Разделы презентаций


Технология и этапы построения цифровой геолого-технологической модели

Содержание

Основные этапы моделирования месторождения УВ сырья:I.Сбор исходных данных для создания модели нефтяного месторождения.Массив исходных данных включает в себя:Координаты скважин месторождения;Данные по границам лицензионного участка;Карты по отражающим горизонтам (интерпретация сейсмических данных);Данные

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Технология и этапы построения цифровой геолого-технологической модели месторождения. ( на примере

использования программного комплекса IRAP RMS фирмы ROXAR)
Источником информации для построения

геологической модели залежи и определения подсчетных параметров объемным методом служат результаты геолого-геофизических исследований, проводимых в процессе поисково-оценочных, разведочных работ и эксплуатации оцениваемого объекта.

Информация, используемая для построения геологической модели месторождения и подсчета запасов УВ сырья, подразделяется на три группы:
-прямая – характеризующая непосредственно геологический объект (образцы пород, пробы флюидов и др);
-косвенная, которая получается в результате сопоставления данных ГИС-бурения скважин и статистических зависимостей для определения необходимых геологических параметров объекта;
-априорная – характеризующая общие закономерности геологического строения, полученные на основе обобщения материалов геологоразведочных работ;

Технология и этапы построения цифровой геолого-технологической модели месторождения. ( на примере использования программного комплекса IRAP RMS фирмы

Слайд 2
Основные этапы моделирования месторождения УВ сырья:

I.Сбор исходных данных для создания

модели нефтяного месторождения.
Массив исходных данных включает в себя:
Координаты скважин месторождения;
Данные

по границам лицензионного участка;
Карты по отражающим горизонтам (интерпретация сейсмических данных);
Данные ГИС-исследования скважин и результаты интерпретации ГИС (РИГИС) по скважинам (определение кровли и подошвы коллекторов, общих и эффективных толщин платов-коллекторов, определение коэффициентов песчанистости, пористости, нефтенасыщенности пластов, обоснование водонефтяного контакта);
Данные испытания и опробования скважин месторождения;
Данные о тектонических нарушениях (разломах);
Данные о линиях литологического замещения, выклинивания пластов-коллекторов;

Основные этапы моделирования месторождения УВ сырья:I.Сбор исходных данных для создания модели нефтяного месторождения.Массив исходных данных включает

Слайд 3II. Загрузка исходных цифровых массивов в программный комплекс ROXAR, создание

проекта
Массив точек с информацией о положении устьев скважин месторождения

в пространстве, траектории скважин;

2. Результаты ГИС и РИГИС по скважинам: массив точек отбивок (кровли и подошвы) по скважинам для пластов месторождения (стратиграфических, отбивки пластов-коллекторов, значения коэффициентов пористости, проницаемости, нефтенасыщенности продуктивных пропластков);

3. Гриды отражающих горизонтов (ОГ), стратиграфических поверхностей;

4. Различные полигоны линий замещения, выклинивания, разломов, границ ЛУ и т.п.

II. Загрузка исходных цифровых массивов в программный комплекс ROXAR, создание проекта Массив точек с информацией о положении

Слайд 4III. Построение 2Д модели месторождения и подсчет запасов
1.Занесение всей информации

в формате IRAP RMS в созданный проект;

2. Определение метрической

единицы измерения, координатной системы проекта;

3. Задание области определения проекта (создать замкнутый полигон);

4. Определение структуры месторождения (задание последовательности поверхностей);

5. Построение карт (кровли, подошвы пласта-коллектора, поверхности водонефтяного контакта, определения контура водонефтяного контакта;

6. Проверка корректности отстроенных поверхностей (соответствие точкам отбивок скважинным данным, отсутствие областей пересечения поверхностей друг с другом);

7. Определение контуров водонефтяных контактов;

8. Построение карт эффективных нефтенасыщенных толщин;

9. Определение площадей и объемов залежей нефти;

10. Подсчет запасов по картам 2Д.

III. Построение 2Д модели месторождения и подсчет запасов 1.Занесение всей информации в формате IRAP RMS в созданный

Слайд 5Увязка сейсмических и геологических границ
На основе сейсморазведочных работ (2D, 3D,

4D) и интерпретации сейсмических данных осуществляется картирование структурных поверхностей, выявление

дизъюнктивных нарушений, зон выклинивания и замещения пород-коллекторов.
Главной задачей является установление особенностей залегания продуктивных пластов как основы для создания геологических моделей залежей нефти и газа.
На ранних стадиях изученности создание моделей залежей УВ основывается на комплексной увязке данных сейсмических исследований с результатами корреляции разрезов поисковых и разведочных скважин.
В процессе разработки при разбуривании залежи плотной сеткой скважин, создание моделей залежей основывается уже на детальной корреляции разрезов скважин.
Увязка сейсмических и геологических границНа основе сейсморазведочных работ (2D, 3D, 4D) и интерпретации сейсмических данных осуществляется картирование

Слайд 6Увязка данных сейсморазведки и бурения

Увязка данных сейсморазведки и бурения

Слайд 7Западно-Ботуобинский участок. Корреляция целевых отражений по профилю 040303

Западно-Ботуобинский участок. Корреляция целевых отражений по профилю 040303

Слайд 8Структурная карта по отражающему горизонту II-III

Структурная карта по отражающему горизонту II-III

Слайд 9Структурная карта по кровле пласта D3fm

Структурная карта по кровле пласта D3fm

Слайд 10Данные интерпретации ГИС, керна и испытаний
Оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов,

которые являются основой геолого-геофизической модели производится по материалам геофизических исследований

скважин (ГИС).

Материалы ГИС являются основным видом геологической документации разрезов нефтегазовых скважин, по которым производится литологическое и стратиграфическое расчленение, корреляция разрезов скважин, выделяются в разрезе коллекторы, производится разделение коллекторов на продуктивные и водоносные, а продуктивные на газо- и нефтенасыщенные, определяется положения межфлюидальных контактов (ГНК, ВНК, ГВК).
По данным керна, ГИС и результатов опробования и гидродинамических исследований определяются отметки ВНК, ГВК и ГНК в скважинах.
Данные ГИС содержат информацию о подсчетных параметрах.
Выделение коллекторов по материалам ГИС производится по двум критериям:
-по прямым качественным признакам
-по косвенным количественным признакам


Данные интерпретации ГИС, керна и испытанийОценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, которые являются основой геолого-геофизической модели производится по

Слайд 11Выделение и интерпретация пластов коллекторов в продуктивных толщах залежей

Выделение и интерпретация пластов коллекторов в продуктивных толщах залежей

Слайд 12Детальная корреляция разрезов скважин
Детальная корреляция разрезов скважин является основным методом

изучения внутреннего строения недр, построенным на принципе сопоставления разрезов скважин

с целью выделения в разрезах и прослеживания по площади пластов-коллекторов и непроницаемых прослоев между ними.
Детальная корреляция является основой для построения модели месторождения, залежи или продуктивного горизонта, и определяет адекватность модели реальному геологическому объекту.
Результатами детальной корреляции являются отбивки стратиграфических границ продуктивного горизонта, кровли и подошвы пластов-коллеторов, которые снимаются с диаграмм ГИС.
Детальная корреляция оформляется в виде схем корреляции, которые должны отражать выдержанность или прерывистость пластов-коллекторов и соотношение их с непроницаемыми объектами.
Детальная корреляция разрезов скважинДетальная корреляция разрезов скважин является основным методом изучения внутреннего строения недр, построенным на принципе

Слайд 13Схема детальной корреляции продуктивного пласта М1

Схема детальной корреляции продуктивного пласта М1

Слайд 14Схема корреляции продуктивных пластов месторождения колпаковского района Камчатки

Схема корреляции продуктивных пластов месторождения колпаковского района Камчатки

Слайд 15Обоснование водонефтяного контакта по залежи нефти пласта D1-II

Обоснование водонефтяного контакта по залежи нефти пласта D1-II

Слайд 16Построение 2Д модели месторождения и подсчет запасов
Все данные сейсморазведки и

бурения заносятся в формате IRAP RMS в созданный проект, обосновываются

границы распространения коллекторов и осуществляется геометризация продуктивных платов на разных стадиях изученности.
Производится построение карт кровли, подошвы пласта-коллектора, поверхности водонефтяного контакта, геологических разрезов.
Строятся карты эффективных нефтенасыщенных толщин, определяются величины площадей и объемов залежей нефти,
обосновываются категории запасов и составляются подсчетные планы, производится расчет параметров и подсчет запасов нефти, газа и попутных компонентов по подсчетным объектам, залежам и месторождению в целом.

Построение 2Д модели месторождения и подсчет запасов Все данные сейсморазведки и бурения заносятся в формате IRAP RMS

Слайд 17Структурная карта по кровле коллектора пласта D3fm

Структурная карта по кровле коллектора пласта D3fm

Слайд 18Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта D3fm

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта D3fm

Слайд 19Профильный геологический разрез нефтегазового месторождения

Профильный геологический разрез нефтегазового месторождения

Слайд 20Подсчетный план и карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта D3fm нефтяного

месторождения

Подсчетный план и карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта D3fm нефтяного месторождения

Слайд 21Создание 3Д геологической модели месторождения
Полученная 2Д геологическая модель месторождения является

основой для трехмерного моделирования.
Основой для трехмерного моделирования является трехмерная сетка,

которая необходима для ограничения моделируемого объема, который затем будет разделен на элементарные объемы (ячейки), они в свою очередь содержат значения 3Д параметра.
 

Создание 3Д геологической модели месторожденияПолученная 2Д геологическая модель месторождения является основой для трехмерного моделирования.Основой для трехмерного моделирования

Слайд 223Д модель продуктивных пластов нефтегазового месторождения

3Д модель продуктивных пластов нефтегазового месторождения

Слайд 23Профильный геологический разрез

Профильный геологический разрез

Слайд 24Объемный метод
Подсчет начальных геологических запасов нефти объемным методом производится по

формуле:
QГЕОЛ – начальные геологические запасы нефти, тыс.

т.;
S– площадь залежи, тыс. кв. м.;
hэфф - средняя эффективная нефтенасыщенная

толщина,м

КПОР

– среднее значение коэффициента открытой пористости, д. ед.;

КННАС – среднее значение коэффициента нефтенасыщенности, д. ед.;

Ѳ

– пересчетный коэффициент нефти, учитывает усадку нефти, д.ед.
 – плотность нефти в поверхностных условиях, т/куб. м.

QГЕОЛ = S ∙ hэфф ∙ КПОР ∙ КН

НАС

∙ Ѳ . ρ

Объемный методПодсчет начальных геологических запасов нефти объемным методом производится по формуле:  QГЕОЛ  – начальные геологические

Слайд 25Определение средних значений параметров залежей
При подсчете запасов нефти и газа

для залежи в целом или ее частей проводится определение средних

значений параметров залежей (эффективной нефте(газо)насыщенной толщины, коэффициентов пористости и нефте(газо)насыщенности).
Средние значения эффективной нефте(газо)насыщенной толщины рассчитывается после геометризации залежей по данным созданной геологической модели месторождения и определяется как частное от деления геометрического объема нефтенасыщенных толщин и площади залежи:
hэфф = Vэфф/Sзал, где Vэфф – объем нефте(газо)насыщенных толщин,
Sзал - площадь залежи нефти (газа);
Среднее значение коэффициента пористости определяется как средневзвешенное по эффективной нефтенасыщенной толщине:
n n
Кпор=∑hэффi∙Кпорi /∑hэффi
i=1 i=1
Среднее значение коэффициента нефте(газо)насыщенности определяется как средневзвешенное по эффективной нефтенасыщенной толщине и коэффициенту пористости:
n n
Кннасыщ= ∑hэффi∙Кпорi ∙ Кннасыщ i/∑hэффi ∙Кпорi
i=1 i=1





Определение средних значений параметров залежейПри подсчете запасов нефти и газа для залежи в целом или ее частей

Слайд 26Подсчет извлекаемых запасов нефти:
Часть балансовых запасов нефти, которая может быть

извле­чена из недр называется извлекаемыми запасами и определяются с помощью

коэффициента извлечения (КИН):
QИЗВЛ = QГЕОЛ ∙КИН
Начальные извлекаемые запасы нефти залежи Qизвл равны произведению величин начальных балансовых запасов Qгеол и конечного коэффициента извлечения КИН.

Конечный коэффициент извлечения нефти показывает, какая часть от начальных балансовых запасов может быть извлечена при разработке залежи до предела экономической рентабельности.
При подсчете начальных извлекаемых запасов нефти залежей, вводимых в разработку, и при пересчете запасов разрабатываемых залежей начальные балансовые запасы умножаются на утвержденный конечный коэффициент извлечения нефти, обоснованный технико-экономическими расчетами. Этот коэффициент используется при проектировании разработки залежей, планировании развития нефтедобывающей промышленности и т. п.

Наряду с конечным коэффициентом извлечения нефти различают текущий коэффициент извлечения, равный отношению накопленной добычи из залежи или объекта разработки на определенную дату к их начальным балансовым запасам. В зависимости от стадии изученности применяется тот или иной из рассмотренных ниже методов определения коэффициента извлечения.

Подсчет извлекаемых запасов нефти: Часть балансовых запасов нефти, которая может быть извле­чена из недр называется извлекаемыми запасами

Слайд 27Коэффициент извлечения нефти
Метод покоэффициентного расчета:
КИН = КВЫТ∙КОХВ∙КЗАВ

КИН –

коэффициент извлечения нефти, д. ед.;
КВЫТ – коэффициент вытеснения, д. ед.;
КОХВ

– коэффициент охвата, д. ед.;
КЗАВ – коэффициент заводнения, д. ед.

Коэффициент вытеснения –это часть нефти, вытесненного при длительной промывке пустотного пространства коллектора к начальному количеству запасов нефти в этом объеме;
Коэффициент охвата – отношение объема промытой части пустотного пространства, охваченного процессом вытеснения, к общему объему насыщенных нефтью пустот продуктивного пласта.

Коэффициент заводнения – характеризует потери нефти в объеме, охваченном процессом вытеснения из-за прекращения ее добычи по экономическим соображениям при обводненности продукции скважин менее 100%.

Коэффициент  извлечения  нефтиМетод покоэффициентного расчета:КИН = КВЫТ∙КОХВ∙КЗАВКИН – коэффициент извлечения нефти, д. ед.;КВЫТ – коэффициент

Слайд 28Содержание отчета по подсчету запасов
В целях создания условий для рационального

и комплексного использования недр, определения границ участков недр, запасы нефти,

газа, конденсата разведанных месторождений подлежат Государственной экспертизе, осуществляемой в соответствии с установленным законодательном порядке.
Положительное заключение органов Государственной экспертизы о достоверности и экономической значимости разведанных запасов является основой для постановки их на государственный учет и обязательным условием начала промышленного освоения.
Отчет по подсчету запасов должен быть составлен согласно «Требованиям к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов» Приказа МПР РФ от 28 декабря 2015 г. №564, «Рекомендациям по структуре и организации проведения государственной экспертизы оперативного изменения состояния запасов углеводородного сырья» (Приложение 1 к Приказу ФГУ «ГКЗ» № 301-орг от30.05.2011 г.) и «Методическим рекомендациям по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов» (Распоряжение Минприроды России от 01.02.2016 г. №3-р).
Материалы отчета должны содержать все данные, позволяющие провести проверку без личного участия авторов.
Материалы отчета включают текстовую часть, текстовые, табличные и графические приложения, данные разработки и другие исходные данные, необходимые для проведения подсчета запасов.





Содержание отчета по подсчету запасовВ целях создания условий для рационального и комплексного использования недр, определения границ участков

Слайд 29Основным графическим документом при составлении пакета геолого-геофизической информации является подсчетный

план, который должен включать в себя следующие графические и табличные

материалы:

Обзорная карта района проведения работ с нанесенными контурами исследуемого месторождения;
Структурная карта по кровле пласта-коллектора, на которой должны быть нанесены все скважины, участвовавшие в структурных построениях с абсолютными отметками кровли коллектора, величиной эффективной и эффективной нефте(газо)-насыщенной толщиной.
Структурная карта по подошве коллектора для пластовой залежи;
Карта эффективных нефте(газо)-насыщенных толщин;
На всех картах должны быть нанесены контуры (внешние и внутренние) водо-нефтяных, газо-нефтяных, газо-водяных контактов;
На подсчетные планы необходимо поместить планшеты ГИС по вновь пробуренным скважинам;
Геологические профили;
Табличные данные должны содержать информацио о результатах опробования и испытаний скважин, подсчетные таблицы, таблица сопоставления величин вновь подсчитанных запасов со стоящими на Государственном балансе

Основным графическим документом при составлении пакета геолого-геофизической информации является подсчетный план, который должен включать в себя следующие

Слайд 31Благодарю за внимание!

Благодарю за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика