5. Геохимические методы.Газовый каротаж, гидрохимический анализ пластовых вод.

1.НГПГ как наука, предмет ее изучения.

НГПГ- прикладная наука: это отрасль геологии, занимающаяся детальным изучением месторождений и залежей углеводородов в начальном (естественном) состоянии и в процессе разработки для определения их народно-хозяйственного значения и рационального использования недр. Нефтегазопромысловая геология подходит к изучению месторождений и залежей ув с двух точек зрения.

Во-первых, залежи УВ изучаются в статическом состоянии как природные геологические объекты. Целями такого изучения являются технико-экономические обоснование ценности залежи, получение необходимой геолого-промысловой информации для проектирования разработки и геологического обоснования систем показателей будущей разработки.

Во-вторых, залежи УВ изучаются в динамическом состоянии так как в них при эксплуатации происходят процессы движения нефти, газа и воды к забоям добывающих и от забоев нагнетательных скважин. Особенности динамики этих процессов обусловливаются естественными геологическими свойствами залежи (т.е. свойствами в статическом состоянии) и характеристиками запроектированной системы разработки.

 

2.Цель и задачи, решаемые нгпг

Цель НГПГ состоит в обобщении и анализе всесторонней информации как объектов народно-хозяйственной деятельности с целью геологического обоснования наиболее эффективных способов организации этой деятельности, обеспечение рационального использования и охраны недр и окружающей среды.

Задачи нгпг состоят :

1) в получении информации об объекте исследования,

2) в поисках закономерностей, объединяющих наблюденные разрозненные факты о строении и функционировании залежи.

3) в выработке правил рационального проведения исследований.

4) в создании методов обработки, обобщения и анализа исследуемых данных.

5) в оценке эффективности этих всех методов в различных геологических условиях.

 

3.Методы и способы получения исходной геол-промыс информации о строении залежей УВ.

Существующие в настоящее время извлечения геолого-промысловой информации делятся на 9 групп:

1 Методы,основанные на изучении свойств продуктивных пластов непосредственно по образцам горных пород и пробам (вода и др.)- прямые методы изучения. Дают наиболее полную и объективную хар-ку свойств продуктивных пластов,но в отдельных точках.

2 Геофизические методы изучения разреза скважины. Изучение последовательности напластования, информация о характере водо- газо- нефтенасыщения, контроль за состоянием разработки, определение технического состояния скважины. Существует более 30 методов.

3. Гидродинамические методы- позволяют изучить гораздо большую часть объема нефте газовой залежи. Эта группа методов позволяет выявлять в пластах гидродинамические(литологические) экраны, устанавливать степень связи залежи с законтурной областью и с учетом этого определять природный режим залежи. 3 групп: изучение восстановления пластового давления, метод установившихся отборов, определение взаимодействия скважин.

4. Методы изучения разрезов продуктивных пластов с помощью дебитомеров и расходомеров.(относятся к ГИС). С помощью дебитомеров и расходомеров выделяют в интервале продуктивного пласта работающие отдающие или принимающие интервалы в нагнетательной скважине.

5. Геохимические методы.Газовый каротаж, гидрохимический анализ пластовых вод.

6. «По буримости» пород (механический каротаж) основан на зависимости скорости проходки и изношенности долота, завис от плотности пород.установление литологии.

7. Термометрические методы – недостаточно используются. Используются при изучении тепловых полей нефтяных залежей(при закачке в пласт воды).

8. методы получения информации путем анализа материалов эксплуатации добывающих скважин(подраздел на множество методов)

9. геол – пром методы, позволяющие на основе обобщения комплекса получаемых материалов получать соответствующую информацию о залежах нефти. представляют в виде карт, графиков.

 

5.Понятие о геолого- техническом комплексе, как предмете изучения нефтегазопромысловой геологии.

Залежь нефти и газа, введенная в разработку, представляет собой неразрывное целое, состоящее уже из двух компонент: геологической (сама залежь) и технической (система разработки). Это целое называют геолого-техническим комплексом.

Изучение залежей нефти, газа и га­зоконденсата требует проведения комплекса специальных наблю­дении и научных исследований в процессе подготовки залежей к разработке и при реализации утвержденных схем или проектов раз­работки. Определение направлений различных работ и исследова­ний, выбор методов анализа и обобщений информации, соответ­ствующих целям и задачам работ, имеют огромное значение для получения наиболее достоверных представлений о залежах и про­текающих в них процессах, а следовательно, и для повышения эф­фективности разработки. При подходе к залежи как к статическо­му геологическому объекту используется информация, поступаю­щая в результате разведки, а также при разбуривании залежи по запроектированной эксплуатационной сети скважин. В процессе извлечения УВ залежь рассматривают в динамике на основе специ­альных наблюдений и замеров в добывающих, нагнетательных, на­блюдательных, контрольных и других скважинах, а также на повер­хностных инженерно-технических объектах. Влияние геологичес­ких условий на технико-экономические характеристики системы разработки определяется путем специальных исследований, про­ведения опытных работ и обобщения опыта разработки.

6.Понятие о геолого-промысловой модели залежи и ее виды.

Процедура моделирования реального геологического про­странства является основной частью промыслово-геологического моделирования залежей, отражающего все их особенности, влия­ющие на разработку.

Создаваемые методами нефтегазопромысловой геологии мо­дели служат геологической основой при решении всего комплекса сложнейших вопросов по созданию и обеспечению функциониро­вания систем разработки и эксплуатации нефтяник и газовых место­рождений.

 

Различают два вида геолого-промысловых моделей залежей. Это статические и динамические модели. Без их создания осуществ­лять эффективное извлечение из недр содержащихся в них запа­сов углеводородов практически невозможно.

 

7.Статические и динамические модели залежей УВ. Их содержание и назначение.

Статические модели отражают промыслово-геологические свойства залежей в их природном виде, не затронутом процессом разработки:

- геометрию начальных внешних границ залежи;условия залегания пород - коллекторов в пределах залежи;границы залежи с разным характером нефтегазоводонасыщенности коллекторов;границы частей залежи с разными емкостно-фильтрационными параметрами пород-коллекторов в пластовых условиях.

Динамическое моделирование в разных фор­мах осуществляется непрерывно с момента начала разработки и вплоть до завершения эксплуатации залежи. Она составляется на базе статической моде­ли, но отражает изменения, произошедшие в результате отбора определенной части запасов ув, при этом фиксируют­ся: текущие внешние границы залежи;соответственно границы «промытого» водой или другими агентами объема залежи;границы участков залежи, не включенных в процесс дрени­рования;фактическая динамика годовых показателей разработки за истекший период;состояние фонда скважин;текущие термобарические условия во всех частях залежи;изменения коллекторских свойств пород.

При статическом моделировании залежей в промысловой геологии большое место занимает графическое (образно-знаковое) моделирование, называемое геометризацией залежи в область гра­фического моделирования входит моделирование формы и внут­реннего строения залежи.

При динамич моделировании также широко использу­ют графическое моделирование.

При статическом и динамическом моделировании широко применяют математические методы - используют линейную интерполяцию, математические функции различной сложности - полиномы различных степеней, случайные функции, сплайн-функции и др. Применяют методы теории вероятностей и математической статистики - теории распределений, корреляционно-регрессионного анализа и др.

 

8.Постоянно действующие геолого-технологические модели залежей УВ.

модель (ПДГТМ) - это объемная имитация залежи (эксплуатацион­ного объекта), хранящаяся в памяти компьютера в виде многомер­ного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процес­сы, протекающие в объеме резервуара, непрерывно уточняющаяся на основе новых данных на протяжении всего периода эксплуата­ции месторождения.

ПДГТМ включает в себя две компоненты, требую­щие индивидуального подхода к их моделированию: цифровую гео­логическую модель и цифровую фильтрационную модель.

Цифровая геологическая модель. Под цифровой трехмер­ной адресной геологической моделью залежи (объекта) понимает­ся представление продуктивных пластов и вмещающей их геологи­ческой среды в виде набора цифровых карт (двумерных сеток) или трехмерной сетки ячеек.

Фильтрационная (гидродинамическая) модель отличается от геологической модели наличием дополнительных параметров, боль­шей схематизацией строения, возможным объединением несколь­ких геологических объектов в единый объект моделирования.