном море или Мексиканском заливе (эти материалы представлены на данном слайде). Выделение их практически однозначное, а это значит, что все интерпретаторы выделят те же самые разломы в тех же местах.

Заметим, что для картирования одного плоского разлома средствами бурения потребует не менее 3 скважин (плоскость описывается тремя точками), а листрического – не менее 4. Но бурить скважины с целью картирования разломов довольно дорогостоящее мероприятие и при разработке месторождений вряд ли осуществимое. Таким образом картирование разломов практически монопольная прерогатива пространственной сейсморазведки.

Слайд_22

Еще один пример с акватории Мексиканского залива. Разломы имеет большую амплитуду и хорошо прослеживаются. На данном примере ярко видна и типичная обстановка растяжения.

Разломы образуют логически правильную систему, практически взятую из учебника структурной геологии. И это еще одно подтверждение того, что разломы выделены правильно. В целом на этом примере выделение разломов практически однозначное.

Слайд_23 Особенности выделения тектонических нарушений на временных разрезах

На этом слайде приведен пример такого подхода – возможные тектонические нарушения выделены по картам сейсмических параметров, причем и в этом случае выделяются условным знаком те из них, которые картируются более надежно и те, которые выделены с большей степенью условности. Подтверждают возможное проникновение тектонических нарушений в отложения верхней юры их наличие в низах платформенного чехла по временным разрезам. Такое подтверждение выполнено выборочно, в отдельных точках. Приведенная на рисунке схема дает более полное представление как о наличии возможных тектонических нарушений, так и о степени их обоснованности.

На представленной нам карте одного из параметров сейсмической записи мы видим в отдельных местах осложняющие факторы – места стыковки кубов разных лет съемки. Они также имеют линейную форму, но необходимо их отбраковывать во избежание истолкования их как тектонических нарушений.

Слайд_24

Пример прямых признаков присутствия Ув, полученный в 1975 г. Для удобства визуализирован только фрагмент временного разреза, зато в крупном масштабе. Другая его особенность – разрез выведен в режиме так называемой двойной полярности. Это

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

сделано для того, чтобы эффекты прямого присутствия УВ были видны возможно более четко. Мы видим на времени 1.62 мс и 1.72 мс яркие пятна, а на времени 1.46 мс – плоское пятно. Результат возможной интерпретации этого временного разреза также приведен на данном слайде. По всей видимости, плоское пятно соответствует подошве газовой залежи. При нанесении положения газовой залежи на временной разрез более удобно отметить, что при смене насыщающего пласт флюида с воды на газ происходит смена полярности отражения, соответствующего кровле изучаемого резервуара.

Слайд_25 Прямые признаки углеводородов

На рисунке приведен временной разрез, полученный при выполнении морской съемки вблизи побережья Калифорнии. Разрез представлен уже в довольно типичном для современных возможностей визуализации виде. В данном разрезе обнаружено несколько залежей газа. При этом хорошо видна смена полярности при пересечении отражающей границей ГВК. Таким образом мы имеем уже на временном разрезе хорошие доказательства наличия залежей газа и возможность определить их размеры.

Слайд_26

В заключении можно сказать:

Прямые признаки наличия углеводородов на сейсмической записи физически обоснованы и существуют на практике

К ним относятся эффекты «яркого пятна», «бледного пятна», «плоского пятна».

Наиболее часто эти эффекты наблюдаются на газовых месторождениях

Эффект наблюдается не на всех месторождениях углеводородов, но это не повод отрицать его существование вообще

Выразительность эффектов зависит от конкретных условий

На степень их видимости влияют обработка сейсмического материала и искусство интерпретатора

Слайд_27 Прогноз коллекторских свойств пласта

Исключительно важная и сложно решаемая задача, которую разработка ставит

перед сейсморазведкой.

ЭТО - количественнЫЙ прогноз – построении карт со значениями,

характеризующими то или иное физическое свойства резервуара, которое необходимо учитывать при построении гидродинамической модели.

Существует большое количество методик. Некоторые из них:

Параметрический (атрибутный) анализ

Инверсия

AVO

Основой анализа является различие горных пород по акустической жесткости и связь этого параметра с ФЕС

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд_28

Прогнозная карта эффективных толщин пласта А11. Приобское месторождение.

Слайд_29 Использование разрезов акустической жесткости

Разрезы акустической жесткости, полученные с достаточно хорошим качеством, сразу решают проблему стратиграфической привязки. Например, на приведенных разрезах баженовскую свиту невозможно спутать с иным объектом в разрезе. С другой стороны, разрез акустической жесткости позволяет проследить положение акустически контрастных геологических тел точнее, нежели опираться на соответствие им отдельных фаз волны. Поэтому на разрезах акустической жесткости мы можем уточнить положение геологических границ и тем самым повысить точность структурных построений. Разрезы акустической жесткости имеют повышенную разрешающую способность, т.к на них видны тела по вертикальным размерам меньшие, чем разрешающая способность сейсморазведки. Ограничения в этом случае связаны с шагом дискретизации, а также акустической контрастностью изучаемых объектов.

vk.com/club152685050Технология| vk.com/id446425943и этапы построения цифровой геолого-

технологической модели месторождения.

( на примере использования программного комплекса IRAP

RMS фирмы ROXAR)

Источником информации для построения геологической модели залежи и определения подсчетных параметров объемным методом служат результаты геолого-геофизических исследований, проводимых в процессе поисково- оценочных, разведочных работ и эксплуатации оцениваемого объекта.

Информация, используемая для построения геологической модели месторождения и подсчета запасов УВ сырья, подразделяется на три группы: -прямая – характеризующая непосредственно геологический объект (образцы пород, пробы флюидов и др); -косвенная, которая получается в результате сопоставления данных ГИС-

бурения скважин и статистических зависимостей для определения необходимых геологических параметров объекта; -априорная – характеризующая общие закономерности геологического

строения, полученные на основе обобщения материалов геологоразведочных работ;

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Основные этапы моделирования месторождения УВ сырья:

I.Сбор исходных данных для создания модели нефтяного месторождения. Массив исходных данных включает в себя:

1.Координаты скважин месторождения;

2.Данные по границам лицензионного участка;

3.Карты по отражающим горизонтам (интерпретация сейсмических данных);

4.Данные ГИС-исследования скважин и результаты интерпретации ГИС (РИГИС) по

скважинам (определение кровли и подошвы коллекторов, общих и эффективных толщин платов-коллекторов, определение коэффициентов песчанистости,

пористости, нефтенасыщенности пластов, обоснование водонефтяного контакта);

5.Данные испытания и опробования скважин месторождения;

6.Данные о тектонических нарушениях (разломах);

7.Данные о линиях литологического замещения, выклинивания пластов-коллекторов;

II. Загрузка исходных цифровых массивов в программный комплекс ROXAR,

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

создание проекта

1.Массив точек с информацией о положении устьев скважин месторождения в пространстве, траектории скважин;

2.Результаты ГИС и РИГИС по скважинам: массив точек отбивок (кровли и

подошвы) по скважинам для пластов месторождения (стратиграфических, отбивки пластов-коллекторов, значения коэффициентов пористости, проницаемости, нефтенасыщенности продуктивных пропластков);

3.Гриды отражающих горизонтов (ОГ), стратиграфических поверхностей;

4.Различные полигоны линий замещения, выклинивания, разломов, границ ЛУ и т.п.

III. Построение 2Д модели месторождения и подсчет запасов

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1.Занесение всей информации в формате IRAP RMS в созданный проект;

2.Определение метрической единицы измерения, координатной системы проекта;

3.Задание области определения проекта (создать замкнутый полигон);

4.Определение структуры месторождения (задание последовательности поверхностей);

5.Построение карт (кровли, подошвы пласта-коллектора, поверхности водонефтяного контакта, определения контура водонефтяного контакта;

6.Проверка корректности отстроенных поверхностей (соответствие точкам отбивок скважинным данным, отсутствие областей пересечения поверхностей друг с другом);

7.Определение контуров водонефтяных контактов;

8.Построение карт эффективных нефтенасыщенных толщин;

9.Определение площадей и объемов залежей нефти;

10.Подсчет запасов по картам 2Д.

vk.com/club152685050Увязка| vk.com/id446425943сейсмических и геологических границ

На основе сейсморазведочных работ (2D, 3D, 4D) и интерпретации

сейсмических данных осуществляется картирование структурных поверхностей, выявление дизъюнктивных нарушений, зон выклинивания и замещения пород-коллекторов.

Главной задачей является установление особенностей залегания продуктивных пластов как основы для создания геологических моделей залежей нефти и газа. На ранних стадиях изученности создание моделей залежей УВ основывается на комплексной увязке данных сейсмических исследований с результатами корреляции разрезов поисковых и разведочных скважин.

В процессе разработки при разбуривании залежи плотной сеткой скважин, создание моделей залежей основывается уже на детальной корреляции разрезов скважин.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Увязка данных сейсморазведки и бурения

Западно-Ботуобинский участок.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Корреляция целевых отражений по профилю 040303