Подсчет запасов Любленского месторождения с применением компьютерных технологий

Содержание

Слайд 2

Общие сведения о месторождении Любленское месторождение расположено на территории Давлекановского и

Общие сведения о месторождении

Любленское месторождение расположено на территории Давлекановского и

Альшеевского районов республики Башкортостан.С северо-запада от него находится Солонцовское, на юго-востоке Давлекановское месторождения
Месторождение введено в разработку в 1980г. Разработку месторождения осуществляет Ишимбайское УДНГ филиала ОАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Ишимбай» .
С начала разработки по состоянию на 01.01.07г. на месторождении отобрано 99 тыс. т нефти
В результате поисково-разведочных работ открыты залежи нефти в карбонатных отложениях турнейского и фаменского ярусов, терригенных отложениях девона.
Слайд 3

В региональном тектоническом плане Любленское месторождение расположено на юго-восточном склоне Южно-Татарского

В региональном тектоническом плане Любленское месторождение расположено на юго-восточном склоне Южно-Татарского

свода. Оно находится в нефтедобывающем районе, между Солонцовским и Давлекановским месторождениями
Слайд 4

Геология и нефтегазоносность Геологический разрез Любленского месторождения представлен отложениями додевонского комплекса

Геология и нефтегазоносность

Геологический разрез Любленского месторождения представлен отложениями додевонского комплекса

осадков - девонской, каменноугольной, пермской, неогеновой (редко) и четвертичной систем.

Промышленные скопления нефти приурочены к карбонатным отложениям кизеловского (пачка СТкз), упинско-малевского (пачка СТуп-мл) горизонтов турнейского яруса, заволжского надгоризонта верхнего (пачка Дзв), среднего (пачка Дфмс) и нижнего фамена (пачка Дфмн), терригенным отложениям кыновского горизонта (пласты Дкн1, Дкн2, Дкн3).

Слайд 5

Нефтеносность месторождения изучалась в процессе бурения по керну, шламу, геофизическим исследованиям

Нефтеносность месторождения изучалась в процессе бурения по керну, шламу, геофизическим исследованиям

и результатам опробования.

Нефтегазопроявления различной степени интенсивности отмечены начиная с артинского и сакмарского ярусов нижней перми, в верхнем карбоне, в верейском горизонте и в башкирском ярусе среднего карбона, тульском горизонте и турнейском ярусе нижнего карбона и заканчивая старооскольским надгоризонтом среднего девона.

Литологическая

Слайд 6

Объекты подсчета, рассмотренные в данной работе

Объекты подсчета, рассмотренные в данной работе

Слайд 7

ФЕС по керну

ФЕС по керну

Слайд 8

Геофизические исследования скважин По всему, вскрытому бурением, разрезу в масштабе 1:500

Геофизические исследования скважин

По всему, вскрытому бурением, разрезу в масштабе 1:500 проводились

стандартный каротаж и радиометрия. При детальных промыслово-геофизических исследованиях с целью изучения литологии и продуктивности разреза в указанных отложениях применялся следующий комплекс методов.
1. Электрометрия:
а) Стандартный каротаж (КС, ПС)
б) БКЗ
в) Боковой каротаж
г) Индукционный каротаж
д) Микрозонды
е) Резистивиметрия
2. Радиоактивный каротаж:
а) Нейтронный гамма-каротаж
б) Гамма-каротаж
3. Акустический каротаж
4. Кавернометрия
Слайд 9

Разделение пород в разрезе на коллекторы и неколлекторы выполнялись двумя основными

Разделение пород в разрезе на коллекторы и неколлекторы выполнялись двумя основными

приемами выделения коллекторов по данным ГИС - прямым качественным признакам и косвенным количественным критериям.

Выделение коллекторов

Статистические распределения пористости по керну для проницаемых и непроницаемых пород кыновского горизонта

Слайд 10

Определение характера насыщения Сопоставление удельных электрических сопротивлений (Rп) и относительного параметра

Определение характера насыщения

Сопоставление удельных электрических сопротивлений (Rп) и относительного параметра Агк

для интервалов различного насыщения кыновских отложений Любленского и Солонцовского месторождений.

нефть

вода

нефть

вода

нефть

Слайд 11

Расчет коэффициентов пористости коллекторов производился по данным НГК, ГК и АК.

Расчет коэффициентов пористости коллекторов производился по данным НГК, ГК и АК.


Определение коэффициента пористости

Корреляционная зависимость между двойным разностным параметром Агк и пористостью по керну для отложений кыновского горизонта Любленского месторождения.

Слайд 12

Для оценки коэффициента нефтенасыщенности пластов использовались петрофизические зависимости Рп=ƒ(Кп), Рн=ƒ(Кв), построенные

Для оценки коэффициента нефтенасыщенности пластов использовались петрофизические зависимости Рп=ƒ(Кп), Рн=ƒ(Кв), построенные

по результатам керновых исследований.

Определение коэффициента нефтенасыщенности

Слайд 13

Средние значения параметров нефти по пробам, отобранным в поверхностных условиях

Средние значения параметров нефти по пробам, отобранным в поверхностных условиях

Слайд 14

где Qi – извлекаемые запасы нефти, т; F – площадь нефтеносности,

где Qi – извлекаемые запасы нефти, т;
F – площадь нефтеносности,

м2;
h – средняя эффективная нефтенасыщенная мощность пласта, м;
m – средний коэффициент открытой пористости, доли единиц;

- плотность нефти на поверхности, т/м3;

- пересчетный коэффициент, учитывающий усадку нефти при извлечении ее на поверхность, доли единиц;


Подсчет запасов объемным методом

геометризация

геометризация

Керн
ГИС

Анализы проб нефти

Kн – коэффициент нефтенасыщенности, доли ед.;

Слайд 15

Геометризация с помощью ручных методов Выполнение расчета площадей с помощью планиметра

Геометризация с помощью ручных методов

Выполнение расчета площадей с помощью планиметра является

трудоемкой работой. Расчет обычно проводится трижды с целью исключения технических ошибок.

Таблица планиметрирования

планиметр

Слайд 16

Подсчет запасов с применением современных технологий Геологические карты, кроме электронного вида,

Подсчет запасов с применением современных технологий

Геологические карты, кроме электронного вида,

могут также представляться в виде бумажных копий, либо как графические файлы. Карта на бумаге или в виде растрового графического файла нуждается в оцифровке – переводе в электронный вид. В данной работе представлен процесс оцифровки карт в программе геоглоб.

Шаг1.-оцифровка растра
Шаг2.-привязка координат
Шаг3.-построение карты(сетки)
Шаг4.-подсчет запасов

Слайд 17

Оцифровка растра с помощью программы геоглоб -загружаем растр -переходим на вкладку

Оцифровка растра с помощью программы геоглоб

-загружаем растр
-переходим на вкладку «оцифровка растра»
-переходим

на вкладку «контуры»
-в рабочем окне выбираем <новый контур>
-заполняем поля «название»,»значение», «тип контура»
-в панеле инструментов выбираем «автооцифровка»
-приступаем к оцифровке контуров
Слайд 18

Карта эффективной нефтенасыщенной толщины пачки СТкз Турнейского яруса До оцифровки После оцифровки

Карта эффективной нефтенасыщенной толщины пачки СТкз Турнейского яруса

До оцифровки

После оцифровки

Слайд 19

Карта эффективной нефтенасыщенной толщины пачки Дзв До оцифровки После оцифровки

Карта эффективной нефтенасыщенной толщины пачки Дзв

До оцифровки

После оцифровки

Слайд 20

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин Дкн1 Кыновского горизонта До оцифровки После оцифровки

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин Дкн1 Кыновского горизонта

До оцифровки

После оцифровки

Слайд 21

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин Дкн2 Кыновского горизонта До оцифровки После оцифровки

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин Дкн2 Кыновского горизонта

До оцифровки

После оцифровки

Слайд 22

Сравненение площадей,объёмов,запасов

Сравненение площадей,объёмов,запасов

Слайд 23

Сравнения площадей

Сравнения площадей

Слайд 24

Сравнения объёмов

Сравнения объёмов

Слайд 25

Сравнения запасов Запасы утвержденные Запасы, рассчитанные в программе

Сравнения запасов

Запасы утвержденные
Запасы, рассчитанные в программе

Слайд 26

Заключение В работе рассмотрено геологическое строение Любленского месторождения и подсчет запасов

Заключение

В работе рассмотрено геологическое строение Любленского месторождения и подсчет запасов

нефти по пластам турнейского яруса и кыновского горизонта. На примере указанных подсчетных объектов изучена последовательность выполнения работ по подсчету запасов.
В дипломной работе рассмотрены методы ручной и автоматической геометризации залежей нефти. Cамостоятельно также была проведена автоматическая геометризация залежей нефти с помощью программного обеспечения «GeoGlobe».
Была проведена оцифровка карт начальных нефтенасыщенных толщин с привязкой координат по скважинам. Далее для каждой залежи были построены цифровые сеточные модели карт нефтенасыщенных толщин, которые послужили основой для расчета объемов нефтенасыщенных пород.
Детальное сравнение площадей, объемов и запасов по рассматриваемым пластам, показало хорошую сходимость автоматического и ручного способов геометризации и подсчета запасов. Погрешность составила 3 %.
Таким образом, можно говорить, что необходимо переходить на автоматические методы геометризации и подсчета запасов.