Потенциально возможные инструменты эксплуатации участков Баженовской свиты
ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ МЕНЕЖДМЕНТА И ЭКОНОМИКИ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Организация производства на предприятиях нефтегазового комплекса»
Тема: Потенциально возможные инструменты эксплуатации участков Баженовской свиты
Выполнила: студентка 3 курса
Смирнова Е.И.
Преподаватель:
Сидоров М.С.
Ханты-Мансийск
2013
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. История и
современное состояние
2. Баженовская свита - дополнительный
источник углеводородного сырья в Западной
Сибири………………………………………………………………
3. Основные методики испытания отложений Баженовской свиты на примере Сахалинской и Восточно-Сахалинской площадей Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна...14-17
Заключение……………………………………………………
Список использованных
источнико………………………………………………………
Введение
Баженовская свита – уникальный нефтегазовый объект. Это связано с высокими неоднородностями пласта, имеющими мозаичный характер низких фильтрационно-емкостных свойств, изолированностью пласта, высокой гидрофобностью и другими геологическими особенностями.
Изучению литологических особенностей Баженовской свиты уделяется значительное внимание на протяжении нескольких десятилетий.
Последние исследования
и современные методы обработки
результатов позволили уточнить
специфику состава пород Бажено
Отложения Баженовской свиты распространены в центральной части Западно-Сибирского НГБ. В среднем они залегают на глубинах 1500–3000 м, толщина Баженовских отложений составляет: 25–30 м – нормальный разрез; 90–100 м – аномальный разрез.
Баженовская свита это не месторождение как считают многие, Баженовская свита - это материнская толща для основной массы углеводородного сырья Западной Сибири периода поздней юры - раннего мела мезозойской эры, с триллионами тн нефти в трещиноватостях, которые позволяют академику А.Дмитриевскому говорить о возобновляемости запасов нефти.
История
и современное состояние
Баженовская свита впервые выделена Ф.Г. Гурари в 1959 году в качестве подсвиты в составе марьяновской свиты, он же впервые указал на её возможную нефтеносность и предложил способ её вскрытия открытым забоем (Ф.Г. Гурари, 1961-1986).
Первоначально предполагалось, что она имеет однородный литологический состав и строение разреза (П.В. Ли и др., 1960), но по мере накопления фактического материала стало ясно, что это не так. В настоящее время выделяются три свиты: Баженовская, тутлеймская и мулымьинская, отличающиеся друг от друга некоторыми литологическими особенностями и стратиграфическим объемом, причем каждая из них подразделяется на несколько типов, в зависимости от района залегания (Ю.В. Брадучан, Ф.Г. Гурари и др., 1986).
Площадь распространения отложений Баженовской свиты (вместе с одновозрастными аналогами) в центральной части Западно-Сибирского бассейна превышает 1 млн. км2. Она залегает на глубинах 2500-3000 м, толщина свиты изменяется от 10 м в краевых частях до 60 м в депоцентре бассейна осадконакопления. Температура варьирует от 80oС до 134oС в зависимости от глубины, пластовое давление меняется от гидростатического до аномально высокого (АВПД до 1.3-1.6) (И.И. Нестеров и др., 1985).
Впервые промышленные притоки нефти из Баженовской свиты получены в 1967г. в скв. 15-р Салымского месторождения, при испытании которой получены притоки нефти дебитом 5м3/сут и газа дебитом 1000-1200м3/сут (А.Я. Хавкин, 1992). Необычность Баженовского резервуара Салымского месторождения заключается в том, что коллекторы приурочены к микрослоистым, листоватоватым аргиллитам с межслоевой пустотностью с высоким содержанием органического вещества. Пустотное пространство коллекторов сформировано в основном в результате автофлюидоразрыва пород по слоистости, возникающего под действием процессов преобразования органического вещества из твердого состояния в жидкое (И.И. Нестеров, 1977-1985). В ту пору мировая практика не имела опыта поиска залежей подобного типа ни, тем более метода подсчета запасов нефти. Не были известны признаки, позволяющие оконтурить и оценить площадь залежи.
Первые оценки запасов нефти в Баженовской свите появились в 70-х годах прошлого столетия, о которых заговорили не только специалисты, но и политики и журналисты. Причина такого интереса - огромные величины ресурсов легкой нефти, аккумулированных в отложениях этого комплекса. Ресурсы многократно выше, чем в традиционных терригенных отложениях Западной Сибири. Их оценки у разных авторов отличались на порядок, что обусловлено неоднозначностью определения площадей залежей, неопределенностью идентификации коллекторов в разрезах скважин (А.Я. Хавкин, 1992).
Первый опыт разработки залежи нефти в Баженовской свите приобретен на Салымском месторождении, которое введено в разработку в 1974 г. На начало 2006г. (почти 31 год разработки) накопленная добыча нефти достигла всего лишь 2.1 млн.т. Из 72-х пробуренных на опытном участке скважин - 11 «сухих», 25 выведены из разработки с накопленной добычей менее 1 тыс. тонн, только по 11-ти скважинам накопленная добыча нефти превысила 30 тыс. тонн (В.П. Степанов и др., 2007). В силу необычно высокой сжимаемости коллекторов, его фильтрационно-емкостные свойства целиком зависят от АВПД, при стравливании которого слои смыкаются и фильтрация практически прекращается, что делает невозможным применение механизированной добычи. По данным В.П. Степанова и др. (2007), до 2006г. разработка на опытном участке Салымского месторождения велась исключительно на естественном упругом режиме. На 01.01.2006г. в работе оставались 9 скважин, суммарная годовая добыча по которым составляла 26 тыс. т (средний дебит безводной нефти около 8.0т/сут) (В.П. Степанов и др., 2007).
Таким образом, имеющийся опыт освоения нефтяного потенциала Баженовской свиты на Салымском месторождении нельзя назвать успешным.
Геологии, перспективам нефтеносности и разработке Баженовской свиты Западной Сибири и её аналогов посвящены работы многих исследователей (Трофимук А.А., Нестеров И.И., Конторович А.Э., Гурари Ф.Г., Добрынин В.М., Баженова О.К., Баженова Т.К., Белкин В.И., Вассоевич Н.Б., Вольпин С.Г., Днепровская Н.И., Елисеев В.Г., Ефремов Е.П., Желтов Ю.В., Зарипов О.Г, Зубков М.Ю., Каптелинин Н.Д., Карогодин Ю.Н., Клубова Т.Т., Климушина Л.П., Корж М.В., Крылов Н.А., Корнев Б.В., Козлова М.И., Краснов С.Г., Малофеев Г.Е., Мартынов В.Г., Мелик-Пашаев В.С., Нестеров В.Н., Скоробогатов В.А., Славкин В.С., Сонич В.П., Сургучев М.Л., Толстов Л.А., Умрихин И.Д., Федорцов В.К., Фурсов А.Я., Хавкин А.Я., Халимов Э.М., Юсупов К.С., и многих других). Особое место среди исследователей занимают Ф.К. Салманов и А.В. Тян, благодаря которым отложения Баженовской свиты стали рассматриваться как высокоперспективный объект для нефтедобычи. Значительный вклад в изучение Баженовской свиты внесли научные школы СНИИГГиМС, ЗапСибНИГНИ, ИНГГ СО РАН, ЗапСибНИИГеофизика, ВНИГРИ, ВНИГНИ и ряд других.
За 40 лет изучения нефтеносности Баженовской свиты выявлены нефтепроявления на десятках площадей; накоплен большой объем фактического материала, на основании которого выделены несколько различных типов Баженовской свиты; издано множество публикаций и научных работ; предложены различные подходы к изучению Баженовских резервуаров-феноменов; введены в эксплуатацию опытные участки Салымского, Ем-Еговского, Правдинского, Маслиховского, Галяновского и Средне-Назымского месторождений.
Однако, несмотря на сорокалетний период исследований, до сих пор отсутствуют системные критерии разведки Баженовской свиты, оценки перспектив вскрытых скважинами разрезов, а также технологии для эффективной разработки. Как отмечено выше, это связано с высокими геологическими рисками поисков, разведки и освоения месторождений нефти в Баженовской свите, для снижения которых необходимо применение принципиально новых подходов. Никакое научное изучение Баженовской свиты не может быть эффективным без массированного промышленного эксперимента, который связан с огромными экономическими рисками.
Нефтяная компания ОАО «РИТЭК» - инновационный авангард ОАО «ЛУКОЙЛ» одна из немногих нефтяных компаний, которая пошла на этот риск и в 2006 году приобрела лицензии на разработку Галяновского и Средне-Назымского месторождений, в которых основные перспективы промышленной нефтеносности связаны с нижнетутлеймской подсвитой. В результате активных работ в кратчайшие сроки оборудован нефтепромысел и начата опытно-промышленная эксплуатация залежей нефти нижнетутлеймской подсвиты, за три года пробурено 14 новых скважин, в большинстве из которых интервал нижнетутлеймской подсвиты пройден со сплошным отбором керна, практически во всех эксплуатационных скважинах выполнены геофизические исследования скважин, входящие в комплекс «приток-состав», нацеленные на выявление интервалов притока. В ряде скважин проведены раздельные поинтервальные испытания отложений нижнетутлеймской подсвиты. Керновый материал и продукция скважин изучены в ведущих лабораториях нашей страны.
Баженовская свита - дополнительный источник углеводородного сырья в Западной Сибири
Баженовская свита – уникальный нефтегазовый объект. Это связано с высокими неоднородностями пласта, имеющими мозаичный характер низких фильтрационно-емкостных свойств, изолированностью пласта, высокой гидрофобностью и другими геологическими особенностями.
Изучению литологических особенностей Баженовской свиты уделяется значительное внимание на протяжении нескольких десятилетий.
Последние исследования и современные методы обработки результатов позволили уточнить специфику состава пород Баженовских отложений в конкретных разрезах и в площадном аспекте.
Отложения Баженовской свиты (рис. 1) распространены в центральной части Западно-Сибирского НГБ. В среднем они залегают на глубинах 1500–3000 м, толщина Баженовских отложений составляет: 25–30 м – нормальный разрез; 90–100 м – аномальный разрез.
Толщина отложений Баженовской свиты, содержащей углеводороды, колеблется от 10–12 до 35–40 м, достигая на отдельных участках 60 м.
Отложения Баженовской свиты отличаются высокой литологической неоднородностью.
Рис.
1. Региональный геологический разрез
Западно-Сибирской
Согласно традиционным представлениям о формировании Баженовской свиты [1], обширный эпиконтинентальный морской бассейн в волжско-раннеберриасское время покрывал территорию более 2 млн кв. км. Сравнительно глубоководная впадина, где отлагались сильнообогащенные органическими веществами илы, в той или иной степени кремнистые и карбонатные, занимала примерно половину площади Баженовского бассейна (около 1,2–2 млн кв. км) и локализовалась главным образом на месте современных Фроловской и Надымской мегавпадин. В этой части моря глубины превышали 400 м, а по некоторым оценкам, достигали 700 м. В условиях стабильного седиментационного режима длительностью 5 млн лет в этой части Баженовского бассейна сформировалась битуминозная толща преимущественно монтмориллонитовых тонкоотмученных, тонко-горизонтально слоистых, кремнистых, нередко сильноизвестковистых глин. Во внешнем поясе, кольцом охватывающем Центральную псевдоабиссальную впадину, на широких подводных равнинах в верхней, средней и нижней литорали отлагались гораздо более мелководные литофациальные аналоги Баженовской свиты – тутлеймская, мулымьинская, даниловская, марьяновская, максимоярская свиты, представляющие собой более бедный источник нефти или вообще не принадлежащие к классу нефтематеринских пород.
Последнее время традиционные представления об условиях формирования данного интервала стали подвергаться сомнению. Причиной этому во многом послужило обнаружение так называемых аномальных разрезов Баженовской свиты [2, 3], которые отличались присутствием среди битуминозных глин песчано-алевролитовых пород различной толщины. При этом возрастала толщина Баженовской свиты до ста и более метров.
В соответствии с новой теорией седиментации Баженовской свиты, данный интервал состоит из множества кулисообразно наложенных друг на друга депрессионных окончаний неокомских клиноформ.
Согласно О.М. Мкртчяну [4], в пределах Западно-Сибирской плиты с востока на запад происходит многократное региональное выклинивание Баженовских литофаций и появление новых подобных литофаций на несколько более высоком стратиграфическом уровне. То есть предполагается концентрированное накопление битуминозных глин в узкой полосе, примыкающей к основанию континентального склона.
Таким образом, на настоящий момент отсутствует единая концепция формирования Баженовской свиты как регионального геологического объекта, не говоря уже о взглядах на строение отдельных элементов данного интервала.
Как видно из вышесказанного, разрез Баженовской свиты делится на два крупных разряда, которые можно назвать традиционным (нормальным) и аномальным.
Аномальный разрез Баженовскойсвиты за последние 20–30 лет вскрыт бурением более чем на 60 площадях Западно-Сибирского НГБ. Так, в пределах Сургутского свода аномальные разрезы Баженовской свиты встречены на Быстринском, Яунлорском, Юрьевском, Дунаевском, Конитлорском, Тянском, Восточно-Тромъеганском, Южно-Конитлорском, Восточно-Перевальном, Восточно-Сургутском, Федоровском месторождениях.
Продуктивные отложения, как правило, характеризуются низкими фильтрационно-емкостными свойствами: коэффициент пористости песчано-алевролитовых пропластков изменяется от 4,9 до 20%, коэффициент проницаемости – от 0,01 до 0,410-15 м2., карбонатность – от 0,4 до 31,9% [5].
Развитие аномальных разрезов носит локальный характер. При продвижении на запад количество и размеры опесчанивания Баженовской свиты уменьшаются.
Происхождение отложений
аномального разреза
В зонах сочленения Баженовской свиты с песчано-алевритовыми породами васюганской свиты или ачимовской толщи из разреза Баженовской свиты наблюдается выпадение примыкающих к песчаным образованиям интервалов нефтеносных сланцев.
Например, на Восточно-Перевальном месторождении, расположенном на северо-западе Сургутского свода, широкое распространение имеет аномальный разрез Баженовской свиты. Отложения васюганской и георгиевской свит перекрываются песчано-глинистыми породами толщи, содержащими отдельные слои битуминозных глин Баженовской свиты, неравномерно распределенных по разрезу толщи. Битуминозные породы по облику и составу не отличаются от аналогичных пород нормальных разрезов. В аномальном разрезе Баженовской свиты на Восточно-Перевальном месторождения выделяются нефтеперспективные пластыЮС01 и ЮС02. Максимальная толщина аномального разреза Баженовской свиты составляет 96 м.
Нормальный разрез Баженовскойсвиты в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне распространен повсеместно.
В пределах Красноленинского свода породы Баженовской свиты согласно залегают на отложениях абалакской свиты и вскрыты на глубинах 2528–2678 м.
Верхнеюрский нефтегазоносный подкомплекс (Баженовско-верхнеабалакский) является регионально нефтегазоносным. Комплекс выдержан по толщине и составу на огромной территории. Нефтепродуктивными коллекторами Баженовско-верхнеабалакского НГКявляются карбонатные отложения. Традиционно для данной территории к нижнетутлеймской подсвите приурочен нефтепродуктивный пласт Ю0, а к абалакской – ЮК1.
По данным совместного анализа материалов ГИС и кернового материала, в пределах Баженовской свиты на исследуемой территории прослеживаются три цикла осадконакопления, в пределах каждого из которых наблюдается снизу вверх смена карбонатных пород на кремнистые.
Последние отмечаются высокими величинами интенсивности естественного гамма-излучения Ig, высоким удельным сопротивлением и пониженными показаниями на кривых ННКт. Карбонатные породы, а также плотные кремнеземы характеризуются высокими величинами Inn.
Верхняя часть продуктивного интервала по скважинным данным Галяновского и Средне-Назымского месторождения сложена черными опоками и аргиллитами, битуминозными известняками и прослоями темно-серых известняков толщинойот долей до 1–6 м. Нижняя часть (отложения абалакской свиты), по описанию керна, представлена чередованием глинисто-алевролитовых и алевролито-глинистых ритмов, черными опоками, карбонатизированными разностями смешанных пород. Мощность Баженовско-верхнеабалакского НГК достаточно выдержанна и колеблется по площади месторождений от 41 до 53 м.
Литологически продуктивная часть комплекса представлена переслаиванием кремнисто-глинистых пород, опок и черных глинистых известняков. Каждый из пластовЮ0 и ЮК1 состоит из нескольких карбонатных пропластков, количество которых не остается фиксированным от скважины к скважине.
На территории Красноленинского свода в пределах Баженовской свиты отмечается наличие процессов вторичных преобразований пород, оказавших значительное влияние на их коллекторские свойства.
С одной стороны, наблюдаются процессы цементации карбонатным и кремнистым веществом трещин и вмещающих глинистых пород, пиритизация ракушняковых прослоев (рис. 2).
Рис. 2.Фотографии керна разреза Баженовской свиты
С другой стороны, отмечается наличие интенсивных процессов выщелачивания неустойчивых минералов, приводящее к образованию каверн и пор. Отмечены процессы доломитизации карбонатных пород, также способствующие увеличению их порового пространства.
Наличие коллекторов и связанных с ними залежей нефти в пределах Красноленинского свода обусловлено вторичной трещиноватостью пород, кавернозностью карбонатов и первичной пористостью карбонатных пропластков. Большое значение при этом имеют современные тектонические движения (формирующие современный рельеф участка), создающие высокие давления и температуры в рассматриваемых породах. Современные аномально высокие пластовые давления в Баженовской свите дополнительно способствуют дальнейшему растрескиванию карбонатных пород при отжиме в них жидких углеводородов.
По-видимому, интенсивные постседиментационные тектонические подвижки по древним и молодым разрывным нарушениям обусловили раздробленность и трещиноватость верхнеюрских осадков на флексурах крупных поднятий Галяновского участка, расположенного в пределах исследуемой площади. В связи с этим на Галяновском месторождении в Баженовско-абалакском комплексе предполагаются ловушки структурно-литологического типа, осложненные тектоническим фактором.
Коллекторы этого комплекса имеют весьма сложный характер развития, обусловленный как микрослоистостью и листоватостью пород, так и тектонически напряженными зонами (зоны дизъюнктивных нарушений, деструкций, растяжения и сжатия) и гидротермальными процессами (выщелачивания и растворения).
Особенность Баженовского-абалакского коллектора состоит в том, что его фильтрационные свойства полностью определяются трещиноватостью, имеющей сложное строение: наряду с обычными трещиноватыми пропластками, содержащими микро- и мезомасштабные трещины, имеющие ориентацию от горизонтальной до сложной пространственной. Коллектор включает отдельные макротрещины, пронизывающие его пропластки (рис. 3).
Рис. 3. Фотографии шлифов Баженовской свиты Средне-Назымского и Галяновского месторождений
Дополнительно коллектор может также включать пространственные зоны (области) трещиноватости. Эти зоны могут быть развиты по всей или только по части толщины Баженовской свиты, причем их характерные размеры по латерали могут варьировать от нескольких десятков/сотен метров до нескольких сотен метров/километров, а трещиноватость в них может быть многомасштабной, включающей трещины микро-, мезо- и макроуровня. При этом наиболее крупные трещины (мезо- и макротрещины) субвертикальны, что должно порождать выраженную анизотропию проницаемости трещиноватых зон.
Карбонатные коллектора нефтепродуктивного пласта ЮК0-1 имеют весьма сложную структуру пустотного пространства, а их эффективная емкость представлена в основном кавернами, трещинами и полостями выщелачивания по трещинам. Характер развития коллекторов по площади месторождения весьма сложный. Как показал опыт исследований на Ем-Егорьевской площади, наиболее продуктивные зоны контролируются в основном четырьмя факторами, включающими структурообразование, разрывную тектонику, литологию и гидротермальную проработку. Предполагается, что возможность образования вторичных коллекторов зависит от литологических особенностей отдельных прослоев. Тип коллекторов оценивается как порово-кавернозно-трещинный.
|
Основные методики испытания отложений Баженовской свиты | ||||
На
сегодняшний день существуют три
основные методики испытания отложений Баженовско | ||||
|
В районе исследования
(Сахалинская и Восточно- Обращает на себя внимание тот факт, что все скважины, испытанные в колонне с использованием перфораторов ПКС-80 и ПРК-42С, оказались сухими и лишь одна дала непромышленный приток нефти дебитом 0,86 м3/сут (скв. Маслиховская-31). По опыту работ на Большом Салыме установлено, что испытание глинистых коллекторов в колонне далеко не оптимально. Только испытания в открытом стволе дают объективные результаты. В связи с этим, для анализа взаимосвязи продуктивности скважин с различными параметрами, характеризующими Баженовские отложения, и типизации разрезов рассматривались только испытания в открытом стволе. При перекрытии продуктивного глинистого пласта колонной с последующим цементированием и перфорацией получают низкие притоки нефти или пласт считают сухим [2]. По нашему мнению, то обстоятельство, что испытание через колонну почти никогда не дает положительного результата, может быть объяснено тем, что в процессе обсадки скважины в трещиноватый баженит попадает цементный раствор, запечатывая тем самым всю эффективную трещиноватость (рис. 4). В макромасштабе для оценки потенциала Баженовской свиты (дебит, продуктивность) необходимо использовать скважины, испытанные исключительно в открытом стволе с использованием щелевого или других разновидностей хвостовых фильтров (рис. 5). | ||||
Одним из видов исследования Баженовской свиты в макромасштабе является изучение скваженных кривых восстановления давления или уровня по Хорнеру. Этот метод широко применялся и применяется для исследования Баженовской свиты, по нему еще в 70-х гг. прошлого века для многих высокодебитных скважин Салымского месторождения было установлено наличие порово-трещинных коллекторов. Так, при падении пластового давления до 35 МПа у многих скважин изменяется форма КВД, появляется пологий участок для малых значений времени, сменяющийся крутым, который постепенно переходит во второй пологий. По мнению многих исследователей, такое поведение кривой восстановления давления явно свидетельствует о наличии трещинно-порового резервуара [2]. Для скважин Салымского месторождения также было проведено большое число исследований по изменению пластового давления в зависимости от отбора нефти из высокодебитных скважин. Было выявлено четыре основных периода: 1 – резкое падение пластового давления до 35 МПа; 2 – темп снижения давления замедляется и даже остается стабильным на определенном уровне (интервал 28-35 МПа); 3 – темп падения увеличивается, а затем уменьшается (интервал 28-20 МПа); 4 – при пластовом давлении ниже 12 МПа работа скважины становится неустойчивой. Из этого можно сделать вывод, что дебиты и давления в Баженовском резервуаре резко снижаются в начальной стадии эксплуатации, после чего начинаются некоторый период стабилизации и последующее падение. В 80-х гг. прошлого столетия во многих зарубежных странах шло активное изучение методик по альтернативной интерпретации данных по восстановлению давления в скважинах. Одной из наиболее часто применяемой на Западе методик является “метод производной” (Bourdarot G., 1996). Он оказался очень интересным в применении к трещинно-поровым резервуарам. Была создана теоретическая модель трещинного резервуара (рис. 6), в основе которой лежат в той или иной степени пористая матрица и трещина. | ||||
|
Рис.6. Теоретическая модель трещинного резервуара
При создании депрессии на пласт флюид сначала начинает отдавать трещины, потом идет процесс подпитки трещин матрицей, после чего флюид опять начинает попадать в скважину.
По нашему мнению, Баженовский резервуар очень похож на трещинную систему, описанную G.Bourdarot [1]. Основным сходством является поведение резервуара: сильное падение в начале эксплуатации скважины, потом некоторое восстановление и стабилизация. К сожалению, очень часто не удается привести скважину к увеличению давления, так как матрица не успевает подпитывать резервуар флюидом. Для этого необходимо периодически закрывать скважину, давая тем самым матрице возможность подпитать трещины и восстановить давление в резервуаре.
Необходимо отметить и тот немаловажный факт, что в Баженовской свите существует эффект сжимания трещинного пространства, а как следствие – падение проницаемости при понижении пластового давления. Этот эффект был изучен на скв. 27 Салымского месторождения: так, в начале ее эксплуатации проницаемость, полученная по КВД, снизилась с 27 до 8 мкм2 [2].
По нашему мнению, Баженовский резервуар необходимо эксплуатировать с периодическим закрытием скважин, чтобы появилась возможность для матрицы питать трещины и восстановить пластовое давление в пласте, не давая тем самым идти процессу смыкания трещин.
Необходимо отметить, что используя “метод производной”, можно решать массу геолого-гидродинамических задач: определять протяженность Баженовских линзовидных залежей, а при условии длительного замера с использованием высокоточных глубинных манометров можно рассчитать изменение проницаемости на различных расстояниях от скважины, легко может быть определен параметр флюидообмена матрицы и трещин и др.
Заключения
Оценивая свойства Баженовской свиты с точки зрения нефтегазоносности, можно отметить следующее.
- Баженовская свита обладает высоким нефтегазоматеринским потенциалом и содержит значительный объем углеводородов.
- Миграция углеводородов из Баженовской свиты в окружающие породы, скорее всего, нашла локальный характер и была связана с наличием зон повышенной трещиноватости.
- Большая часть нефтегазоперспективных ресурсов сохранилась insitu, то есть осталась в баженитах.
- Низкие коллекторские свойства, особенно проницаемость пород, представляют основное препятствие для промышленного освоения нефтегазового потенциала Баженовской свиты.
- Необходимо разрабатывать новые методы и технологии для промышленного освоения ресурсов углеводородов Баженовской свиты, основанных на поддержании пластового давления и улучшении коллекторских свойств Баженовских пород.
|
Список использованных источников
1 Брадучан Ю.В., Гольдберг А.В., Гурари Ф.Г. и др. Баженовский горизонт Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1986.
2 Нежданов А.А. Зоны аномальных разрезов Баженовского горизонта Западной Сибири. – Труды ЗапСибНИГНИ, 1985, №6.
3 Ясович Г.С. Перспективы нефтегазоносности зон развития аномальных разрезов Баженовской свиты Среднего Приобья. – Труды ЗапСибНИГНИ, 1981, №166.
4 Мкртчян О.М., Трусов Л.Л., Белкин Л.М., Дегтев В.А. Сейсмогеологический анализ нефтегазоносности отложений Западной Сибири. – М.: Наука. – 1987.
5 Хабаров В.В., Кузнецов Г.С. Аномальные разрезы Баженовской свиты Западной Сибири // Нефть и газ – 2001 – №4.
6 Лобусев А.В., Чоловский И.П., Лобусев М.А., Бирюкова Ю.В., Вертиевец Ю.А. Геолого-промысловое обоснование промышленного освоения залежей углеводородов Баженовской свиты Западной Сибири // Территория НЕФТЕГАЗ – 2010 – №3.
7 Лобусев А.В., Чоловский И.П., Лобусев М.А., Вертиевец Ю.А. Использование попутного газа для разработки залежей углеводородов Баженовской свиты Западной Сибири // Газовая промышленность – 2010 – 644 с.

- Потенциально конфликтные ситуации делового общения. Этичное разрешение противоречий
- Потенциально опасные процессы при производстве стекла
- Потенциально опасные процессы при производстве стекла
- Потенциально опасные технологии и производства
- Потенциальные возможности гелиоэнергетики и её недостатки
- Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций в России
- Потенциал экономических районов таможенной территории
- Потенциал развития Республики Карелия
- Потенциал рекреационных ресурсов ближнего Востока
- Потенциал рекреационных ресурсов Ближнего Востока
- Потенциал Республики Таджикистан
- Потенциал российского рынка
- Потенциальная опасность
- Потенциальная прибыльность предприятия