Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2011 в 11:52, курсовая работа
Цель работы. Выяснить особенности моделирования залежи нефти в карбонатных отложениях и привести оценку достоверности построения геологической модели.
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Особенности моделирования карбонатных залежей
Глава 2. Геологическое строение района и месторождения
Глава 3. Характеристика залежи в песчаниках Старооскольского горизонта среднего девона
Глава 4. Общие сведения месторождении
Глава 5. Оценка достоверности построения геологической модели
Глава 6. Геолого-технологическая модель. Определение
Глава 7. Построение карт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Глава
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ.
Географическое и административное положение месторождения
В административном отношении Западно-Соплесское месторождение расположено в северной части Вуктыльского района Республики Коми. Ближайший населенный пункт, расположенный на берегу р. Печоры, в 7 км от месторождения, - дер. Усть-Воя, в которой имеются пристань и аэропорт местного назначения для приема вертолетов и небольших самолетов. Непосредственно на территории месторождения находятся газопромысловые сооружения, внутрипромысловые дороги и коммуникации, вахтовый поселок.
В 75 км к северо-западу от месторождения находится г. Печора – крупный промышленный и транспортный узел на севере Республики Коми, в 60 км к юго-востоку – районный центр г. Вуктыл.
В непосредственной близости от Западно-Соплесского разрабатываемого месторождения (в 10 км к северо-западу от него) открыто и находится в разведке Югид-Соплесское нефтегазоконденсатное месторождение, разведаны и введены в разработку Печорокожвинское и Печорогородское газоконденсатные, Кыртаельское, Югидское и Южно-Кыртаельское нефтегазоконденсатные месторождения. Эта группа месторождений во главе с Вуктыльским НГКМ является сырьевой базой для крупнейшего Вуктыльского геолого-экономического района Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Природно-
Западно-Соплесское месторождение расположено в пределах Печорской низменности в бассейне Средней Печоры.
Климат района умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом.
В
гидрогеологическом отношении территория
месторождения приурочена к Печорской
системе артезианских бассейнов, к
южной части Усино-
Таким образом, важнейшее значение для водоснабжения промышленного и гражданского строительства имеют воды нижней-верхней перми и нижнего карбона. На территории месторождения ряд гидрогеологических скважин, пробуренных на нижнекаменноугольные отложения, используются для технического водоснабжения и хозяйственно-питьевых нужд (скв. 10). Глубина скважин – от 60 до 200 м.
В
геологическом отношении
Глава
5. Оценка достоверности
построения геологической
модели.
Исчерпывающая оценка достоверности прогноза структурных отметок, общих и эффективных толщин и петрофизических параметров может быть проведена только последующим бурением скважин в пределах области построения модели.
предварительные оценки достоверности можно сделать исходя из следующих принципов:
-провести
учет всех аппаратурных, методических,
интерпретационных,
-точность
и достоверность прогноза
-точность
и достоверность прогноза
-точность
и достоверность прогноза
-достоверность
геологической модели
Глава
6. ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Адресная постоянно-действующая геолого-технологическая модель (ПДГТМ) - это объемная имитация месторождения, хранящаяся в памяти компьютера в виде многомерного обьекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процессы, протекающие при разработке в объеме резервуара, непрерывно уточняющаяся на основе новых данных на протяжении всего периода эксплуатации месторождения.
ПДГТМ, построенные в рамках единой компьютерной технологии, представляют совокупность:
Порядок создания и утверждения ПДГТМ.
Для построения геологических и фильтрационных моделей могут использоваться следующие данные:
а) результаты интерпретации данных геохимических исследований, полевых материалов ГИС, данных грави-, магниторазведки и др.
б) результаты региональных геолого-геофизических исследований, освещающих региональную тектонику, стратиграфию, палеоморфологию, фациальную обстановку и т.д.
в) данные 3D и 2D детализированной сейсморазведки, данные ВСП, сейсмокаротажа, акустического и плотностного каротажа.
г) данные на кернах фазовой проницаемости, капиллярных давлений, ФЕС, гранулометрии основных классов коллекторов.
д)результаты лабораторных исследований керна, шлифов, палеонтологические и палеморфологические исследования.
е) данные пластовой наклонометрии в интервалах продуктивных горизонтов в разведочных скважинах и частично эксплуатационных.
ж) исходные кривые ГИС, результаты их обработки и интерпретации.
з) данные инклинометрии
и) данные контроля за разработкой (дебитометрия, расходометрия).
к) данные испытания скважин
л) сведения о конструкции скважин (качество крепления, интервалы перфорации).
м) сведения о компонентном составе и физико-химических свойствах нефтей, конденсата, газа и минерализации пластовой воды.
н) соотношение результатов замеров по скважине – состава, объёма, % соотношения добывающей продукции, закачиваемого в скважине реагента, продуктивности (приемистости), пластовых и забойных давлений, времени работы скважины, данные о состоянии фонда скважин
о) сведения об альтитудах, координатах устья скважины, положении геологических и геофизических профилей в системе координат, принятых на предприятии.
п) на новых месторождениях получение перечисленных данных должно быть предусмотрено в проектах поисков, разведки и доразведки месторождений.
р) на разрабатываемых месторождениях должны быть реализованы данные инклинометрии, программы уточнения инклинометрии действующих скважин и обеспечение замеров дебитов, пластовых и забойных давлений в скважинах высокоточными приборами.
При построении ПДГТМ должны быть проведены следующие работы:
- оцифровка всей геологической и технологической информации и занесение её в базу данных.
- оценка качества и при необходимости переработка и переитерпретация данных ГИС.
- исследования керна и проб пластового флюида.
- детальная корреляция разрезов скважин, выделение продуктивных пластов.
- уточнение петрофизических и функциональных зависимостей, являющихся основой комплексной интерпретации данных ГИС, исследований керна и сейсморазведки, переработка данных ГТИ и их комплексная интерпретация с данными ГИС и разработки.
- построение схем, обоснование межфлюидных контактов.
- геометризация каждого продуктивного пласта, оценка его параметров и эксплуатационных характеристик.
- фациально-формационный анализ, включая выделение седимента- ционных циклов осадконакопления.
-детальный анализ разработки с отбраковкой ненадёжных и недостоверных сведений с их проверкой, представлении о геологическом строении по данным разработки.
-
интерпретация данных
На
основе всех перечисленных данных может
быть построена цифровая геологическая
модель месторождения и произведён
дифференциальный подсчёт запасов
УВ по объектам залежи в целом. Затем
с учётом особенностей применения системы
разработки выбирается тип фильтрационной
модели, формируется её сеточная область
и параметры геологической