RU2039369C1 - Способ поиска залежи углеводородов - Google Patents

Способ поиска залежи углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2039369C1
RU2039369C1 RU93037749/25A RU93037749A RU2039369C1 RU 2039369 C1 RU2039369 C1 RU 2039369C1 RU 93037749/25 A RU93037749/25 A RU 93037749/25A RU 93037749 A RU93037749 A RU 93037749A RU 2039369 C1 RU2039369 C1 RU 2039369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rocks
hydrocarbon
deposits
values
oil
Prior art date
Application number
RU93037749/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93037749A (ru
Inventor
Т.Н. Нижарадзе
занова М.С. Р
М.С. Рязанова
Original Assignee
Нижарадзе Тинатин Николаевна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нижарадзе Тинатин Николаевна filed Critical Нижарадзе Тинатин Николаевна
Priority to RU93037749/25A priority Critical patent/RU2039369C1/ru
Priority to AU55351/94A priority patent/AU5535194A/en
Priority to PCT/RU1993/000193 priority patent/WO1995004293A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039369C1 publication Critical patent/RU2039369C1/ru
Publication of RU93037749A publication Critical patent/RU93037749A/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/02Prospecting

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Использование: в геологии при поисках горючих полезных ископаемых для выявления наличия залежей углеводородов. Сущность изобретения: отбирают пробы горных пород, при этом интервал отбора проб выбирают в соответствии с литологическим типом пород, определяют в них содержание высокомолекулярных соединений органической составляющей (СК) горных пород, а о местоположении залежи углеводородов судят по одновременному наличию аномальных значений концентраций СК и устойчивому возрастанию абсолютных значений СК в геологическом пространстве. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к поисковой органической геохимии и может быть использовано для прогнозирования нефтегазоносности исследуемых регионов.
Известен способ геохимической разведки, основанный на исследовании подвижных органоминеральных соединений (ПОМС), которые экстрагируют из горных пород смесью инертных растворителей, проводят хроматографическое фракционирование и определение их концентрации в каждой выделенной фракции.
Однако известный способ является трудоемким, что обусловлено выделением отдельных фракций, и сложным для осуществления его в производственных условиях (хроматография). Кроме того, известный способ экологически вреден за счет использования при его осуществлении смеси токсичных соединений.
Известен способ анализа грунта на содержание бактерий при бактериальной разведке нефтяных и газовых месторождений, основанный на определении газоокислительной способности бактерий, поглощающих углеводородные газы, измерением в остаточной газовой смеси кислорода и углекислоты и соотношения между ними. Однако известный способ имеет низкую точность за счет того, что при отборе проб и в процессе их анализа существует высокая вероятность заражения исследуемых проб привнесенными микроорганизмами.
Известен способ поисков залежей нефти и газа, основанный на отборе проб из почвенно-делювиальных отложений и их анализе на содержание в них микроорганизмов.
О наличии углеводородной залежи этим способом судят по наличию в этих пробах сумчатых грибов. Однако известный способ малоинформативен, поскольку он работоспособен лишь на узкоограниченном типе отложений (почвы и делювиальный покров).
Известен способ изучения грунтовых вод и пород, взятых с различных глубин, по наличию в них метанообразующих бактерий. Этот способ основан на выделении двух штаммов палочковидных бактерий, приуроченных к нефтяным месторождениям, характеризующимся различными физико-химическими условиями. Однако известный способ является трудоемким и ненадежным за счет того, что выделение отдельных штаммов является достаточно сложным и, кроме того, возможна фиксация ложных аномалий.
Известен геобиологический способ при поисках, разработке и эксплуатации нефтяных, газовых и угольных месторождений, наиболее близкий по решаемой задаче к предлагаемому изобретению. Известный способ основан на исследовании органогенной составляющей пород, залегающих над обнаруживаемой углеводородной залежью. В нем исследованы белковые соединения в горных породах, по которым выделяют перспективные в отношении залежей углеводорода.
Недостатками известного способа являются низкая точность и невысокая информативность, а также трудоемкость, длительность и сложность используемого анализа. Эти недостатки обусловлены тем, что в известном способе не учитывается литологический тип пород, хотя им во многом определяется интенсивность процессов окисления различных углеводородов. Существенно влияет на перечисленные недостатки известного способа также и ограниченность в нем учета только малой части (белки) органогенной составляющей.
Все эти недостатки в целом приводят к ограниченному производственному использованию и существенно низкой экспрессности.
Предлагаемое изобретение обеспечивает повышение точности, информативности, экспрессности, а также существенное снижение трудозатрат.
Это достигается тем, что в известном способе геобиологического обнаружения углеводородной залежи, основанном на исследовании содержания высокомолекуляр- ных соединений органической составляющей пород, залегающих над обнаруживаемой залежью, в соответствии с предлагаемым изобретением, измеряют суммарную концентрацию (СK) высокомолекулярных соединений органической составляющей горных пород и при аномальных величинах значений этих концентраций и их результирующему нарастанию в геологическом пространстве по мере приближения к углеводородной залежи судят о ее наличии.
Кроме того, в соответствии с предлагаемым изобретением измерение суммарной концентрации (СK) высокомолекулярных соединений органической составляющей горных пород осуществляют биохимически. Интервал биохимического опробования определяют по литологическим типам пород и особенностям геологического строения региона.
Помимо этого, в соответствии с предлагаемым изобретением определяют распределение аномальных значений СК в геологическом пространстве, фиксируют их нарастание по мере приближения к углеводородной залежи до максимума и последующее их снижение в непосредственной близости к углеводородной залежи.
К тому же, в соответствии с предлагаемым изобретением измерение СК осуществляют до глубины не более 10-40% от расстояния среднестатистической глубины залегания углеводородной залежи в исследуемом регионе.
Предложенный способ основан на определении аномальных величин СК биогенных компонентов горных пород из класса высокомолекулярных соединений и их нарастания по мере приближения к залежи. В отличие от известных подходов предлагаемый способ исключает необходимость сопоставления присущих исследуемому геологическому объекту биогенных показателей с фоновыми и другими результатами сопутствующих исследований, в частности, геофизических, гидрохимических и т.п.
Предлагаемый способ биогеологического обнаружения залежи заключается в том, что по конкретному геологическому объекту исследуются образцы пород, отобранные по геологическому пространству либо по разрезу скважины над предполагаемой углеводородной залежью, либо по заданному направлению к предполагаемому нефтеносному участку. В качестве исследуемых объектов могут служить как свежие, так и старые керновые материалы. Детальность проводимого опробования зависит от сложности геологического строения региона и литологического состава пород. При однородном строении исследуемой территории шаг опробования увеличивается, в то время как при частой смене фациальных разностей пород шаг опробования уменьшается, и опробованием должны быть охвачены все литологические разности, а также контактные зоны.
В отобранных пробах горных пород проводят определение суммарной концентрации биогенных компонентов из класса высокомолекулярных соединений (СК) биохимическим способом.
Полученные значения СК выражаются в виде эпюр изменения этого показателя по глубине либо по латерали и сопоставляются с литологическими типами пород.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1-3, где представлены результаты по исследованию нефтегазоносных скважин в различных регионах России.
Как следует из данных, приведенных на фиг. 1-3, в различных нефтеносных регионах над нефтяными залежами существуют обширные зоны, иногда достигающие дневной поверхности, в пределах которых горные породы характеризуются высокими значениями СК. В толщах горных пород, не содержащих нефтяные залежи, СК имеют аномальные значения лишь спорадически.
Как видно из фиг. 1-3, изменение аномального значения СК по мере приближения к углеводородной залежи подчиняется асимметричному экстремальному типу зависимости между величиной СК и расстоянием от углеводородной залежи. Параметры описанной выше зависимости являются устойчивыми величинами для типовых разрезов различных нефтяных провинций.
При поисках нефтяных месторождений используют два параметра: абсолютную величину СК и результирующее нарастание СК в геологическом пространстве. К критериям для оценки наличия углеводородной залежи относятся: наличие аномальных величин СК и результирующее нарастание СК в геологическом пространстве, выражающееся в устойчивом возрастания абсолютных значений СК по мере приближения к залежи. В непосредственной близости к залежи абсолютные значения СК резко снижаются.
Предлагаемый способ обнаружения углеводородной залежи опробован на практике в Европейской части России и Сибири и дал высокую точность при прогнозе углеводородных залежей.
Примеры конкретной реализации предлагаемого способа.
Способ был опробован в разных по геологическим особенностям нефтегазоносных регионах России, на которых была выявлена зависимость СК и расстояния от углеводородной залежи, представленная на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3, в координатах СК (ордината), расстояние от углеводородной залежи (абсцисса). В общем случае эта зависимость выражается экстремальным асимметричным типом кривой с постоянным нарастанием значений СК по мере приближения к залежи до максимума и последующим ее резким снижением в непосредственной близости к залежи.
П р и м е р 1. На фиг. 1 представлены результаты по исследованию скважин, заложенных в пределах шельфовых зон Баренцева и Белого морей, на фиг. 2 представлены аналогичные результаты по шельфовым зонам Баренцева и Карского морей.
При одинаковом общем виде кривой отмечаются более высокие абсолютные значения СК (на фиг. 1) по сравнению с такими же значениями СК (на фиг. 2).
П р и м е р 2. На фиг. 3 представлены результаты исследований скважин, заложенных в пределах нефтегазоносных провинций Западной Сибири.Для этой зависимости характерны высокие абсолютные значения СК и наиболее резкое по сравнению с фиг, 1 и фиг. 2 изменение градиента СК по мере приближения к залежи. Расстояние, на котором в скважинах этого региона регистрируются аномальные значения СК, составляет не более 10% от глубины залегания нефтегазоносного горизонта.
Технико-экономическая эффективность предлагаемого способа заключается в повышении точности, экспрессности, а также существенном снижении трудозатрат. Высокая точность обнаружения углеводородной залежи предлагаемым способом оценивается коэффициентом успешности поиска на уровне 85-90% в то время как при использовании других методов поиска он в среднем составляет 40% Экспрессность способа обусловлена исключением по сравнению с известными геобиологическими способами поиска углеводородных залежей таких трудоемких, длительных, дорогих и сложных процедур, как выявление фоновых значений содержаний биогенных компонентов в каждом конкретном регионе для конкретных литологических типов пород, проведение специальных исследований, в том числе геофизических, гидрогеологических, микробиологических и т.п. Предлагаемый способ позволит значительно сэкономить затраты, связанные с поиском нефтегазоносных залежей путем сокращения глубины разведочных скважин. Особенно ценен предложенный способ для создания банка данных по выявлению перспективных регионов по старым и свежим керновым материалам без дополнительных расходов.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОИСКА ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ, включающий отбор проб горных пород, определение в них содержания высокомолекулярных соединений (СК) органической составляющей горных пород и суждение по полученным данным о наличии залежи углеводородов, отличающийся тем, что интервал отбора проб выбирают в соответствии с литологическим типом пород, а о местоположении залежи углеводородов судят по одновременному наличию аномальных значений концентраций СК и устойчивому возрастанию абсолютных значений СК в геологическом пространстве.
RU93037749/25A 1993-08-03 1993-08-03 Способ поиска залежи углеводородов RU2039369C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93037749/25A RU2039369C1 (ru) 1993-08-03 1993-08-03 Способ поиска залежи углеводородов
AU55351/94A AU5535194A (en) 1993-08-03 1993-08-11 Method of finding hydrocarbon deposits
PCT/RU1993/000193 WO1995004293A1 (fr) 1993-08-03 1993-08-11 Procede permettant de decouvrir des reserves d'hydrocarbures

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93037749/25A RU2039369C1 (ru) 1993-08-03 1993-08-03 Способ поиска залежи углеводородов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2039369C1 true RU2039369C1 (ru) 1995-07-09
RU93037749A RU93037749A (ru) 1997-03-27

Family

ID=20145471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93037749/25A RU2039369C1 (ru) 1993-08-03 1993-08-03 Способ поиска залежи углеводородов

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU5535194A (ru)
RU (1) RU2039369C1 (ru)
WO (1) WO1995004293A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590921C2 (ru) * 2011-11-11 2016-07-10 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Способ определения наличия и местоположения подземной углеводородной залежи и происхождения связанных углеводородов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1304856C (zh) * 2005-09-21 2007-03-14 大庆油田有限责任公司 油气藏三元分类方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA940810A (en) * 1971-05-07 1974-01-29 Anthony R. Barringer Method and apparatus for geochemical surveying
SU559206A1 (ru) * 1975-12-10 1977-05-25 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Ядерной Геофизики И Геохимии Способ геохимического поиска залежей нефти и газа
SU1695249A1 (ru) * 1988-02-22 1991-11-30 Московский Институт Нефти И Газа Им.И.М.Губкина Способ определени ароматических углеводородов в пластовых водах при поисках залежей углеводородов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1807440, G 01V 9/00, 1993. *
Авторское свидетельство СССР N 426027, G 01V 9/00, 1974. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590921C2 (ru) * 2011-11-11 2016-07-10 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Способ определения наличия и местоположения подземной углеводородной залежи и происхождения связанных углеводородов

Also Published As

Publication number Publication date
WO1995004293A1 (fr) 1995-02-09
AU5535194A (en) 1995-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abrams Significance of hydrocarbon seepage relative to petroleum generation and entrapment
Putikov et al. Application of geoelectrochemical method for exploration of petroleum fields on the Arctic shelf
Sechman Detailed compositional analysis of hydrocarbons in soil gases above multi-horizon petroleum deposits–a case study from western Poland
Sechman et al. Surface geochemical exploration for hydrocarbons in the area of prospective structures of the Lublin Trough (Eastern Poland)
Mani et al. Stable carbon isotope geochemistry of adsorbed alkane gases in near-surface soils of the Saurashtra Basin, India
Sechman et al. Light hydrocarbons in soil gas above prospective oil‐and gas‐bearing structures: Pomeranian Synclinorium, NW Poland
Hoşgör et al. The Paleozoic petroleum system of the Molla-Bismil area (Diyarbakır Basin, Turkey) and source rock properties of Lower Silurian (Llandovery) organic-rich shale
CN1327218C (zh) 海底浅层沉积物中苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量异常预测深部油气藏的方法
Marzec et al. Interpretation of a gas chimney in the Polish Carpathian Foredeep based on integrated seismic and geochemical data
RU2039369C1 (ru) Способ поиска залежи углеводородов
Baum et al. Application of surface prospecting methods in the Dutch North Sea
Faber et al. Thermal hydrocarbons in Gulf Coast sediments
Szatkowski et al. Identifying the source of migrating gases in surface casing vents and soils using stable Carbon Isotopes, Golden Lake Pool, West-central Saskatchewan
Schiener et al. Surface geochemical exploration for hydrocarbons in offshore areas—principles, methods and results
Aharon et al. Detection of hydrocarbon venting on the Gulf of Mexico sea floor from determinations of dissolved inorganic carbon and 13C of the water column overlying seeps
Bernard et al. Near-surface hydrocarbon seeps as indicators of petroleum charge: The evolution of site selection, sample collection, laboratory analysis, and interpretation
von der Dick et al. Numerically reconstructed methane-seep signal in soil gases over Devonian gas pools and prospects (northeast British Columbia): surface microseeps and postsurvey discovery
Bernard et al. Surface geochemical exploration and heat flow surveys in fifteen (15) frontier Indonesian basins
RU2512741C2 (ru) Способ поисков залежей нефти и газа
RU2091822C1 (ru) Способ поиска залежи углеводородов
Gorter et al. Early Carboniferous petroleum source rocks of the southeastern Bonaparte Basin, Australia
SU1775048A3 (ru) Cпocoб гeoxиmичeckиx пoиckob зaлeжeй углeboдopoдob
Rasheed et al. Implication of soil gas method for prospecting of hydrocarbon microseepage
RU2200334C1 (ru) Способ поиска углеводородных залежей
Dolson et al. Using fluid inclusion data in exploration

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050804