RU2314554C1 - Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных - Google Patents

Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных Download PDF

Info

Publication number
RU2314554C1
RU2314554C1 RU2006120179/28A RU2006120179A RU2314554C1 RU 2314554 C1 RU2314554 C1 RU 2314554C1 RU 2006120179/28 A RU2006120179/28 A RU 2006120179/28A RU 2006120179 A RU2006120179 A RU 2006120179A RU 2314554 C1 RU2314554 C1 RU 2314554C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
gas
wells
exploration
spectral
Prior art date
Application number
RU2006120179/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Ефим Абрамович Копилевич (RU)
Ефим Абрамович Копилевич
Екатерина Михайловна Бирун (RU)
Екатерина Михайловна Бирун
Елена Александровна Давыдова (RU)
Елена Александровна Давыдова
Михаил Лукь нович Афанасьев (RU)
Михаил Лукьянович Афанасьев
Original Assignee
ОАО "НК "Роснефть"
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 ОАО "НК "Роснефть" filed Critical ОАО "НК "Роснефть"
Priority to RU2006120179/28A priority Critical patent/RU2314554C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2314554C1 publication Critical patent/RU2314554C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для оптимизации размещения скважин на исследуемом объекте. Сущность: проводят сейсморазведочные 3Д, электроразведочные, гравиразведочные и магниторазведочные работы. Бурят скважины с отбором керна и выполняют в них электрический, радиоактивный, акустический, сейсмический, магнитный и гравитационный каротаж. Изучают керн. Испытывают скважины и судят по полученным данным о наличии нефтегазовых объектов. Технический результат: повышение надежности и обоснованности определения геологических условий размещения наклонных и горизонтальных скважин.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для размещения скважин на нефтегазовых объектах в трехмерном пространстве по комплексу данных сейсморазведки 3Д, электро-, магнито-, гравиразведки; бурения скважин с отбором керна, электрического, радиоактивного, акустического, сейсмического, магнитного, гравитационного каротажа; изучения керна и испытания скважин.
Известен способ размещения скважин, включающий определение зон равных продуктивных, эффективных объемов залежи и заложение скважин в их центрах (Авторское свидетельство СССР №610979).
Недостатком данного способа является то, что в нем не учитываются возможные отклонения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов в межскважинном пространстве от интерполяционных и экстраполяционных. Это приводит к бурению скважин за пределами нефтегазовых объектов.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ размещения скважин по спектрально-временным параметрам нефтегазопродуктивных типов геологического разреза (Патент на изобретение №2205435). В этом способе скважины размещают по принципу максимальных, эффективных продуктивных объемов на изолиниях спектрально-временных параметров сейсмической записи, соответствующих нефтегазопродуктивным типам геологического разреза, в доверительном интервале 10,5 сечения карт.
Недостатками способа являются:
- использование только сейсмических данных без отображения свойств нефтегазовых объектов в полях силы тяжести (гравиразведка), магнитном (магниторазведка), электрическом (электроразведка);
- определение спектрально-временных параметров (СВП) по профилям сейсморазведки 2Д, т.е. в плоскости, а не в пространстве изучаемого геологического тела;
- определение местоположения скважины на плоскости без учета изменения ФЕС в трехмерном пространстве;
- использование отдельных СВП без их комплексирования на основе современных методов геостатистики, что понижает надежность результатов.
В силу указанных недостатков могут быть допущены существенные ошибки при размещении скважин и, как следствие, увеличены затраты на освоение объектов.
Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение надежности и обоснованности определения геологических условий размещения наклонных и горизонтальных скважин на основе повышения надежности и точности определения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов нефтегазовых объектов по комплексу геофизических методов на основе спектральной декомпозиции всей геофизической информации.
В результате предложенного способа производят построение кубов удельной емкости, гидропроводности, коэффициента нефтепродуктивности и трассировку стволов наклонных и горизонтальных скважин через зоны максимальных ФЕС целевых отложений в трехмерном межскважинном пространстве.
Таким образом, решается задача использования несравнимо более полной характеристики межскважинного пространства, чем это предусмотрено в способах-аналогах. Это позволяет получить более надежное и точное определение геологических условий заложения скважин на поверхности и трассировки ствола в трехмерном пространстве, что обеспечивает значительное повышение эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ.
Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных включает проведение сейсморазведки 3Д, электроразведки, магниторазведки, гравиразведки; бурение скважин с отбором керна, электрический, радиоактивный, акустический, сейсмический, магнитный и гравитационный каротаж; изучение керна, испытание скважин.
По совокупности данных бурения и ГИС по известным критериям судят о наличии коллекторов, их емкости, проницаемости, гидропроводности, нефтепродуктивности, уровне ВНК, местоположении нефтяных полей, а также корреляционной связи между емкостью, гидропроводностью и нефтепродуктивностью (дебиты, коэффициенты нефтепродуктивности).
По данным акустического, сейсмического, электрического, радиоактивного, магнитного и гравитационного каротажа, лабораторных исследований керна формируют жесткостные, электрические, магнитные и гравиметрические модели целевого интервала геологического разреза в скважинах, рассчитывают геофизические синтетические трассы, по которым проводят спектральную декомпозицию (спектрально-временной анализ СВАН), определяют модельные спектрально-временные образы (СВО) целевых отложений и их спектрально-временные атрибуты (СВА).
Спектрально-временные атрибуты (СВА) представляют собой отношение энергии высоких частот и больших времен к энергии низких частот и малых времен, а также произведения удельной спектральной плотности на средневзвешенные частоту и время либо на максимальные частоту и время энергетических спектров СВАН-колонки по оси частот и времен (Патент на изобретение № 2255358).
Для трехмерного пространства СВА представляют собой:
СВА по оси частот
Figure 00000001
где t2-t1=Δtкуб - высота куба, временной интервал, в котором со сдвигом τ определяется этот атрибут во временном окне Δt0=tк-tн. Количество таких определений
Figure 00000002
где τmin - шаг дискретизации геофизической информации.
Figure 00000003
или
Figure 00000004
Figure 00000005
СВА по оси времен:
Figure 00000006
Figure 00000007
или
Figure 00000008
Figure 00000009
где fн, fк, tн, tк - начальные и конечные частоты и времена энергетических частотного и временного спектров на уровне 0,1 от максимума спектра; fcp и tcp - средние частота и время;
Figure 00000010
и
Figure 00000011
- средневзвешенные частота и время; fi, tj, Ai, Aj - текущие частота, время и амплитуда; fmax и tmax - максимальные частота и время на уровне 0,7 от максимумов спектров; t1 и t2 - начальное и конечное время атрибутных кубов; Δf=fк-fн; Δt0=tк-tн.
Эти СВА характеризуют энергетические спектры трехмерных СВАН-колонок сейсмической, электро-, магнито-, гравиметрической информации.
СВА двумерных СВАН-колонок кривых ГИС и моделирования имеют точно такое же математическое выражение, только без суммирования по высоте куба Δtкуб=t2-t1, т.е. имеют вид двойных сумм.
Модельные, скважинные и экспериментальные СВА должны быть подобными с коэффициентом взаимной корреляции КВК>0,7, что свидетельствует об обоснованном и надежном определении СВА по данным наземной сейсморазведки, электроразведки, магниторазведки и гравиразведки.
По всем трассам сейсмического временного куба в целевом интервале записи определяют псевдоакустические скорости (VПАК) с использованием известных алгоритмов. Надежность VПАК устанавливается путем сопоставления с акустическими скоростями (VАК). КВК VПАК=f(VAK) должен быть >0,7, что свидетельствует о надежном определении VПАК по данным сейсморазведки в интервале нефтяного пласта.
Сертификация геофизических атрибутов, т.е. выбор оптимальных из 6 спектрально-временных, производят по наибольшим КВК с емкостью, гидропроводностью и нефтегазопродуктивностью коллекторов по данным бурения и испытания скважин.
Объединение сертифицированных СВА различных геофизических методов и VПАК в единый информационный массив производится на основе корреляции отражающих горизонтов (ОГ), электрических, магнитных, гравиметрических реперов и увязки их с данными бурения на СВАН-колонках, которые по сравнению с отдельными трассами являются существенно более инвариантными к воздействию различных искажающих (фильтрующих) факторов, т.е. именно СВАН-колонки являются наилучшей информацией для выявления подобия, увязки, а следовательно, и интеграции данных сейсморазведки, ГИС и других геофизических методов.
В процессе реализации СВАН трассы на выходе каждого из фильтров нормируются и в совокупности составляют единое отображение, на котором исходные соотношения различных частот по энергии на входе фильтров фактически снивелированы и уже не влияют на вид и структуру СВАН-колонки.
Тем самым, по сравнению с геофизической трассой, СВАН-колонка является существенно более инвариантной к воздействию различных фильтрующих факторов.
Это обстоятельство используют для корреляции ОГ, электрических, магнитных и гравитационных реперов с последующей их спектральной декомпозицией.
Единый информационный, взаимно увязанный массив геофизических СВА и VПАК подается на вход искусственных нейронных сетей (ИНС) с использованием алгоритма "с обучением" для проведения комплексной интерпретации и получения фильтрационно-емкостной (гидропроводность, удельная емкость) и нефтегазопродуктивной моделей.
Эти геологические модели используют для выявления нефтегазовых объектов по наибольшим значениям емкости, гидропроводности и прогнозной нефтегазопродуктивности с учетом уровней водонефтегазовых контактов и благоприятных структурно-тектонических факторов.
Расположение наклонных и горизонтальных скважин производят по максимальным значениям удельной емкости, гидропроводности и коэффициента нефтегазопродуктивности целевых отложений в трехмерном пространстве. Таким образом достигается резкое повышение геологической и экономической эффективности бурения на нефть и газ.

Claims (1)

  1. Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных, включающий проведение сейсморазведки 3Д, электроразведочных, гравиразведочных и магниторазведочных работ, бурение скважин с отбором керна, электрический, радиоактивный, акустический, сейсмический, магнитный и гравитационный каротаж, изучение керна, испытание скважин и суждение по полученным данным о наличии нефтегазовых объектов, отличающийся тем, что трассы сейсмических временных кубов, данные электроразведки, магниторазведки и гравиразведки, кривые геофизических исследований скважин в целевом интервале преобразуют путем спектральной декомпозиции в многоканальные спектрально-временные колонки, каждая из которых становится многоканальной единицей геофизической информации, отображающей свойства геологической среды, определяют многомерные взаимные корреляционные зависимости между спектрально-временными колонками как внутри каждого геофизического метода, так и между методами, формируют единый информационный массив, увязанный с данными бурения, на основе комплексного применения искусственных нейронных сетей, статистических и спектрально-корреляционных алгоритмов преобразуют этот массив в фильтрационно-емкостную, нефтегазопродуктивную трехмерные геологические модели в виде кубов удельной емкости и гидропроводности коллекторов, коэффициентов их нефтегазопродуктивности, с учетом уровней водонефтегазовых контактов и структурно-тектонического фактора выявляют нефтегазовые объекты и по максимальным значениям фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и их нефтегазопродуктивности определяют местоположение скважин на местности и трассировку наклонных и горизонтальных стволов скважин в трехмерном пространстве.
RU2006120179/28A 2006-06-09 2006-06-09 Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных RU2314554C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120179/28A RU2314554C1 (ru) 2006-06-09 2006-06-09 Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120179/28A RU2314554C1 (ru) 2006-06-09 2006-06-09 Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2314554C1 true RU2314554C1 (ru) 2008-01-10

Family

ID=39020267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006120179/28A RU2314554C1 (ru) 2006-06-09 2006-06-09 Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2314554C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458366C1 (ru) * 2010-12-29 2012-08-10 Владимир Алексеевич Трофимов Способ поисков месторождений и залежей нефти и газа
RU2486550C1 (ru) * 2012-01-10 2013-06-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН Способ поиска залежей углеводородов в осадочной толще

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458366C1 (ru) * 2010-12-29 2012-08-10 Владимир Алексеевич Трофимов Способ поисков месторождений и залежей нефти и газа
RU2486550C1 (ru) * 2012-01-10 2013-06-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН Способ поиска залежей углеводородов в осадочной толще

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101158724B (zh) 基于偶极小波的储层厚度预测方法
Yasin et al. Estimation of petrophysical parameters from seismic inversion by combining particle swarm optimization and multilayer linear calculator
US11480698B2 (en) Fluid saturation model for petrophysical inversion
CN108802812A (zh) 一种井震融合的地层岩性反演方法
CN106842301B (zh) 一种凝灰质砂岩有利储层的定量识别与预测方法
CN111679343B (zh) 地震电磁复合数据采集系统和地下储层油气储量预测方法
RU2289829C1 (ru) Способ геофизической разведки для выявления нефтегазовых объектов
US20170350245A1 (en) Anisotropic parameter estimation from walkaway vsp data using differential evolution
CN112505754B (zh) 基于高精度层序格架模型的井震协同划分沉积微相的方法
RU2314554C1 (ru) Способ размещения наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин на основе спектральной декомпозиции геофизических данных
CN212364624U (zh) 地震电磁复合数据采集系统
Jia et al. Advances and challenges of reservoir characterization: A review of the current state-of-the-art
CN113514884A (zh) 一种致密砂岩储层预测方法
RU2718135C1 (ru) Способ и система прогнозирования эффективных толщин в межскважинном пространстве при построении геологической модели на основе метода кластеризации спектральных кривых
CN104345337B (zh) 一种用于地震反演的时控储层参数建模方法
RU2145101C1 (ru) Способ оценки эксплуатационных свойств нефтегазовой залежи
Naseer et al. Delineation of stratigraphic traps within the basin floor fans of Miocene sedimentary sequences, offshore Indus, Pakistan using inverted acoustic impedance simulations
RU2210094C1 (ru) Способ геофизической разведки для определения фильтрационно-емкостных свойств нефтегазопродуктивных отложений в межскважинном пространстве
RU2253885C1 (ru) Способ определения нефтепродуктивности пористых коллекторов в трехмерном межскважинном пространстве
CN109061737A (zh) 一种基于合成地震记录的储层预测方法及装置
CN117250658B (zh) 建立研究区的地震数据集的方法
CN110941029B (zh) 一种涉及地质戴帽的速度建模方法
RU2225020C1 (ru) Способ геофизической разведки для определения нефтепродуктивности трещинных глинистых коллекторов в межскважинном пространстве
RU2201606C1 (ru) Способ типизации и корреляции нефтегазопродуктивных горных пород по скважинным спектрально-временным параметрам
Nash Identifying Sweet Spots in Shale Reservoirs