Нефтегазоносные комплексы. Природные резервуары Породы коллекторы, породы покрышки

Содержание

Слайд 2

Нефтегазоносные комплексы (НГК) представляют собой комплексы пород осадочного чехла и верхней

Нефтегазоносные комплексы (НГК)

 представляют собой комплексы пород осадочного чехла и верхней

части фундамента НГП, имеющие относительно единые условия формирования и преобразования пород, МР нефти и газа, гидродинамические условия.

НГК характеризуются следующими показателями: 1) литологическим составом и возрастом пород; 2) толщиной и площадью распространения (объёмом); 3) соотношением коллекторов и флюидоупоров, нефтегазопроизводящих и продуктивных пород; 4) гидрогеологическими условиями; 5) генетическими и морфологическими типами ловушек; 6) условиями залегания и закономерностями размещения залежей нефти и газа.

Слайд 3

Классификация НГК По генетическому признаку Первично-нефтегазоносные, или сингенетичные НГК состоят из

Классификация НГК

По генетическому признаку

Первично-нефтегазоносные, или сингенетичные НГК состоят из нефтегазопроизводящих пород,

пород-коллекторов и перекрывающих их региональных флюидоупоров. Снизу такие комплексы изолированы покрышкой нижележащего регионального нефтегазоносного комплекса или породами фундамента. Во вторично-нефтегазоносных, или эпигенетичных НГК нефтегазопроизводящие породы отсутствуют, обладают малой продуктивностью или ещё не достигли ГЗН. УВ поступают в них из сингенетичных комплексов в результате вертикальной миграции по проницаемым зонам. Масштаб нефтегазоносности эпигенетичных НГК находится в прямой зависимости от производящего потенциала нижележащего сингенетичного комплекса и экранирующих свойств его покрышки. В смешанных, или эписингенетичных НГК залежи содержат как сингенетичные УВ, так и УВ мигрировавшие из других комплексов.
Слайд 4

Классификация НГК По масштабам распространения региональные, субрегиональные, зональные, локальные. Региональные НГК

Классификация НГК

По масштабам распространения

региональные, субрегиональные, зональные, локальные. 
Региональные НГК впервые выделил А.А.

Бакиров в 1959 году, как литолого-стратиграфические подразделения, содержащие скопления нефти и газа в пределах обширных территорий, соответствующих НГП или большим их частям.
К субрегиональным НГК относятся комплексы пород, содержащие скопления нефти и газа только в пределах одной нефтегазоносной области какой-либо провинции.
Комплекс пород, продуктивный в пределах зоны нефтегазонакопления, выделяется как зональный НГК. 
Локальные НГК продуктивны в пределах одного или нескольких месторождений, не связанных общими признаками.
Слайд 5

Нефтегазоносные комплексы (НГК) - является понятием нефтяной геологии, имеет прикладное значение

Нефтегазоносные комплексы (НГК)

- является понятием нефтяной геологии, имеет прикладное значение

Формация

(геоформация или геогенерация) отражает этап развития (тектонический режим и климат) определенной тектонической зоны

По литолого-стратиграфическому объёму НГК охватывают одну-две или три смежные формации или являются их частью.

Слайд 6

Природные резервуары Природное тело определенной формы, во всем объеме которого происходят

Природные резервуары

Природное тело определенной формы, во всем объеме которого

происходят циркуляция флюидов и их дифференциация с выделением скоплений нефти и (или) газа в определенных местах – ловушках
(И.О. Брод)
- Часть пласта, которая занята залежью (А.И. Леворсен)

Природные резервуары

Пластовые

Массивные

Литологически ограниченные со всех сторон

Слайд 7

Пластовые резервуары тела в слоистой толще, протяженность которых по латерали намного

Пластовые резервуары

тела в слоистой толще, протяженность которых по латерали

намного больше их мощности.
Протяженность таких тел может достигать десятки километров, а мощность (толщина) – первых или десятков метров.

В кровле и подошве они ограничены плохопроницаемыми породами
Основная циркуляция флюидов происходит вдоль пласта
Быстро восстанавливаются пластовые давления

Слайд 8

Массивные резервуары тела размер которых по разным направлениям примерно сопоставим Примеры:

Массивные резервуары

тела размер которых по разным направлениям примерно сопоставим
Примеры:

рифовые массивы, своды крупных складок, горстовые блоки, выступы другого происхождения;

В кровле они ограничены плохопроницаемыми породами
Циркуляция флюидов происходит по горизонтали, вертикали и других направлениях
Существенную роль имеет вертикальная дифференциация флюидов по плотности

Слайд 9

Пластово-массивные резервуары При наличии общего нефтегазоводяного контакта в нескольких пластовых резервуарах, т.е. их гидродинамической связи

Пластово-массивные резервуары

При наличии общего нефтегазоводяного контакта в нескольких пластовых

резервуарах, т.е. их гидродинамической связи
Слайд 10

Литологически ограниченные со всех сторон Примеры: песчаная линза в глинистой толще,

Литологически ограниченные со всех сторон

Примеры: песчаная линза в глинистой толще,

участок повышенной трещиноватости или кавернозности в массиве осадочных или изверженных пород
Слайд 11

Гидродинамическая система природных резервуаров (ПР): Открытая ПР непосредственно сообщаются с дневной

Гидродинамическая система природных резервуаров (ПР):

Открытая
ПР непосредственно сообщаются с дневной поверхностью или

проницаемыми породами

Полузакрытая
ПР не имеют прямой связи с дневной поверхностью или вышезалегающими проницаемыми породами

Закрытая
ПР
ограниченные со всех сторон слабопроницаемыми породами

Слайд 12

Породы-коллекторы - Породы заключающие в себе флюиды и способные отдавать их

Породы-коллекторы

- Породы заключающие в себе флюиды и способные отдавать их при

разработке залежей УВ

Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов (ФЕС)

Пористость

Проницаемость

Слайд 13

Пустоты в породах-коллекторах Классификация по размерам: Поры, каверны, макро- и микротрещины

Пустоты в породах-коллекторах

Классификация по размерам:

Поры, каверны, макро- и микротрещины

Субкапиллярные менее 0,002-0,001

мм
Капиллярные от 0,002-0,001 до 0,1 мм
Сверхкапиллярные более 0,1 мм

Классификация по генезису:

Поры первичные
Поры вторичные

Слайд 14

Пустоты в породах-коллекторах Пористость Общая или абсолютная Открытая (или насыщения) Эффективная

Пустоты в породах-коллекторах

Пористость

Общая или абсолютная
Открытая (или насыщения)
Эффективная (или динамическая)
Закрытая

Объем всех пустот

(Vпор.)

Объем породы (V)

Объем сообщающихся пор (Vпор. откр.)

Объем породы (V)

Объем пор с возможной фильтрацией
флюида в них (Vпор. откр. фильтр.)

Объем породы (V)

Объем изолированных пор (Vпор. изолир.)

Объем породы (V)

Слайд 15

Проницаемость горных пород - способность фильтровать жидкости и газы при перепаде

Проницаемость горных пород

- способность фильтровать жидкости и газы при перепаде давления

Абсолютная

Фазовая

Проницаемость

какого-либо флюида (жидкость, газ) в условиях полного насыщения пор породы этим флюидом

Проницаемость какого-либо флюида (жидкость, газ) в присутствии в породе другого флюида

Относительная (относительная фазовая)

Отношение фазовой проницаемости к абсолютной

Слайд 16

Проницаемость горных пород

Проницаемость горных пород

Слайд 17

Проницаемость горных пород V = Q/F = K * (P1 –

Проницаемость горных пород

V = Q/F = K * (P1 – P2)

/ L * η

V - скорость линейной фильтрации
Q – объем флюида, прошедшего через породу
F - площадь поверхности породы, через которую проходит фильтрация
P1 и P2 - давление на входе и выходе из образца
L – длина образца породы
η - динамическая вязкость фильтрующейся фазы

Кпр = Q * η * L / F * (P2 – P1)

Закон Дарси

1 Д = 1,02 мкм2

Слайд 18

Гидропроводность (Т) Т = Kпр * Нэф / η Кпр -

Гидропроводность (Т)

Т = Kпр * Нэф / η

Кпр - среднее значение

коэффициента проницаемости породы-коллектора в пределах исследуемой части природного резервуара
Нэф – средняя эффективная толщина
η - вязкость флюида
Слайд 19

Классификация терригенных коллекторов (по А.А. Ханину)

Классификация терригенных коллекторов (по А.А. Ханину)

Слайд 20

Классификация карбонатных коллекторов (К.И. Багринцева)

Классификация карбонатных коллекторов (К.И. Багринцева)

Слайд 21

Трещинные коллекторы Классификация трещин по генезису:

Трещинные коллекторы

Классификация трещин по генезису:

Слайд 22

Трещинные коллекторы Элементы трещин: Ориентировка (в пространстве, по отношению к пластам

Трещинные коллекторы

Элементы трещин:

Ориентировка (в пространстве, по отношению к пластам и др.)
Протяженность
Раскрытость
Густота

и плотность

Густота – количество трещин одной системы на единицу длины по перпендикуляру к этой системе трещин

Трещинная пустотность – отношение объема трещин к объему породы

mт = b * L / S

b - раскрытость трещин
L - общая их протяженность в образце
S - площадь изучения

Слайд 23

Породы-флюидоупоры (покрышки) Флюидоупоры различаются по: Характеру распространения (протяженности) Мощности Литологически особенностям

Породы-флюидоупоры (покрышки)

Флюидоупоры различаются по:
Характеру распространения (протяженности)
Мощности
Литологически особенностям
Степени нарушенности сплошности
Минеральному составу

Наиболее надежные

флюидоупоры:
глинистые толщи и эвапориты (соль, гипс, ангидрит)
Слайд 24

Породы-флюидоупоры (покрышки) Классификация флюидоупоров по масштабам их распространения и положения в

Породы-флюидоупоры (покрышки)

Классификация флюидоупоров по масштабам их распространения и положения в разрезе

(по А.А. Бакирову)
Региональные
Субрегиональные
Зональные
Локальные
Слайд 25

Породы-флюидоупоры (покрышки) Классификация флюидоупоров по экранирующей способности (А.А. Ханину)

Породы-флюидоупоры (покрышки)

Классификация флюидоупоров по экранирующей способности (А.А. Ханину)

Слайд 26

Фациальный анализ для прогноза морфологии природных резервуаров

Фациальный анализ для прогноза морфологии природных резервуаров

Слайд 27

Эволюция формирования продуктивного пласта БВ-8 Повховского месторождения Условные обозначения 1 –

Эволюция формирования продуктивного пласта БВ-8 Повховского месторождения

Условные обозначения
1 – пелиты и

алевриты,
2 – алтерниты,
3 – псаммиты,
4 – граница Повховского МР
5 – линия литологического профиля,
6 – скважина.
Слайд 28

Литологический профиль пласта БВ-8 Повховского месторождения

Литологический профиль пласта БВ-8 Повховского месторождения

Слайд 29

Повховское БВ-8 Ватьеганское БВ-1 Южно-Ягунское БС-11 Особенности строения разрезов нижнемеловых отложений, сформировавшихся в разных обстановках осадконакопления

Повховское
БВ-8

Ватьеганское
БВ-1

Южно-Ягунское
БС-11

Особенности строения разрезов нижнемеловых отложений, сформировавшихся в разных обстановках осадконакопления

Слайд 30

Цикличность осадконакопления

Цикличность осадконакопления

Слайд 31

Эволюция формирования группы пластов Ю-1 на Лугинецком месторождении

Эволюция формирования группы пластов Ю-1 на Лугинецком месторождении