Технология прогноза нефтегазоносности

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при поисках нефтяных и газовых месторождений. Сущность: проводят сейсморазведочные исследования методом общей глубинной точки и определяют плановое положение аномальных зон. Дополнительно проводят геоэлектрохимическую съемку и определяют плановое положение аномальных зон. При этом в качестве аномальных зон при сейсморазведочных исследованиях выбирают зоны, расположенные на уровне целевых нефтегазоперспективных горизонтов. В аномальных зонах исследуют эффективное сечение обратного рассеяния сейсмических волн, размеры которых сопоставимы с длиной сейсмической волны, и отождествляемых со случайными акустическими неоднородностями среды в различных по частотному составу случайных волновых полях. О наличии залежей нефти и газа судят по плановому совпадению геоэлектрохимических и сейсмических аномалий. Технический результат: повышение эффективности нефтегазопоисковых работ, увеличение надежности прогнозирования нефтегазоносности локальных объектов. 1 ил.

 

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при поисках нефтяных и газовых месторождений.

Известен способ поисков залежей углеводородов, в соответствии с которым на исследуемом участке помещают токовые электроды, пропускают через них электрический ток, измеряют величину напряженности магнитного поля и величину плотности силы тока, а о присутствии углеводородов судят по кривой зависимости напряженности магнитного поля от величины плотности тока (А.с. №1071990, МКИ G01V 9/00, публ. 02.07.84 г., БИ №5).

Недостатком этого способа является низкая точность и неоднозначность прогнозирования нефтегазоносности, обусловленные тем, что прямые эффекты от залежи невелики и они соизмеримы по амплитуде с помехами.

Известен способ геохимических поисков рудных месторождений, в соответствии с которыми для получения контрастных аномалий месторождений отбирают пробы образцов, просеивают мелкую фракцию, смачивают дистиллированной водой и обрабатывают постоянным электрическим током, затем из материала, отобранного в прианодной зоне, готовят водные вытяжки, которые и подвергают химическому анализу (А.с. №221977, МКИ G01N 3/06).

Недостатком этого способа является низкая точность, связанная с тем обстоятельством, что большинство микроэлементов находятся как в катионной, так и в анионной формах, поэтому определение концентрации микроэлементов только в образцах из прианодной зоны после обработки постоянным током приводит к искажению истинного распределения концентрации тяжелых металлов, находящихся в подвижной форме, что особенно важно при исследовании наложенных ореолов рассеяния микроэлементов, отвечающих нефтегазовым залежам.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ поисков месторождений нефти и газа, включающий сейсмическое профилирование методом общей глубинной точки и газовую съемку. При этом с помощью сейсмического профилирования определяют плановое положение и контуры зон, которые характеризуются скоростью продольных волн до 500 м/с и глубиной залегания 100-400 м от поверхности земли, затем в пределах оконтуренной зоны проводят фрагментарную газовую съемку на углеводороды, при наличии которых делают заключение о существовании залежей нефти и газа (А.с. №972452, МКИ G01V 11/00).

Однако данный способ предполагает анализ данных лишь до глубин 100-400 м, что снижает достоверность прогноза месторождений нефти и газа на больших глубинах. Действительно, способ не позволяет выяснить природу аномалий скорости и геохимических показателей. Поэтому аномалии, обусловленные латеральной неоднородностью приповерхностных интервалов геологического разреза, могут быть ошибочно связаны с наличием залежей на больших глубинах. То есть результат прогнозирования залежей окажется ошибочным. Кроме того, недостатком является неоднозначность и низкая точность геохимической съемки на углеводороды в связи с тем, что они малоустойчивы в поверхностных условиях и уничтожаются при окислительных процессах.

Технической задачей является повышение эффективности нефтегазопоисковых работ, увеличение надежности прогнозирования нефтегазоносности локальных объектов.

Дополнительно вычисляют характеристики рассеянных волн, определяют плановое положение, а также глубинную привязку зон аномально.

Поставленная задача решается тем, что в технологии прогноза нефтегазоносности, включающей сейсморазведочные исследования методом общей глубинной точки и определение планового положения аномальных зон, согласно решению, дополнительно проводят геоэлектрохимическую съемку, определяют плановое положение и глубинную привязку аномальных зон значений энергии рассеянных волн, при этом в качестве аномальных зон при сейсморазведочных исследованиях выбирают зоны, расположенные в интервале от дневной поверхности до уровня целевых нефтегазоперспективных горизонтов, в которых исследуют эффективное сечение обратного рассеяния сейсмических волн, размеры которых сопоставимы с длиной сейсмической волны, и отождествляемых со случайными акустическими неоднородностями среды в различных по частотному составу случайных волновых полях, о наличии залежей нефти и газа судят по плановому совпадению геоэлектрохимических и сейсмических аномалий.

Исследуемые аномальные зоны предположительно связаны с улучшенными коллекторскими свойствами пород и с путями миграции углеводородов в приповерхностные слои.

Из научно-технической и патентной литературы авторам не известно о существовании технического решения с перечисленной совокупностью отличительных признаков, что дает основание сделать вывод о соответствии заявляемого объекта критериям изобретения.

На чертеже представлена карта распределения комплексного геоэлектрохимического параметра (Кп), совмещенная с результатами структурных построений по горизонту D2vb (изогипсы по подошве воробьевских отложений) в сопоставлении с аномальными зонами эффективного сечения обратного рассеяния по данным МОГТ.

Условные обозначения: 1-4 аномальные зоны по данным геоэлектрохимической съемки, 1) Кп менее 1; 2) Кп от 1 до 1,2; 3) Кп от 1,2 до 1,4; 4) Кп от 1,4 до 2; (5) изолинии (Кп); 6) изогипсы по подошве воробьевских отложений; 7) контур площади подсчета ресурсов; 8) линии дизъюнктивных нарушений; 9) скважина и ее номер; 10) скважина, рекомендуемая к бурению; 11) зоны повышенных значений эффективного сечения обратного рассеяния; 12) сейсмические профили.

Общей закономерностью распределения Кп и аномальных зон рассеяния волн является приуроченность последних к повышенным значениям Кп, окаймляющих контур структуры. Подобные распределения характерны и для других месторождений.

Технология прогноза нефтегазоносности предусматривает проведение геоэлектрохимических и сейсмических исследований. Геоэлектрохимические исследования включают отбор образцов горных пород по определенной сети профилей и определение в них элементов-индикаторов, активизацию геохимических процессов путем воздействия на образцы постоянным электрическим током. Выделяемые аномальные участки, по данным геоэлектрохимии, представляют собой зоны, обогащенные определенными элементами, коррелирующимися в плане с контуром нефтегазоносности, или окаймляющую залежь, совпадающую с зонами слабой трещиноватости. Сейсмические исследования МОГТ проводят с целью определения, помимо структурных и вещественных параметров разреза, характеристик рассеянных волн, отражающих неоднородность пород, которая проявляется в виде слоистости, неравномерной зернистости, пористости, трещиноватости, многофазности, различной уплотненности пород, наличия зон сжатия и растяжения, неравномерной доломитизации, пиритизации и т.д. Кроме того, неоднородность среды может быть связана с локальными изменениями ее акустических характеристик, вызванными флуктуациями зернистости, степени цементации и т.п. внутри пород одного и того же литолого-фациального состава, или наличием случайно распределенных в исследуемом комплексе отложений пород-акцессориев, то есть включений иного литологического облика. Такие неоднородности также приводят к формированию нерегулярного поля отраженных волн, не учитываемого в рамках классических моделей сред. Перечисленные факторы в той или иной мере контролируют формирование ореолов рассеяния. Данный факт является физико-геологической основой предлагаемой технологии прогноза нефтегазоносности по данным геоэлектрохимии и сейсморазведки рассеянными волнами.

Эффективность предлагаемой технологии была подтверждена на ряде нефтегазовых месторождений Саратовского Поволжья.

Использование предлагаемого способа позволяет повысить эффективность поисково-разведочных работ на нефть и газ и значительно снизить материальные затраты на бурение скважин.

Технология прогноза нефтегазоносности, включающая сейсморазведочные исследования методом общей глубинной точки и определение планового положения аномальных зон, отличающаяся тем, что дополнительно проводят геоэлектрохимическую съемку, определяют плановое положение аномальных зон, при этом в качестве аномальных зон при сейсморазведочных исследованиях выбирают зоны, расположенные на уровне целевых нефтегазоперспективных горизонтов, в которых исследуют эффективное сечение обратного рассеяния сейсмических волн, размеры которых сопоставимы с длиной сейсмической волны, и отождествляемых со случайными акустическими неоднородностями среды в различных по частотному составу случайных волновых полях, о наличии залежей нефти и газа судят по плановому совпадению геоэлектрохимических и сейсмических аномалий.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области разведочной геофизики. .
Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых и предназначено для поисков природных скоплений в недрах Земли газообразных водорода и гелия. .

Изобретение относится к петрофизической оценке подземных пластов. .

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для оптимизации размещения скважин на исследуемом объекте. .

Изобретение относится к области геофизических методов разведки с использованием комбинированных способов для определения вертикальных зон напряженного-деформированного состояния среды.

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано для оптимизации размещения разведочных и эксплуатационных скважин на исследуемом объекте. .

Изобретение относится к способам и средствам бесконтактного определения оси токопроводящего объекта, погруженного в среду, и может быть использовано в областях промышленности, эксплуатирующих трубопроводы и другие протяженные металлические коммуникации.

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано для оптимизации размещения разведочных и эксплуатационных скважин на исследуемом объекте. .

Изобретение относится к области геохимического мониторинга окружающей среды и может быть использовано для выделения участков, территорий и населенных пунктов экологического неблагополучия по содержанию урана в накипи, а также для установления источников поступления элемента и зон его влияния.

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для оптимизации размещения разведочных и эксплуатационных скважин на нефтегазовых объектах.
Изобретение относится к способам предотвращения неконтролируемого - лавинообразного извержения вулканов и организации контролируемого транспортирования магмы для ее использования при строительстве

Изобретение относится к способам изучения геологических сред и позволяет изучать пространственное распределение в земле источников геофизических и геохимических полей, которыми могут являться месторождения полезных ископаемых различных типов, зоны тектонических нарушений, археологические памятники и другие подземные объекты

Изобретение относится к способам обнаружения возможности наступления катастрофических явлений преимущественно на море

Изобретение относится к устройствам для измерения геофизических параметров в придонной зоне морей и океанов и может быть использовано для оперативной оценки сейсмического и гидродинамического состояния исследуемых районов, а также для прогноза сейсмических и экологических последствий природного и техногенного характера
Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для обнаружения подземного резервуара и определения его природы
Изобретение относится к области геологоразведочных работ и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при поиске залежей нефти и газа в регионах с умеренным и холодно-гумидным климатом

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения местоположения трассы магистральных сооружений

Изобретение относится к геофизике и предназначено для генерации и отображения виртуального керна, аналогичного образцу части земной породы

Изобретение относится к нефтегазопромысловой геологии и может быть использовано для получения информации о продуктивности и контурах исследуемого участка площади бурением нескольких стволов из одной скважины
Наверх