СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Геолого-геофизическая изученность (обзор литературы) 5
ГЛАВА 2. Тюменская свита 11
ГЛАВА 3. Приобское месторождение 14
ГЛАВА 4. Палеорусла 17
ГЛАВА 5. Технология eXchroma 19
ГЛАВА 6. Практическая часть 21
ГЛАВА 7. Морфометрический анализ 29
ГЛАВА 8. Практический пример 33
ГЛАВА 9. Корреляция скважинных данных 37
Заключение 45
Литература 46
Тюменская свита по возрасту датируется юрой и находится на территории Западной Сибири. Из-за сложно построенных систем, залежи этих отложений относятся к трудноизвлекаемым запасам нефти и газа.
Интерес представляет то, что залежи Тюменской свиты выработаны всего на 5%, то есть до сих пор остаются недоосвоенными (Федорова, Кирзелёва и др., 2016). Причиной такой небольшой выработки является сложная структура разреза рассматриваемой свиты, из чего вытекают неверно построенные геологические модели и, следовательно, пробуренные непродуктивные скважины, за некоторым исключением. Так, например, на Песчаном месторождении стартовые дебиты из пластов Ю2-3 и Ю4 эксплуатационных скважин дали положительный результат и достигли 30-72 м3/сут (Федорова, Кирзелёва и др., 2016).
Из-за постоянных смен обстановок осадконакопления, трансгрессий и регрессий, сформировалась толща переслаивающихся пород, которые имеют контрастный диапазон эффективной мощности, пористости, проницаемости и других характеристик, что значительно усложняет, поиск коллекторов. На основании седиментологического описания керна доказано, что ряд скважин вскрывают русловые отложения, из которых как раз таки получают максимальные дебиты нефти.
По этой причине несмотря на имеющийся большой объем информации и огромного количества работ, геологические модели залежей Тюменской свиты все еще создаются с ошибками и упрощениями, так как русловые отложения очень усложняют структуру толщ и требуют не классических подходов и к созданию моделей, и к системам разработки.
Актуальность изучения тюменской свиты обоснована тем, что на настоящий момент наблюдается падение добычи нефти из нижнемеловых и верхнеюрских коллекторов. Вследствие этого появляется необходимость в поиске новых эффективных нефтегазоносных пластов.
Целью работы является прогноз коллекторов на основании комплексирования скважиной и сейсмической информации. Для выполнения этой цели решались следующие задачи:
1. Обзор информации о коллекторах тюменской свиты.
2. Сбор геолого-геофизических данных по Приобскому м-ю.
3. Анализ имеющейся скважинной информации (чем представлен коллектор, к каким фациальным обстановкам приурочен).
4. Интерпретация имеющихся сейсмических данных.
5. Совместный анализ скважин и результатов интерпретации сейсмических данных.
Фактический материал предоставлен научно-технологическим центром ПАО Г азпром нефть.
В этой работе применение технологии eXchroma демонстрирует его преимущества над другими методами для детальной интерпретации сейсмических данных. С помощью этой технологии обработка таких геологических объектов, как палеорусла, становится точнее из-за подчеркивания корреляционной связи амплитудных неоднородностей в сейсмических данных. На основании описания керна доказано, что ряд скважин вскрывают русловые отложения, из которых получают максимальные дебиты Тюменской нефти. Технология eXchroma в комплексе с морфометрическим анализом и скважинной информацией позволили выделить на участке исследования как неширокие палеорусла, так и крупные палеоканалы, отложения которых являются коллекторами, а также определить их типы и откартировать большую часть.
1. Алексеев В. П., Федоров Ю. Н., Савенко В. А. Строение и корреляция отложений тюменской свиты Шаимского нефтегазоносного района (Западная Сибирь) // Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. 227 с
2. Альтемиров, Д. В. Характеристика Приобского нефтяного месторождения // Молодой ученый. 2017. № 3 (137). С. 204-207
3. Белышев Д. А. Опыт использования технологии eXchroma при прослеживании палеорусел // Теория и практика разведочной и промысловой геофизики: сборник научных трудов. 2020. Вып. 3 (8). С. 51-55
4. Гаврилов С.С. Трехмерное геологическое модели рование природных резервуаров на основе литоло го-фациального анализа (на примере юрских и ниж немеловых отложений Западной Сибири) // Дисс. канд. геол.-мин. наук. - М.: 2008.
5. Грачев С. И., Юдчиц В. В., Дручин В. С, Юнусов Р. Р. Особенности выработки трудноизвлекаемых запасов нефти неоднородных коллекторов Тюменской свиты (на примере месторождений ООО «Лукойл-Западная Сибирь») // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 10. C.192-201
6. Жуковская Е.А., Шпиндлер А.А. Эволюция речных систем нижней- средней юры Западной Сибири // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Материалы УШ Всероссийского совещания с международным участием. Онлайн-конференция, 7-10 сентября. 2020. С. 63-66
7. Зундэ Д. А., Попов И. П. Методика построения сиквенс- стратиграфической модели покурской свиты // Нефтепромысловое дело. 2015. № 5. С. 54-59
8. Кирзелёва О.Я., Кирьянова Т.Н., Фёдорова М.Д., Копёнкин Р.Ю., Кляжников Д.В., Смирнова О.В., Калугин А.А., Атанова О.В. Палеорусла и палеореки в сейсмических данных (на примере продуктивного пласта Ю3 -4 тюменской свиты одного из месторождений Западной Сибири) // Нефть. Газ. Новации. 2021. №4(245). С. 18-25
9. Коркин С. Е., Коркина Е.А. Аллювиальные фации в отложениях верхнего неоплейстоцена разреза "Кирьяс" // Гидросфера. Опасные процессы и явления. 2023. Том 5, Вып. 2. С. 129-137
10. Краснов Ф. В., Буторин А. В. Оптимизационная методика выбора частот для получения RGB-представления результатов спектральной декомпозиции // International journal of open information technologies. 2018. №11. С. 21-27
11. Кулбаева Д. Р., Сербаева А. Р., Сулейманов Э. Д. Фациальный анализ Тюменской свиты на основе комплексной интерпретации сейсмических и геофизических исследований с целью прогноза и повышения эффективности бурения на Чупальском лицензионном участке // Нефтегазовое дело. 2021. Том 19, № 1. С. 61 - 68
12. Левчук М.А. Раннеюрские палеореки Северо-Западной Сибири // Актуальные вопросы геологии и географии; Материалы научно-практической конференции, посвящённой 120-летию основания Томского государственного университета 1-4 апреля 1998 г. Томск, 1998. С. 98-102.
13. Малолетко A.M. Эволюция речных систем Западной Сибири в мезозое и кайнозое. - Томск: Томский государственный университет, 2008. - 288 с.
14. Ольнева Т. В., Жуковская Е.А., Орешкова М.Ю., Кузьмин Д.А. Диагностика морфогенетических типов палеоканалов на основе параметризации сейсмообразов // Геофизика. 2022. №2. С. 17-25
15. Ольнева Т. В., Жуковская Е.А. Способ прогнозирования морфометрических параметров русловых тел (палеоканалов) // Патентный документ. 2018.
... всего 21 источник