Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 18:26, отчет по практике
Стажировка проводилась в подразделениях КИПа (контрольно-интерпретационная партия), находящегося в центральной базе: КИП-контроль и КИП-бурение в должности техника-геофизика. В данной партии осуществляется обработка и интерпретация геофизических материалов.
Было предоставлено рабочее место (персональный компьютер).
Геологическое строение района исследований
Рассмотрим наибольшую по объемам площадь исследований ПФ «Севергазгеофизики» - Уренгойское газоконденсатное месторождение.
Альбский ярус нижнего мела представлен крупными пачками глин, глинистых алевролитов, иногда углистых, преимущественно темно-серого цвета в единичных прослоях с зеленоватым, буроватым оттенком, чередующимися в сложном сочетании с песчаниками серыми и светло-серыми, иногда каолинизированными, с окатышами глин в основании отдельных пластов. Породы преимущественно горизонтально-слоистые. Характерен растительный детрит, остатки растений, сидерит, единичные пласты бурых углей. Толщина достигает 380 м.
В пределах сеноманского яруса верхнего мела в составе покурской свиты распространены пески уплотненные, песчаники серые, мелко зернистые, слабо сцементированные, глины алевритистые, темно-серые до серых, нередко углистые. Характерен растительный детрит, обрывки растений. Толщина 300 – 350 м.
Туронский ярус верхнемелового отдела представлен отложениями кузнецовской свиты (K2t), которая сложена глинами темно-серыми до черных, слабо битуминозными, алевритистыми, мощностью 20 - 40м.
Коньякский, сантонский и кампанский ярусы объединяются в березовскую свиту (K2k+K2st+K2km), в подошве которой залегают песчано-алевролитовые породы, встречаются кремнистые разности. Верхняя часть березовской свиты сложена преимущественно глинистыми породами. Толщина свиты составляет 150 – 250 м.
В пределах маастрихтского яруса верхнего мела и датского яруса палеогеновой системы выделяется ганькинская свита (K2m+P1d), сложенная глинами и песчано-алевритовыми породами с преобладанием глин в подошве свиты. Толщина свиты 250 – 350 м.
Палеогеновая система
В разрезе палеогена выделяются отложения тибейсалинской, люлинворской, юрковской свит и корликовской толщи.
В нижней части тибейсалинская свита (Р1) сложена глинами серыми и темно-серыми, слюдистыми с маломощными прослоями песчаников и алевролитов, а в верхней - преимущественно алеврито-песчаными породами. Толщина свиты изменяется от 180 до 320 м. Люлинворская свита (Р2) подразделяется на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты и сложена глинами опоковидными, алевритистыми с прослоями диатомитовых глин. Толщина свиты 150 – 200 м.
Юрковская свита (Р2 - Р3) (ранее чеганская) представлена песками светло-серыми разнозернистыми с прослоями и линзами глин и гравия. Встречаются прослои бурого угля. Общая толщина юрковской свиты достигает 100 м.
Корликовская толща (Р3) (ранее атлымская) объединяет песчаные отложения континентального генезиса. Породы представлены песками белыми и светло-серыми, плохо отсортированными с линзами гравелитов. Характерно обилие каолина в виде заполнителя гнезд, линзообразных прослоев и окатышей. Толщина достигает 100 м.
Четвертичные отложения (Q)
Разрез
четвертичных отложений представлен
песками, глинами, супесями с включениями
гравия и галек, а также древесно-растительных
остатков. В верхнем деятельном слое установлены
отложения торфяных болот. Толщина четвертичных
отложений варьируется от 18 до 50 м.
Тектоника
Район работ в тектоническом отношении расположен в пределах внутренней области Западно-Сибирской плиты на тектонической карте под редакцией И.И.Нестерова (1983г.), названной Ямало-Тазовской мегасинеклизой, состоящей, в свою очередь, из четырех крупных элементов: Надым-Тазовской и Ямало-Гыданской синеклиз, Мессояхской гряды и Енисейско-Хатангского желоба.
Надым-Тазовская синеклиза является самой крупной из всех структур данной категории, выделяемых в пределах Западно-Сибирской плиты. Она осложнена большим числом структур I порядка, по характеру которых ее можно разделить на три зоны: западную, центральную и восточную.
К центральной зоне относится структура порядка Нижнепурский мегавал, который, в свою очередь, осложнен структурами II порядка: Центральным Уренгойским валом, переходящим на севере в Табъяхинский структурный нос.
Залежи
углеводородов в неокоме
Если
структура в целом
Северо-Уренгойское локальное поднятие (СК) имеет изометрическую форму, северо-северо-западное простирание, размеры по изогипсе -2050м составляют 26,0*9,0 км с амплитудой 80 м. Углы наклона крыльев не превышают 1°30¢. Это поднятие является наиболее приподнятой частью Уренгойского вала.
Центрально-Уренгойскому поднятию I (север ЦПЗ) соответствует участок скважин 104-108-120 с размерами по изогипсе – 2600 м 9,5*7,0 км с амплитудой 35 м.
Центрально-Уренгойскому поднятию II (юг ЦПЗ) соответствует участок, прилегающий к скважине 58, по изогипсе – 2600 м размеры составляют 12,0*4,7 км с амплитудой 30 м. Оба поднятия имеют меридиональное простирание.
Уренгойское локальное поднятие (ЮК) вытянуто в региональном направлении, по форме оно близко к овальной, по изогипсе – 2625 м размеры составляют 19,0*9,0 км и амплитуду 60 м.
На
структурных картах по кровлям коллекторов
пластов БУ8 - БУ14 сохраняются
все элементы, выделяемые на структурной
карте - по отражающему горизонту Б2
и кровле пласта БУ80, что подтверждает
унаследованный характер структурного
плана.
Нефтегазоносность всего разреза.
Верхняя в разрезе месторождения залежь вскрыта на глубине 1130 – 1300 м в кровле покурской свиты (сеноман) и по площади включает в себя помимо собственно Уренгойского вала Ен-Яхинское и Песцовое поднятие.
Все сеноманские залежи севера Тюменской области относятся к субмассивному типу. Отсутствие сплошных глинистых экранов, разделяющих залежь по площади и этажу газоносности, на позволяет относить их к пластово-массивному типу. С другой стороны, наличие изменчивых линзовидных прослоев, иногда большой протяженности и площади, отличает их от залежей массивного типа, для которых характерно вторжение пластовых вод как по напластованию, так и по вертикали. Рассматриваемые залежи водоплавающие. Контакт "газ-вода" имеет слабый наклон в субмеридиональном направлении.
По существу система структур, составляющих собственно Уренгойскую антиклиналь и примыкающих к ней поднятий (Ен-Яхинское, Песцовое), объединяют в одну крупнейшую с единой плоскостью газоводяного контакта. От собственно Уренгойской залежи эти структуры отделяются различными по ширине и высоте седловинами. В пределах Ен-Яхинской залежи по новым данным газоводяной контакт прослеживается на отметках -1193 ¸ -1199 м. Наклон плоскости ГВК отмечается в северо-восточном направлении [2].
Средняя газонасыщенная толщина по Уренгойской площади 60,8 м, по Ен-Яхинской по уточненным данным 27,07 м.
Площадь газоносности Уренгойской залежи - 2876 км2 (категория В+С1), Ен-Яхинской - 1956 км2 (категория В+С1) вместо 2039 км2 на дату 1.1.1988 г.
Максимальная высота Уренгойской залежи достигает 225 м, Ен-Яхинской - порядка 100 м.
Газоконденсатнонефтяные
залежи нижнемеловых отложений Уренгойского
месторождения введены в
На конец 1994 г. на нижнемеловые залежи Уренгойского месторождения пробурено 218 разведочных и 599 эксплуатационных скважин (376 - газоконденсатных и 223 - нефтяных).
Стратиграфически основные продуктивные горизонты нижнего мела соответствуют сортымской свите берриас - валанжина и тангаловской свите валанжин - готерива. Диапазон нефтегазоносности нижнемеловых отложений охватывает низы покурской свиты - пласты ПК18, ПК21, группы АУ и вышеназванных свит - пласты БУ0-БУ5, (все пласты газонасыщенные), пласты БУ80, БУ8, БУ9, БУ10-11, БУ121, БУ13, БУ14, БУ16 - БУ19 (нефтегазонасыщенные), пласты БУ122, БУ15 (газонасыщенные).
Все
сеноманские залежи севера Тюменской
области относятся к
Рассматриваемые залежи водоплавающие. Контакт «газ-вода» имеет слабый наклон в субмеридиональном направлении.
Средний градиент наклона ГВК 0,12 м на 1 км.
По существу система структур, составляющих собственно Уренгойскую антиклиналь и примыкающих к ней поднятий (Ен-Яхинская, Песцовое) объединяют одну крупнейшую залежь с единой плоскостью газоводяного контакта. Отделяются структуры от Уренгойской залежи различными по ширине и высоте седловинами. Наиболее широкая седловина связывает Уренгойскую структуру с Ен-Яхинской ( до 20 км ) ; наиболее узкая ( до 5 км ) Северо - Уренгойская.
Длина залежи 180 км, ширина от 23 до 50 км, площадь газоносности Уренгойской залежи – 2876 км2 , Ен-Яхинской – 1956 км2. Максимальная высота Уренгойской залежи достигает 225 м, Ен-Яхинской – порядка 100 м.
Начальное среднее пластовое давление составляло 122,1 кгс/см2, пластовая температура +31°С. Средняя газонасыщенная толщина по Уренгойской площади 60,8 м., по Ен-Яхинской 27,07 м.
Фильтрационно-емкостные параметры:
-
открытая пористость………………………………………………….
-
проницаемость……………………………………………
-
газонасыщенность……………………………………
Литолого-физическая
характеристика продуктивной толщи
сеноманских отложений
Сеноманская залежь Уренгойского месторождения приурочена к мощной толще песчано-глинистых отложений, сложно переслаивающихся глинами. Охватывает три структуры: Уренгойский вал, Ен-Яхинское и Песцовое поднятие с единым контуром газоносности.
Продуктивная толща сеномана представлена отложениями приморской аккумулятивной равнины со всем присущим этому генезису многообразием фаций, от прибрежно - морских до континентальных, залегающих под единой регионально выдержанной глинистой покрышкой туронского возраста.
Литологический спектр продуктивных отложений сеномана также многообразен и включает все типы пород от алевролитовых глин до песков. Взаимоотношения тел различного литологического состава по площади и по разрезу, выражающиеся обычно термином “резко выраженная неоднородность” - не являются хаотическими, а предопределены их генезисом.
Так, в частности, в разрезе сеноманской толщи отчетливо проявляется цикличность, являющаяся “неотъемлемой особенностью всех осадочных образований” и отражающая смену обстановок осадконакопления во времени.
Установленная цикличность разреза нижнего мела Западной Сибири позволила разработать и предложить принципиально новый подход к детальным исследованиям продуктивной толщи сеномана крупнейших газовых месторождений севера Западной Сибири. Здесь была применена и опробована методика фациально-циклического анализа на генетической основе, предложенная В.И.Ермаковым.