Литологическое расчленение и выделение пластов коллекторов, Литологическое расчленение разрезов скважин - Геологическое строение месторождения
Литологическое расчленение разрезов скважин
На основании применяемого в настоящее время комплекса ГИС можно достаточно детально расчленить почти любой встречающийся в нефтегазовых районах разрез на пласты и комплексы пластов, различающихся по своим геофизическим свойствам. При составлении литолого-стратиграфической колонки скважины большое значение имеют данные анализов керна, шлама и образцов пород, отобранных боковым грунтоносом. Особое внимание должно быть уделено сбору палеонтологических определений, на основании которых устанавливается возраст пород.
Для изучения литологического состава пород и расчленения разреза скважин используется весь комплекс геолого-геофизических исследований. Наиболее благоприятные условия для этого имеются в песчано-глинистом разрезе. Здесь по данным каротажа по установленным признакам выделяются высокопористые проницаемые песчаники, глины, песчанистые глины, аргиллиты и алевролиты.
Литологическое расчленение разреза скважины с построением предварительной литологической колонки включает в себя определение границ и мощностей отдельных пластов и оценку литологической характеристики выделенных однородных интервалов на основании признаков, выявленных на диаграммах различных методов.
Литологическое расчленение терригенного разреза проводят по схеме:
- 1) Все породы в разрезе делят на коллекторы и неколлекторы. Методика выделения и разделения коллекторов по типам и характеру насыщения рассматривается ниже. 2) Среди неколлекторов выделяют глины, песчано-алевритовые глины, глинистые песчаники и алевролиты. Глины отмечаются: максимальными показаниями на диаграммах СП и ГМ, минимальными одинаковыми значениями сК на кривых микрозондов; участками увеличенного по сравнению с номинальным диаметра скважины (dC>dН) на кавернограмме. Глинистые песчаники и алевролиты (неколлекторы) отмечаются: максимальными показаниями сК микрозондов; значениями dС=dН на кавернограмме; максимальными показаниями СП, соответствующими "линии глин"; высокими, но более низкими, чем в глинах, показаниями ГМ (рисунок 3.1).
Глины песчано-алевритовые на диаграмме СП и кавернограмме отмечаются примерно теми же показаниями, что чистые глины, но характеризуются более низкими показаниями ГМ и более высокими -- микрозондов. На диаграмме стандартного акустического метода глинам соответствуют максимальные значения ДT и бР, глинистым песчаникам и алевролитам -- минимальные ДT и повышенные бР, песчано-алевритовым глинам -- значения ДT и бР, близкие к их значениям в чистых глинах. На диаграмме ГГМ глинистые алевролиты и песчаники отмечаются максимальными значениями плотности дП, чистые глины-- более низкими значениями дП, соответствующими степени уплотнения глин рассматриваемых отложений на данной глубине, песчано-алевритовым глинам соответствуют промежуточные значения дП. По величине удельного сопротивления, установленной по диаграммам разноглубинных методов сопротивления, глины характеризуются наиболее низкими значениями сГл, исключая водоносные коллекторы, насыщенные минерализованной водой, глинистые песчаники и алевролиты -- высокими значениями с, песчано-алевритовые глины -- промежуточными значениями.
Кроме рассмотренных трех литотипов в терригенном разрезе могут присутствовать: слабоглинистые или неглинистые песчаники и алевролиты с карбонатным цементом (неколлекторы); битуминозные глины, песчаники и алевролиты; пласты угля. Плотные песчаники и алевролиты с карбонатным цементом отмечаются низкими значениями коэффициента пористости на диаграммах методов пористости (НM, AM, ГГМ) при минимальных показаниях методов глинистости (СП, ГМ) и высоком сопротивлении на диаграммах обычных зондов и микрометодов сопротивлений.
Битуминозные породы характеризуются высокими значениями естественной радиоактивности и высокими удельными сопротивлениями. Битуминозные глины имеют более высокую радиоактивность, чем небитуминозные (в 2--3, а иногда в 5--10 раз) и удельное сопротивление, достигающее сотен и даже тысяч Ом-м. Битуминозные песчаники и алевролиты, даже слабоглинистые, характеризуются радиоактивностью более высокой, чем в обычных песчаниках и алевролитах при низких показаниях СП и ВДМ - волновой диэлектрический метод (последнее в скважинах, пробуренных как на растворе на водной основе (РВО), так и на растворе на нефтяной основе(РНО), высоким удельным сопротивлением при отсутствии радиального градиента сопротивления; на диаграммах методов пористости битуминозные песчаники и алевролиты практически не отличаются от нефтенасыщенных коллекторов.
Если же скважина пробурена на РНО (раствор на нефтяной основе), в комплексе ГИС отсутствуют методы сопротивлений, включая микрозонды и исключая только индукционный зонд, метод СП, а кавернограмма становится практически неинформативной. Основная нагрузка поэтому ложится на методы пористости AM, НМ, ГГМ и единственный метод глинистости ГМ. В целом признаки выделения рассмотренных литотипов по диаграммам этих методов сохраняются; следует иметь в виду специфические признаки газоносных коллекторов, которые будут рассмотрены ниже. Важным дополнением комплекса является включение ВДМ (волновой диэлектрический метод).

Рисунок 3.1 Выделение газоносных пластов по методике временных замеров и определение газоводяного (а) и газонефтяного (б) контактов (по В. В. Ларионову)
Кривые 1, 2 зарегистрированы до крепления скважины трубами; 2, 4 -- спустя 1,5 года после крепления скважины трубами. Заштрихованы участки диаграмм, соответствующие коллектору.
№ П/п |
НК, м |
НП, м |
H, м |
Dc, Мм |
Dn, Мм |
ГК, мк Р/ч |
ГГКп, г/см^3 |
ННКт Ус. ед. |
БК, Ом*м |
МБК Ом*м |
ПС, МВ |
ИК, Ом*м |
АК, Ом*м |
Литология |
1. |
1733 |
1739 |
6 |
218 |
215,9 |
14 |
2,3 |
3,9 |
1,8 |
2,5 |
80 |
2,2 |
325 |
Глин |
2. |
1739 |
1762 |
23 |
217 |
215,9 |
9 |
2,2 |
4 |
2,1 |
5,2 |
250 |
3 |
350 |
Гл, пе, во, уг. |
3. |
1762 |
1773 |
11 |
220 |
215,9 |
10 |
2,3 |
3,8 |
1,8 |
3 |
100 |
2,5 |
300 |
Гл.,алев., |
4. |
1773 |
1775 |
2 |
217 |
215,9 |
8 |
2,4 |
3,9 |
1,7 |
3 |
280 |
2,5 |
320 |
Гл. пес. во. уг |
5. |
1775 |
1776 |
1 |
220 |
215,9 |
8 |
2,1 |
3,8 |
2 |
4 |
150 |
2,4 |
300 |
Глина, алевр |
6. |
1776 |
1780 |
2 |
217 |
215,9 |
9 |
2,3 |
3,4 |
1,7 |
3,1 |
210 |
2,4 |
320 |
Гл. песч. вод. |
7. |
1780 |
1785 |
5 |
220 |
215,9 |
10 |
2,2 |
3,5 |
1,7 |
2,8 |
110 |
2,5 |
300 |
Глина, алевр. |
8. |
1785 |
1788 |
3 |
219 |
215,9 |
9 |
2,3 |
3,3 |
1,6 |
3 |
220 |
2,3 |
310 |
Гл, во, уг, ал, пес |
9. |
1788 |
1806 |
8 |
221 |
215,9 |
10 |
2,3 |
3,3 |
1,7 |
2,6 |
100 |
2,6 |
300 |
Глина, алевр |
10. |
1806 |
1808 |
2 |
218 |
215,9 |
9 |
2,3 |
3,9 |
1,9 |
3,5 |
150 |
2,5 |
290 |
Гл, але. пес, во, уг |
11. |
1808 |
1811 |
3 |
217 |
215,9 |
9 |
2,4 |
3,8 |
1,6 |
2,5 |
80 |
2,1 |
300 |
Глина, алевр |
12. |
1811 |
1813 |
2 |
218 |
215,9 |
7 |
2,1 |
3,8 |
1,8 |
4,2 |
150 |
2,3 |
310 |
Гл.,пес, во., уг |
13. |
1813 |
1814 |
0,5 |
219 |
215,9 |
8 |
2,15 |
3,7 |
1,9 |
7 |
100 |
1,9 |
300 |
Глина, алевр |
14. |
1814 |
1820 |
6 |
220 |
215,9 |
7 |
2,25 |
3,9 |
1,7 |
4 |
150 |
1,6 |
310 |
Во, уг, пес, гл |
15. |
1820 |
1822 |
2,5 |
218 |
215,9 |
10 |
2,3 |
3,3 |
1,3 |
2,3 |
110 |
1,8 |
300 |
Песч., глина |
16. |
1822 |
1828 |
5,5 |
217 |
215,9 |
7 |
2,3 |
3,5 |
1,6 |
5 |
150 |
1,3 |
320 |
Во, уг, пес, гл, к |
17. |
1828 |
1859 |
31 |
291 |
215,9 |
10 |
2,4 |
4,1 |
2 |
3 |
40 |
2,5 |
300 |
Гл, пес, але. пес |
18. |
1859 |
1896 |
37 |
217 |
215,9 |
5 |
2,2 |
4,5 |
8,5 |
10 |
420 |
7 |
310 |
Вод, пес, гл, к |
19. |
1896 |
1915 |
19 |
220 |
215,9 |
5 |
2,25 |
4,5 |
2,5 |
5 |
390 |
1,5 |
300 |
Вод, пес, гл, к |
20. |
1915 |
1923 |
8 |
221 |
215,9 |
11 |
2,5 |
5,5 |
6 |
10 |
180 |
3 |
280 |
Глина, алевр. |
21. |
1923 |
1929 |
6 |
220 |
215,9 |
8 |
2,5 |
6,5 |
4 |
10 |
220 |
1,3 |
280 |
Во, угл, песч, гл |
22. |
1930 |
1945 |
15 |
222 |
215,9 |
14 |
2,5 |
7,5 |
10 |
25 |
180 |
10 |
230 |
Гл, песч, алев. |
Похожие статьи
-
Литологическое расчленение разреза скважины - Геологическое строение месторождения
Коллекторами называют пласты, представленные породами, способными содержать нефть, газ, воду и отдавать их при разработке. Обычно коллекторами являются...
-
№ Пл НК, м НП, м H, м Dc, мм Dn, мм ГК, мк Р/ч ГГКп, г/см^3 ННКт, ус. ед. БК, Ом*м МБК, Ом*м ПС, мВ ИК, Ом*м АК, Ом*м 1. 1739 1762 23 213 215,9 9 2,2 4...
-
Оценка пористости коллекторов - Геологическое строение месторождения
Различают способы определения kП, основанные на использовании электрического удельного сопротивления: 1) рЕП неизмененной части водоносного коллектора в...
-
Оценка глинистости коллекторов - Геологическое строение месторождения
Под пористостью горной породы понимается совокупность пустот (пор) между частицами ее твердой фазы в абсолютно сухом состоянии. Пористость в основном...
-
Литолого-стратеграфическая характеристика разреза - Геологическое строение месторождения
В результате поискового и разведочного бурения, проведенного на месторождении Кумколь вскрыт разрез мезо-кайнозойских отложений толщиной до 1647 м (скв....
-
В границах поля разреза включены четыре рабочих пласта I, III, IV-V, VI. Пласт I - имеет простое строения. В стратиграфическом разрезе он является самым...
-
Результаты комплексной интерпретации - Геологическое строение месторождения
Месторождение скважина литологический пласт На месторождении Акшабулак, по результатам интерпретации было выявлено 11 пластов коллекторов....
-
Обводненость скважин - Геологическое строение и горно-геологическая характеристика месторождения
Взрывные работы в условиях обводненности вскрышных пород не только осложняются и удорожаются, но и оказывают влияние на качество карьерных вод. Объемы...
-
Вмещающие коренные породы разреза "Сибиргинский" представлены, в основном, песчаниками или алевролитами с коэффициентом крепости по шкале проф. М. М....
-
Индукционный метод - Геологическое строение месторождения
Изучение разрезов скважин индукционным методом основано на различии в электропроводности горных пород по величине, обратной удельному электрическому...
-
Горные породы, слагающие территорию участка с поверхности, представлены двумя генетическими комплексами. В долинах рек Камелик и его притоков...
-
Выбор типовой скважины и ее проектный геологический разрез За типовую скважину я выбираю скважину № 1, т. к. она - одна из числа проектных скважин...
-
Скважина, на которой будет проводиться КГРП, должна удовлетворять следующим требованиям: Конструкция скважины должна соответствовать техническим и...
-
Первичное вскрытие продуктивных пластов: Основными причинами снижения проницаемости прискважинной зоны являются репрессия, продолжительность ее действия,...
-
Заряжание скважин - Геологическое строение и горно-геологическая характеристика месторождения
Способ формирования комбинированных скважинных зарядов с использованием неводоустойчивых простейших взрывных смесей в обводненных забоях отличается от...
-
Акустический метод, Нейтронные методы - Геологическое строение месторождения
Акустические методы исследования скважин (AM) основаны на изучении полей упругих колебаний (упругих волн) в звуковом и ультразвуковом диапазонах частот....
-
Современный этап разработки нефтяных месторождений характеризуется значительной степенью истощенности существенной части разрабатываемых месторождений,...
-
Метод экранированного заземления (Боковой каротаж) - Геологическое строение месторождения
Изучение разрезов скважины методом экранированного заземления также основано на различии удельных электрических сопротивлений горных пород. В научной...
-
Электрческе методы исследования При проведении исследований скважин электрическими методами изучают удельное электрическое сопротивление, естественную...
-
Выбор скважин-кандидатов - Анализ эффективности гидроразрыва пласта на Ельниковском месторождении
На основании выше изложенного мы провели детальный анализ всего добывающего фонда скважин Ельниковского месторождения: работа скважины; проведенные на...
-
Состояние колонн труб. Инженер, проектирующий ГРП, должен учитывать параметры и состояние колонн труб. Колонны труб имеют определенные пределы текучести...
-
В строении Ерунаковского месторождения принимают участие осадки ерунаковской подсерии кольчугинской серии Кузбасса и четвертичные отложения. Ерунаковская...
-
Потокометрические исследования В скв. №№ 402 и 405 работает кровельная часть пласта, в скв. № 427 интервалы перфорации перекрыты НКТ. Скв. № 412 во время...
-
Характеристика геологического строения Стратиграфия. Во вскрытом геологическом разрезе структуры Сазанкурак принимают участие отложения от нижнепермских...
-
Геологическое строение Тобойского месторождения, Общие сведения - Тобойское месторождение
Общие сведения Тобойское месторождение расположено в центральной части Большеземельской тундры и по административному делению входит в состав Ненецкого...
-
Породы-коллекторы представлены в основном мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами, которые по разрезу переслаиваются с аргиллитами и...
-
Диаграмма КС для пласта высокого сопротивления (потенциал-зонд) - Геофизические исследования скважин
При исследованиях скважин методом кажущихся сопротивлений измеряют некоторый параметр, называемый кажущимся удельным сопротивлением (или кажущимся...
-
Таким образом, в результате проведенного статистического анализа, выявлено, что большинство скважин Илькинского месторождения, оборудованных УЭЦН,...
-
Особенности геологического строения залежи - Пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения
Стратиграфия В составе каменноугольной системы выделено три отдела. Нижний отдел залегает на породах девона. Из-за перерывов в осадконакоплении в разрезе...
-
Проанализируем фактические динамограммы скважин Илькинского месторождения, которые осложнены обрывностью штанговой колонны в период за 2010-2013 гг [31]....
-
Коллекторские свойства продуктивных пластов изучены по керну, геофизическим и промысловым данным. Для характеристики коллекторских свойств пород...
-
Обоснование расчетных моделей пластов и методы расчета технологических показателей разработки В основу расчетной модели, принятой для прогноза...
-
Состояние вопроса Расредоточение заряда Возросшие за последнее десятилетие темп добычи угля выдвигает требования увеличения производительности и снижения...
-
Освещение разреза - Геологическое строение и горно-геологическая характеристика месторождения
При двухсменной работе на разрезе места работ должны быть освещены в ночное время в соответствии с существующими нормами. Места работы экскаваторов и...
-
По гидрогеологическим условиям поле Сибиргинского разреза разделяются на две зоны - пойменную часть р. Мрас-Су и водораздельную площадь. В результате...
-
Выбор скважины для ГРП - Использование гидравлического разрыва пласта при добыче нефти
Подбор кандидатов является, вероятно, наиболее критичным этапом всего проекта ГРП. Успех ГРП в очень большой степени зависит от подбора скважины....
-
Качество и технологические свойства углей зависят от петрографического состава и стадии метаморфизма. Угольные пласты сложены гумусовыми углями, имеющими...
-
Ангаро-Ленская ступень в настоящее время рассматривается в качестве одной из наиболее крупных зон преимущественно газонакопления на Сибирской платформе....
-
Стратиграфия и литология Угленосные отложения района относятся к верхней части балахонской серии. Они представлены кемеровской свитой, повсеместно...
-
Геологический разрез Повховского месторождения сложен мощной (более 3000м) толщей осадочных терригенных пород мезо-кайнозойской и четвертичной групп,...
Литологическое расчленение и выделение пластов коллекторов, Литологическое расчленение разрезов скважин - Геологическое строение месторождения