Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых скважин
Покупка
Основная коллекция
ПООП
Тематика:
Геология
Издательство:
Инфра-Инженерия
Год издания: 2020
Кол-во страниц: 228
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-9729-0465-5
Артикул: 694959.02.99
Приведены сведения по основным разделам механики сплошной среды, необходимым для грамотного освоения и эксплуатации земных недр. Рассмотрены физические свойства жидкостей и газов, методы описания движения сплошной среды, гидромеханические характеристики потоков и сред, напряжения и деформации в твёрдых средах, упругость и изгиб. Даны основы гидродинамики, уравнения движения и равновесия. Приведены основные понятия реологии и методы моделирования движения сложных сред. Затронуты вопросы движения жидкостей и газов в пористых средах.
Учебное пособие предназначено для студентов направления 130500 «Нефтегазовое дело».
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. Меркулов ОСНОВЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН Учебное пособие 2-е издание, дополненное Москва Вологда «Инфра-Инженерия» 2020
УДК 550.83 ББК 26.2я73 К32 Ɋ ɟ ɰ ɟ ɧ ɡ ɟ ɧ ɬ ɵ : А. А. Глазунов доктор физико-математических наук, профессор ТГУ; В. Н. Панков генеральный директор ООО РН КрасноярскНИПИнефть, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник. Квеско, Б. Б. К32 Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых скважин : учебное пособие / Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. Меркулов. – 2-е изд., доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 228 с. ISBN 978-5-9729-0465-5 Приведены сведения по основным разделам механики сплошной среды, необходимым для грамотного освоения и эксплуатации земных недр. Рассмотрены физические свойства жидкостей и газов, методы описания движения сплошной среды, гидромеханические характеристики потоков и сред, напряжения и деформации в твёрдых средах, упругость и изгиб. Даны основы гидродинамики, уравнения движения и равновесия. Приведены основные понятия реологии и методы моделирования движения сложных сред. Затронуты вопросы движения жидкостей и газов в пористых средах. Учебное пособие предназначено для студентов направления 130500 «Нефтегазовое дело». УДК 550.83 ББК 26.2я73 ISBN 978-5-9729-0465-5 Квеско Б. Б., Квеско Н. Г., Меркулов В. П., 2020 Издательство «Инфра-Инженерия», 2020 Оформление. Издательство «Инфра-Инженерия», 2020
ВВЕДЕНИЕ Геофизические методы исследования скважин - комплекс физических методов, используемых для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном пространствах, а также для контроля технического состояния скважин. Геофизические исследования скважин делятся на две весьма обширные группы методов - методы каротажа и методы скважинной геофизики. Каротаж, также известный как промысловая или буровая геофизика, предназначен для изучения пород непосредственно примыкающих к стволу скважины (радиус исследования 1-2 м). Часто термины каротаж и ГИС отождествляются, однако ГИС включает также методы, служащие для изучения межскважинного пространства, которые называют скважинной геофизикой. Исследования ведутся при помощи геофизического оборудования. При геофизическом исследовании скважин применяются все методы разведочной геофизики. Общая геостатическая модель месторождения включает в себя три главных компонента, последовательно характеризующих условия формирования пород-коллекторов, условия их залегания и изменчивость фильтрационно-емкостных свойств. Соответственно, возникает три частных модели, каждая из которых описывает одну из сторон полной характеристики резервуара: литолого-седиментологическая, структурная и петрофизическая. Петрофизическая модель представляет собой математичес- кое описание объемного распределения пористости, проницаемости и флюидонасыщенности коллекторов в пределах резервуара, основанное на данных непосредственных или косвенных определений указанных физических свойств по конкретным типам горных пород. Можно назвать три главных источника информации о петрофизических параметрах коллекторов и, в частности, их фильтрационноемкостных свойствах: ϯ
ОСНОВЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 1) лабораторные исследования керна скважин, в результате которых возможно получение непосредственных определений интересующих нас параметров (с учетом или без учета пластовых условий); 2) геофизические исследования скважин комплексом геофизических и гидродинамических методов, интерпретация которых позволяет получить вероятностные оценки тех же величин (в рамках принятых интерпретационных моделей методов ГИС и ГДИС); 3) детальные 3-D сейсмические исследования, позволяющие при благоприятных условиях оценить пространственное распределение пород с улучшенными коллекторскими свойствами. Эти три вида данных позволяют создать фильтрационноемкостной каркас резервуара, на основе которого возможно построение стохастической модели с формированием ячеистой матрицы петрофизической неоднородности пласта-коллектора. Дальнейшее использование этой информации позволяет провести оценку запасов углеводородного сырья по коллекторам различного качества для анализа рентабельности разработки залежей нефти и газа и обеспечивает возможность корректного перевода статической геологической модели в гидродинамическую. Эти параметры должны анализироваться в ходе формирования модели и требуют учета серии различных факторов. К естественным факторам можно отнести: ¾ пространственное положение интервала пласта, его литологию и фильтрационно-емкостные свойства (пористость, водонасыщенность, проницаемость), положение флюидоконтактов (ГНК, ВНК, ГВК); ¾ естественные горные напряжения и их распределение в массиве горных пород; ¾ физико-механические свойства пород (упругие параметры - модуль Юнга, коэффициент Пуассона); ¾ пластовое давление и температуру. ϰ
ВВЕДЕНИЕ Можно определить коллектор как породу, имеющую пористость и проницаемость, которая содержит значительное количество извлекаемых углеводородов. Порода - неколлектор обладает очень низкой пористостью, проницаемостью и низким (или нулевым) насыщением углеводородами (УВ). Основной фактор, контролирующий эти параметры - литологический состав горных пород. Например, глины часто содержат УВ с высоким насыщением, но их эффективная пористость и проницаемость слишком малы, чтобы извлечь эти УВ. Глины рассматриваются как породы - неколлекторы. В противоположность глинам высокопористые и высокопроницаемые песчаники, содержащие УВ, являются отличными коллекторами. Чтобы рассчитать объем УВ, содержащихся в коллекторе, необходимо знать объем пластов, содержащих УВ, пористость и насыщение каждого пласта. На практике каждый резервуар представляет собой некоторое число зон, каждая из которых имеет свою толщину, площадное распространение, пористость и насыщенность. Объем потенциального коллектора в каждой зоне зависит от площади его распространения А и мощности коллектора. Информацию о площади дренажа (А) обычно дает сейсморазведка. Информацию о мощности продуктивного интервала (h) дает ГИС. Общий объем пласта равен ܸൌܣכ ݄ (В.1) Основной объем занимает минеральный скелет, и намного меньший - поровое пространство между минералами. Коэффициент пористости - это отношение объема пор к объему породы, который выражается в долях единицы или процентах ൌ ˒ˑ˓ ˒ˑ˓ˑˇ˞ , (В.2) где Vпор - объем пор; Vпороды - объем, занимаемый породой. ϱ
ОСНОВЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН Известно, что поровое пространство заполнено флюидами: водой, нефтью или газом. Доля воды обычно обозначается Sw, доля нефти So, доля газа - Sg. Соответственно, доля УВ в порах будет равна (1- Sw). Таким образом, объем углеводородов может быть вычислен из формулы: ܸ ː˔ ൌܣכ ݄כ כ ሺͳ െܵ௪ሻ . (В.3) Как можно более точное определение этого объема и есть основная задача геологов и петрофизиков. На более поздних стадиях изучается проницаемость в различных типах коллекторов, однако, главная цель - оценка начального количества УВ. Все данные в формуле (В.3), кроме площади дренажа, находятся по результатам ГИС и исследований керна, и если правильно интерпретировать данные, т.е. определить пористость, водонасыщенность, толщину продуктивного пласта, можно вычислить объем УВ, залегающих в пласте. Для вычисления запасов вводят пересчетные коэффициенты, которые позволяют пересчитывать объем УВ в недрах на объем в стандартных условиях на поверхности (коэффициенты С1 и С2): - запасы газа - запасы нефти ܸ ൌܥଶכ כ ሺͳ െܵ௪ሻכ ݄כ ܣ ; (В.4) ܸ ൌܥଵכ כ ሺͳ െܵ௪ሻכ ݄כ ܣ . (В.5) Естественно, ошибки в измерениях пористости и водонасыщенности ведут к ошибочным результатам в подсчете запасов, которые могут сильно отличаться от реальных. В настоящее время ошибка определения площади довольно низкая, так как сейсмическая съемка проводится с большой точностью. Гораздо большей величиной ошибки характеризуются петрофизические измерения, к которым относятся результаты измерений керна, результаты измерения физического поля в скважине и ошибки интерпретации. Скважины, пересекающие коллектор, расположены довольно редко, и информация, получаемая в них не представительна по площади. ϲ
ВВЕДЕНИЕ Чем больше скважин на площади, тем меньше вероятность ошибок подобного рода. Однако на ранней стадии изучения месторождения количество петрофизических данных недостаточно, и ошибки могут быть существенными. Поэтому важно представлять, что неопределенности в знаниях петрофизических параметров влекут за собой ошибки в подсчете запасов. Табл. 1 показывает влияние 10 вариации петрофизических параметров в ту или другую сторону на результаты подсчета запасов. Таблица 1 Влияние вариации петрофизических параметров на результаты подсчета запасов Рбсбнжус Вбипгьк тмфшбк Гбсйбоу 1 (-10 %) Гбсйбоу 2 (+10 %) Площадь, м2 (809 ГА) 8094000 8094000 8094000 Толщина (м) 50 45 55 Пористость, % 15 13,5 16,5 Водонасыщенность, % 30 33 27 Объемный коэффициент пересчета 0,606 0,551 0,673 Запасы, тыс. тонн 20,04 14,08 28,17 Важнейшим вопросом при этом является достоверность данных, положенных в основу петрофизического каркаса месторождения, т.к. хорошо известно влияние изменчивости условий осадконакопления на фильтрационно-емкостную характеристику коллекторов, и в силу этого даже прямые экспериментальные определения носят статистический характер. С другой стороны, параметры, определяемые по каждому виду указанных выше исследований, характеризуют разные объемы горных пород, поэтому косвенные оценки параметров по ГИС и сейсморазведке, несмотря на развитые интерпретационные модели, должны опираться на достоверное петрофизическое обоснование по прямым определениям физических свойств. В связи с этим большое значение приобретает методология комплексного решения задачи определения базовых петрофизических параметров, рассмотрению которой посвящен настоящий курс. ϳ
ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОРОД Существует два способа получения информации о горных породах и их физических свойствах - прямой и косвенный. 1. Прямой предполагает изучение керна скважин, извлекаемого в процессе бурения или специальных работ; 2. Косвенный, формирует информацию по физическим полям, наблюдаемым с помощью специальных приборов, а также по геофизическим исследованиям скважин. Результаты интерпретации данных ГИС дают сведения о физических свойствах горных пород, которые вскрыла скважина. Имея в своем распоряжении керн, можно с достаточной степенью точности судить о тех или иных физических свойствах пород в точке отбора. Наличие каротажных диаграмм позволяет судить о физическом поле, а по нему определять физические свойства горных пород намного большего объема. Эти виды информации являются взаимодополняющими, поэтому, прежде чем судить о физических свойствах горной породы по наблюдениям физических полей, необходимо тщательно изучить керн. В результате изучения горных пород различных типов формируется информационная база лабораторных данных, в сгруппированном виде представленная на рис.1.1. Экономически нецелесообразно делать 100 отбор керна по всем скважинам, поэтому об этих важнейших параметрах судят по результатам геофизических исследований (каротажа) скважин. Под интерпретацией данных каротажа подразумевается их геологическое истолкование, например, определение литологии пород, их глинистости, определение пористости и т. д. ϴ
ГЛАВА 1 К Конечной й целью и интерпре построе ение лиической и и петроф физическ етации д кой моде данных яв елей, по вляется которым м можно ределение е пород и и их физи ических св войств в в простра о преданстве. ть распр ешения э этих зада ач исполь ые комп плексы м методов, ьзуются ли иных тологи ставит Для ре зареком мендовав вшие себ бя в тех ил различн геологич ческих ус словиях. Сй йт.1.1. Йох пснбчйпо обё вбиб е ебооьц мбв впсбупсоп дп йттмжеп пгбойё лжс соб П Под инте ерпретаци ией данн ных каро тажа под дразумев вается их х геолокое истол лкование е, наприм мер, опр е литоло огии пор стости, о определен Конечной ределени и т. д. К род, их интерции данн ние пори ется пос е литоло огической й целью й и петр рофизигическ глинис претац ческой моделей ных являе й, по кот торым мо истости строение ожно пре едставит ть распр ределение е пород ϵ
ОСНОВЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН и их физических свойств в пространстве. Для решения этих задач используются различные комплексы методов, зарекомендовавшие себя в тех или иных геологических условиях. Для более качественного определения свойств пласта, до того, как на нем скажется влияние бурового раствора, используют методы, обладающие большой глубинностью исследований. В то же время, чтобы выделять достаточно тонкие пласты, существует постоянная необходимость хорошего разрешения по вертикали. Каждый метод геофизики характеризуется своими параметрами: методы большей глубинности обладают низкой разрешающей способностью по вертикали, и наоборот, поэтому для решения этих двух задач всегда нужен комплекс методов. Основой для интерпретации данных ГИС служат исследования керна, по которым эталонируются (калибруются) результаты обработки каротажа. Процесс бурения существенно меняет свойства пласта, так как использование бурового раствора приводит к возникновению зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт - зоны загрязнения. При этом на стенке скважины против проницаемого пласта образуется глинистая корка. Знание характеристик этой зоны (диаметр и свойства) по данным ГИС позволяет приближенно оценить область загрязнения продуктивного пласта, что является важным моментом оценки петрофизических параметров. ϭϬ