Аннотация 4
Список обозначений и сокращений 5
Список иллюстраций и таблиц 6
ВВЕДЕНИЕ 8
1. Ново-Елховское месторождение 9
1.1 Общие сведения о районе работ. 9
1.2. Стратиграфия и литология 10
1.3. Тектоника 13
2. Екатериновское месторождение 16
2.1 Общие сведения о районе работ. 17
2.2. Стратиграфия и литология 18
2.3. Тектоника 21
3. Еноруссинское месторождение 24
3.1 Общие сведения о районе работ. 24
3.2. Стратиграфия и литология 26
3.3. Тектоника 28
4. Мухановское месторождение 30
4.1 Общие сведения о районе работ. 30
4.2. Стратиграфия и литология 31
4.3. Тектоника 32
5. Роль трещиноватости в карбонатных коллекторах нефти 34
6. Основные понятия о гидравлическом разрыве пласта 37
7. Основные понятия об анизотропии 40
8. Электрический микроимиджер MCI 41
8.1. Физические основы 41
8.2. Аппаратура 42
8.3. Обработка данных 44
9. Многозондовый кросс-дипольный акустический прибор MPAL 48
9.1. Физические основы 48
9.2. Аппаратура 50
9.3. Обработка данных 51
10. Результаты исследований 56
10.1. Результаты обработки данных MCI 56
10.2. Результаты обработки данных MPAL 60
10.3. Комплексирование методов MCI и MPAL
Заключение
Список использованной литературы
Автор данной работы проходил преддипломную производственную практику в ООО «ТНГ-АлГИС» и НТУ ООО «ТНГ-Групп». За время прохождения практики автор ознакомился со всеми этапами геофизических работ, а также собрал материал, необходимый для написания данной работы. Этот материал включает в себя:
- каротажные кривые по четырем скважинам, а также заключения по ним.
- данные микроэлектрического имиджера MCI по двум скважинам;
- информацию об элементах залегания по керну, оцифрованному на гониометре по одной скважине;
- данные многозондового акустического каротажа MPAL по трем скважинам.
Актуальность изучения карбонатных коллекторов обусловлена истощением запасов нефти терригенных коллекторов в результате более полувековой эксплуатации и необходимостью обеспечения прироста запасов углеводородного сырья в РТ. В связи с тем, что в карбонатных коллекторах возрастает роль трещин, часто являющихся основными путями фильтрации флюидов и участвующих в той или иной мере в формировании их емкостного пространства, без учета основных закономерностей трещиноватости невозможно прогнозирование, подсчет запасов, разработка в них залежей.
Целью работы является оценка эффективности электрического микросканера MCI и кросс-дипольного акустического каротажа MPAL для изучения трещиноватости карбонатных продуктивных коллекторов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Изучить технику и технологию проведения скважинных исследований с помощью приборов MCI и MPAL, методику обработки и интерпретации данных ГИС, полученных этим комплексом;
2. Произвести интерпретацию данных MCI и MPAL по нескольким скважинам;
3. Произвести сравнение элементов залегания пластов и трещин по данным MCI с данными керна;
4. Произвести оценку анизотропии по данным MPAL до и после проведения ГРП;
5. Сформулировать выводы и рекомендации по результатам выполненной работы.
Целью работы является оценка эффективности электрического микросканера MCI и кросс-дипольного акустического каротажа MPAL для изучения трещиноватости карбонатных продуктивных коллекторов.
В ходе написания данной дипломной работы были изучены геологические материалы по Ново-Елховскому, Екатериновскому, Еноруссинскому и Мухановскому месторождениям. Их стратиграфия, литология и тектоника. Была изучена методика аппаратура, методика проведения, обработки и интерпретации геофизических данных микроэлектрического имиджера MCI и многозондогого кросс-дипольного акустического каротажа MPAL.
В результате интерпретации данных были выделены границы пластов и трещины, а так же их элементы залегания в скважинах №1 и №4. Было произведено сравнение элементов залегания пластов и трещин по данным MCI и по данным оцифровки ориентированного керна на гониометре в скважине №1. Так же была произведена оценка анизотропии по данным MPAL в скважинах №2, №3 и №4, включая прослеживание результатов проведения ГРП в скважине №3, путем анализа анизотропии до и после ГРП.
В скважине №1 были получены хорошие результаты сравнения углов и азимутов падения трещин и пластов по данным MCI и керна, небольшое расхождение в результате определения элементов залегания, возможно, связаны с различными проблемами и трудностями при отборе ориентированного керна.
Кросс-дипольный акустический каротаж MPAL в закрытом стволе позволяет осуществлять контроль за эффективностью ГРП, путем контроля за изменением анизотропии горных пород до и после ГРП.
Комплексирование методов кросс-дипольного акустического каротажа MPAL и микроэлектрического каротажа MCI позволяет определять трещиноватые участки в карбонатных коллекторах, а так же помогает прослеживать элементы залегания (углы и азимуты падения) пластов и трещин. Таким образом, в комплексе со стандартными методами ГИС, данные методы позволяют выявлять наиболее перспективные объекты для эксплуатирования, а так же помогают при построении дизайна ГРП.
1. Мусин М.М. Разработка нефтяных месторождений. Учебное пособие. Часть 2. АГНИ, Альметьевск. 2007. 140с.
2. Абдуллин Н.Г., Аминов Л.З. и др. Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области.- М: Недра, 1979 - 168 с.
3. Кашников О.Ю. Дополнение к технологической схеме разработки Еноруссинского месторождения (Республика Татарстан). Том 1. Волгоград, 2013г.
4. Мухановское нефтяное месторождение http://www.nftn.ru/oilfields/russian_ oilfields/samarskaja_oblast/mukhanovskoe/12-1-0-991
5. С.П. Максимова. Нефтяные и газовые месторождения СССР. Справочник // кн. 1 // М., «Недра», 1987.
6. Отчет геологического отдела по Ново-Елховскому месторождению Том 1-2. // 1999.
7. Муслимов Р.Х., Шавалиев А.М., Хисамов Р.Б., Юсупов И.Г. Геология, разработка и эксплуатация Ромашкинского нефтяного месторождения, // Москва, ВНИИОЭНГ, 1995г.
8. В.Н. Киркинская, Е.М. Смехов. Карбонатные породы - коллекторы нефти и газа. Санкт-Петербург, «Недра» 1981г.
9. Голф-Рахт Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов: Пер. с анг. Н.А. Бардиной, П.К. Головановой и др. Под ред. А.Г. Ковалева.- М.: Недра, 1986.-608 с.
10. Джеббар Тиаб, Эрл Ч.Доналдсон. Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов. Москва, ООО «Премиум Инжиниринг», 2009 г., стр. 467-522.
11. Гидравлический разрыв пласта (ГРП)-http://oilloot.ru/94-gidravlicheskij-razryv-plasta- grP
12. Б. Н. Клабуков. Неоднородность геологической среды по данным геофизических исследований- http://docplayer.ru/62641753-B-n-klabukov-neodnorodnost-geologicheskoy- sredy-po-dannym-geofizicheskih-issledovaniy.html
13. Р.Н. Абдуллин, А.Р. Рахматуллина Разработка технологии определения структуры пустотного пространства карбонатных коллекторов комплексом ГИС с привлечением данных микросканера (MCI) и многозондового акустического каротажа (MPAL, ВАК-8).
14. Князев А.Р. К выделению и оценке трещинных коллекторов в карбонатных породах с низкопористой водонасыщенной матрицей //НТВ «Каротажник», Тверь: Изд. АИС, 2008. Вып.8 (173) с.27-51.