12. Построение профильных геологических разрезов глубокозалегающих пластов по скважинам.
В силу различных природных и технических причин скважины в процессе бурения отклоняются от заданных направлений. Различают азимутальное искривление (отклонение от заданного азимута) и зенитное искривление. Измерение зенитных углов скважины Θи азимутов её направленияαпозволяет определить пространственное положение скважины, что необходимо при построении разрезов. При незначительных (до100) азимутальных отклонениях от заданного направления ошибки в пространственной ориентировки не превышают ошибок построения и могут не учитывается. В случае более значительных отклонениях и при любых зенитных искривлениях оси скважины определяются с помощью расчётов и графических построений.
Чтобы изобразить в разрезе искривлённую буровую скважину, делают построение в двух или трёх плоскостях : в горизонтальной и вертикальной или в горизонтальной и двух вертикальных. Если скважина задаётся вертикальной, то одна из вертикальных плоскостей ориентируется в крест простирания исследуемой структуры, а другая – по простиранию. При наклонной скважине одна из вертикальных плоскостей должна совпадать с плоскостью, в которой была задана наклонная скважина.
В скважинах залегания различных элементов мы определяем по стволу скважины, но так как идеально вертикальных скважин в бурения не бывает, то данная глубина не является истинной и абсолютной.
Замер истинной глубины проводятся следующим образом.
Определяем вертикальную проекцию между двумя замерами интервала и суммируем их.
Для получения абсолютной отметки пласта необходимо, от вертикальной проекции, искривлённой скважины, вычисть разницу истиной отметки устья от абсолютной.
Корреляция ( сопоставление ) разрезов скважин является одним из наиболее важных и ответственных этапов в проведении геологических исследований по материалам бурения. Сопоставление разрезов только по керновым данным трудно из-за ограниченного отбора керна, трудоёмкости его обработки и недостаточной представительности. Поэтому исключительной ценностью при корреляционных построениях разрезов скважин обладают каротажные диаграммы. Наиболее достоверное сопоставления разрезов скважин возможно при комплексном использовании каротажных и керновых данных.
При корреляции разрезов уточняются литолого-стратиграфические колонки скважин, выделяются опорные пласты (горизонты) и определяются глубины их залегания в различных скважинах. Таким образом, получают исходные данные для составления типовых геолого-геофизических разрезов, геологических карт, профильных разрезов и других геологических материалов, необходимых для изучения геологического строения и нефтегазоносности месторождений и областей.
Следующим этапом является корреляция отдельных частных разрезов между собой и установление возрастных соотношений пород этих разрезов без непосредственного непрерывного прослеживания отдельных слоёв или горизонтов. Различают местную и общую корреляцию. Местная корреляция сравнение разрезов одного района. Общая корреляция определение одновозрастных отложений, развитых в удалённых районах и континентах. При этом следует учитывать, что одновозрастные породы разных континентов содержат различные комплексы фауны.
При корреляции находят опорные или маркирующие горизонты, это такие горизонты которые сохраняют свои физико-литологические характеристики по всему месторождению. Они могут быть нефтяными или глинистыми, если они хорошо обиваются по каротажу или сохраняют свою мощность и литологический состав на всех участках месторождения.
Собрав разрезы скважин, и отметив маркирующие горизонты, делают сопоставление профиля. Отслеживая изменение опорных горизонтов на продолжении всего месторождения, и выясняют причины. При этом необходимо отследить нефтяные горизонты, так как на основе этих данных в дальнейшем проектируется их разработка.
После корреляции составляется единый типовой разрез. Типовой разрез обязателен для каждого месторождения.
Для составления типового разреза необходимо:
детально изучить разрезы всех скважин, пробуренных на месторождении;
выбрать масштаб
разрезы скважин вычертить в виде грунтовых колонок или каротажных диаграмм, отметить опорные горизонты, установить последовательность залегания свит и горизонтов;
сопоставить разрезы скважин и привести к одному стратиграфическому уровню;
по мощности выделенных свит и пластов определить их среднюю мощность.
Далее по этим данным вычерчивают разрез месторождения в определённом масштабе в виде колонки.
В результате сложности построения профиля по ломаной линии, искажения углов падения и мощности пластов, также значительное удлинения профиля. А построение профиля по прямой не даёт возможность использования максимального количества данных, то используют метод проекции близлежащих скважин на профиль. При данном проектировании необходимо: увязывать проектируемые скважины так чтобы её данные соответствовали данным пласта в том месте, куда скважина проектирована. То есть, если на данном мести пробурить скважину её разрез соответствовал бы, спроектированному разрезу.
- 1. Нефтегазоносность Ближнего и Среднего Востока. Уникальные месторождения.
- 2. Формирование подземных вод. Гипотезы происхождения подземных рассолов.
- 3. Методы подсчёта запасов газа. Объёмный метод, метод по падению давления, методика оценки ресурсов ув по водорастворённым газам.
- 4. Формы изображения химического состава вод, правила их химического наименования. Химическая классификация вод по в.А.Суслину.
- 5.2. Пористость горных пород, методы её определения.
- 6. Структурно-картированное бурение (цел, задачи, технология).
- 7. Компонентный состав свободных и попутных газов.
- 8. Сибирская платформа. Основные черты геологического строения и перспективы нефтегазоносности.
- 9. Методика построения структурных карт.
- 10. Поисковые гидрогеологические критерии нефтегазоносности. ?
- 11. Сейсморазведка. Основные методы и их физическая сущность. Способы возбуждения и регистрации упругих колебаний. Возможности применения метода.
- 12. Построение профильных геологических разрезов глубокозалегающих пластов по скважинам.
- 13. Зоны нефтегазонакопления и нефтегазообразования. Критерии их выделения. Примеры таких зон. ?
- 14. Наиболее распространённые осадочные породы, их происхождение, ёмкостно-филътрационные свойства.
- 15. Природоохранные мероприятия при геолого-разведочных работах на нефть и газ.
- 16. Стадии поисково-разведочного процесса. Их характеристика.
- 17.Методы определения пластовых и забойных давлений. Карты приведённых давлений.
- 18. Битумы и битумоиды. Их состав, генезис и принципиальные различия.
- 19. Элементарный и компонентный состав нефти.
- 20. Методы испытания скважин.
- 22. Шкала катагенеза органического вещества осадочных пород. ?
- 23. Виды режимов пластов. Условия проявления различных режимов. Особенности режимов газовых пластов.
- 24. Гравиразведка. Методика исследований при поисках нефти и газа.
- 25. Углеводородный состав нефти.
- 26. Структурно-тектонические месторождения платформ. Принципы систематики. Характерные типы залежи. ?
- 27. Методика и стадийность геохимических поисков нефтегазовых месторождений.
- 28. Горючие полезные ископаемые. Основные группы, представления об условиях образования.
- 29. Пьезопроводность. Методы ее определения.
- 30. Пробная эксплуатация нефтяных и газовых залежей. Методы воздействия на пласт.
- 32. Классификация нгб: внутриплатформенные бассейны; бассейны эпиплатформенных орегенов; Бассейны, расположенные на стыке складчатых областей и платформ.
- 33. Глубина скважины, конструкция скважины. Порядок опробования нефтегазоносных горизонтов.
- 34. Геологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской нгп. Её роль в нефтегазовом потенциале России.
- 37. Теоретическое обоснование геохимичиских методов поисков нефти и газа.
- 39. Характеристика зон внк, гвк,гнк. Методы нахождения поверхностей внк,гвк,гнк.
- 38. Основные нефтегазоносные комплексы и горизонты Восточной Сибири.
- 40. Обзор основных нефтегазоносных бассейнов Северной Америки.
- 41. Гидрогеологический цикл и его этапы. Роль этапов в формировании залежей нефти и газа.
- 42. Подготовка скважин к опробованию и его производство.
- 45. Электроразведка. Физическая сущность и основные методы. Возможности применения метода.
- 43. 56. Обзор ведущих нефтегазоносных бассейнов Европы и зарубежной Азии.
- 46. Основные обстановки осадконакопления. Условия накопления и сохранения органического вещества.
- 47. Типы нгб, особенности их строения и характеристика условий генерации нефти и газа, аккумуляция и сохранность залежей.
- 48. Радиометрия. Сущность метода и основные модификации. Принцип устройства аппаратуры и круг решаемых задач.
- 49. Вертикальная зональность нефтегазообразования.
- 50. Принцип районирования и выделения нефтегазоносных территорий.
- 51. Определение удельного электрического сопротивления пластов по диаграммам индукционного каротажа.
- 52. Природные горючие газы. Формы их нахождения (свободные, попутные, водорастворённые, рассеяные, газогидраты) и разнообразие их состава.
- 53. Схема дифференциального улавливания ув при латеральной миграции.
- 54. Подсчёт прогнозных ресурсов нефти и газа. ?
- 55. Осадочно-породные бассейны, их роль в образовании скоплений ув.
- 57. Причины и признаки разрушения залежей нефти и газа.
- 58. Литолого-стратиграфические залежи нефти и газа. Условия их возникновения и морфологическое разнообразие.
- 59. Аргументация сторонников органического и неорганического происхождения нефти.
- 60. Основные нгб Южной Америки.
- 61. Виды и формы миграции углеводородов (стадийность, фазовое состояние ув и характер миграции).
- 62. Крупнейшие месторождения нефти и газа в России.
- 65.Нефтегазоносные бассейны рифтовых систем.
- 66. Буровые установки и сооружения. Классификация буровых установок, краткая характеристика современных буровых установок, буровые вышки.
- 69. Механизмы формирования, условия сохранения и разрушения залежей нефти и газа.
- 70. Каустобиолиты. Принципы классификации.
- 76.Роль нефтегазоносности стран Персидского залива в мировой экономики.
- 77. Силы препятствующие движению жидкости в пористой среде.