RU2475646C1 - Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа - Google Patents

Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа Download PDF

Info

Publication number
RU2475646C1
RU2475646C1 RU2011134564/03A RU2011134564A RU2475646C1 RU 2475646 C1 RU2475646 C1 RU 2475646C1 RU 2011134564/03 A RU2011134564/03 A RU 2011134564/03A RU 2011134564 A RU2011134564 A RU 2011134564A RU 2475646 C1 RU2475646 C1 RU 2475646C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
facies
rocks
analysis
oil
petrographic
Prior art date
Application number
RU2011134564/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Порфирьевич Алексеев
Владимир Изотович Русский
Елена Васильевна Фролова
Ксения Альфитовна Хасанова
Original Assignee
Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный горный университет"
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 Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный горный университет" filed Critical Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный горный университет"
Priority to RU2011134564/03A priority Critical patent/RU2475646C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475646C1 publication Critical patent/RU2475646C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к построению геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа. Техническим результатом является повышение эффективности разработки и эксплуатации месторождения. Способ включает определение условий формирования пород по вещественному составу, а также по текстурным и структурным диагностическим признакам (литолого-фациальный анализ (ЛФА)), проведение минералого-петрографического анализа осадочных пород исследуемого объекта, интерпретацию материалов геофизического исследования скважин (ГИС), обработку данных методами многомерной математической статистики. При этом вначале устанавливают фации по комплексу диагностических признаков, после чего проводят верификацию набором минерально-петрографических параметров, далее методами многомерной статистики проводят анализ зависимостей между количественными (ФЕС, ГИС) и синтетическими показателями, которые представляют собой качественные характеристики извлекаемых пород, полученные в результате ЛФА, такие как текстура и гранулометрический состав, закодированные и представляющие собой числовую форму, на основе которых формируют трехмерную модель месторождения.

Description

Способ предназначен для применения в нефтегазодобывающей отрасли для построения (и/или уточнения) гидродинамической модели, проведения корректного подсчета запасов, точного отображения литолого-фациальных особенностей геологического объекта в цифровой форме.
Известны работы [Кошовкин И.Н., Белозеров В.Б. Отображение неоднородностей терригенных коллекторов при построении геологических моделей нефтяных месторождений. Известия Томского политехнического университета. 2007. Т.310. №2. С.26-32; Мангазеев В.П., Белозеров В.Б., Кошовкин И.Н., Рязанов А.В. Методика отображения в цифровой геологической модели литолого-фациальных особенностей терригенного коллектора // Нефтяное хозяйство. 2006. №5. С.66-70] по отображению неоднородности терригенных коллекторов при построении геологических моделей. В них строят литолого-седиментологические модели, определяют литофации и литотипы, где осуществляют подбор типа седиментационной модели из семейства альтернативных. В данной методике фациальную модель выбирают по аналогии с уже известными объектами, недостаток заключается в недоизученности объекта, в отсутствии четких границ распределения продуктивных пластов, данная методика выступает лишь как прогноз, но не выявляет фактическую геометрию и последовательность пород объекта. Кроме того, обстановку выделяют лишь по фациальной группе (континентальная, морская, переходная), что не указывает на конкретную фацию, а как следствие, не дает возможностей для точного построения модели.
Известен способ построения геолого-гидродинамической модели [RU 2135766, МПК E21B 49/00]. Он включает проведение геофизических исследований скважин (ГИС), геологопромысловых исследований скважин и лабораторные исследования свойств пластовых флюидов и пористых сред, интерпретацию материалов ГИС, построение детальной объемной геолого-гидродинамической модели слоисто-неоднородного пласта расчленением и корреляцией разрезов по данным ГИС, определение объемов накопленной добычи нефти для добывающих скважин и объемов закачек для нагнетательных скважин и выдачу рекомендаций по проведению геолого-технических мероприятий. Дополнительно проводят комплекс каротажных исследований скважин и осуществляют построение локальных геолого-статистических разрезов по комплексу каротажных кривых. Недостаток данного способа заключается в отсутствии комплексности исследований, низкой достоверности. Способ не учитывает генетических факторов, поэтому построенная модель не дает качественной характеристики объекта и параметров его залегания.
Известен способ разработки мелких и средних нефтяных или нефтегазовых месторождений, включающий построение гидродинамической модели [RU 2313662, МПК E21B 43/16], ограничивающийся только геофизическим комплексом методов, поэтому способ обладает односторонней оценкой и не учитывает важных генетических факторов.
Технический результат предлагаемого способа состоит в детальном построении геологической и гидродинамической моделей нефти и газа, в отображении модели условий осадконакопления, позволяет отображать неоднородности природного резервуара углеводородов, отрабатывать залежи с трудноизвлекаемыми запасами, а также повысить эффективность разработки и эксплуатации месторождения.
Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа, включающий определение условий формирования пород по вещественному составу, а также по текстурным и структурным диагностическим признакам (литолого-фациальный анализ (ЛФА)), проведение минералого-петрографического анализа осадочных пород исследуемого объекта, интерпретацию материалов геофизического исследования скважин (ГИС), обработку данных методами многомерной математической статистики, при этом вначале устанавливают фации по комплексу диагностических признаков, после чего проводят верификацию набором минерально-петрографических параметров, далее методами многомерной статистики проводят анализ зависимостей между цифровыми (ФЕС, ГИС) и синтетическими показателями, которые представляют собой качественные характеристики извлекаемых пород, полученные в результате ЛФА, такие как текстура и гранулометрический состав, закодированные и представляющие собой числовую форму, на основе которых формируют трехмерную модель залежи углеводородов.
Создание модели состоит из последовательных этапов: построение литолого-фациальной модели путем изучения керна и результатов геофизических исследований скважин (ГИС). Проводят корреляцию по имеющемуся фонду скважин. Делают выводы по неоднородности пласта. Формируют предварительную модель пласта, производят уточнение по сейсмогеологической интерпретации.
Выделяют типы (классы) пород с близкой характеристикой порового пространства. Определяют гидравлическую единицу потока, которая базируется на расчете параметра индикатора гидравлической единицы Flow zone indicator (FZI). Строят петрофизическую модель путем формирования объемной сети параметров гидравлических единиц потока. Рассчитывают индивидуальные зависимости пористости и проницаемости для выделенных на основе кернового материала и электрометрических параметров фаций. Ключевым этапом является установление фаций по комплексу диагностических признаков (гранулометрический состав, сортированность, текстура, наличие растительных остатков) с верификацией набором минерально-петрографических показателей. Определяют пористость и водонасыщенность по данным ГИС. Строят совмещенную трехмерную модель фаций и параметров FZI.
Полученную исходную информацию переводят в числовую форму посредством кодирования. Выделяют значимые связи между количественными данными геофизического исследования скважин, фильтрационно-емкостных свойств и качественными показателями, полученными в результате проведения литолого-фациального анализа путем многомерной математической статистики. Дают геологическую интерпретацию наиболее значимых выявленных факторов.
Методика применима в нефтегазодобывающей отрасли для построения литолого-фациальных моделей терригенного коллектора, корректировки подсчета запасов, выбора способа разработки залежи. Получен новый результат, который позволяет отображать неоднородности резервуара, тем самым возможно отрабатывать сложнопостроенные залежи с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, а также повысить эффективность и адекватность модели разработки залежи нефти и газа. Как следствие, возрастает уровень изученности месторождения, появляется возможность сократить большой фонд бездействующих скважин и др.
Указанные преимущества позволяют сократить финансовые, временные и энергетические затраты.

Claims (1)

  1. Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа, включающий определение условий формирования пород по вещественному составу, а также по текстурным и структурным диагностическим признакам (литолого-фациальный анализ (ЛФА)), проведение минералого-петрографического анализа осадочных пород исследуемого объекта, интерпретацию материалов геофизического исследования скважин (ГИС), обработку данных методами многомерной математической статистики, отличающийся тем, что вначале устанавливают фации по комплексу диагностических признаков, после чего проводят верификацию набором минерально-петрографических параметров, далее методами многомерной статистики проводят анализ зависимостей между количественными (ФЕС, ГИС) и синтетическими показателями, которые представляют собой качественные характеристики извлекаемых пород, полученные в результате ЛФА, такие как текстура и гранулометрический состав, закодированные и представляющие собой числовую форму, на основе которых формируют трехмерную модель месторождения.
RU2011134564/03A 2011-08-17 2011-08-17 Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа RU2475646C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011134564/03A RU2475646C1 (ru) 2011-08-17 2011-08-17 Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011134564/03A RU2475646C1 (ru) 2011-08-17 2011-08-17 Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2475646C1 true RU2475646C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=49121032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011134564/03A RU2475646C1 (ru) 2011-08-17 2011-08-17 Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475646C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541348C1 (ru) * 2014-01-09 2015-02-10 Екатерина Алексеевна Пономарева Способ построения геологической модели месторождений нефти и газа
CN104632200A (zh) * 2013-11-14 2015-05-20 中国石油化工股份有限公司 河流相多层及厚层油藏精细建模方法
RU2556649C1 (ru) * 2014-03-31 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Реагент" Способ определения динамики извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти
CN105298485A (zh) * 2015-11-13 2016-02-03 西南石油大学 一种单井油气地质综合评价方法
CN105866006A (zh) * 2016-05-25 2016-08-17 中国石油天然气股份有限公司 一种致密砂岩裂缝检测装置与方法
RU2624863C2 (ru) * 2015-11-27 2017-07-07 Акционерное общество "Зарубежнефть" Способ исследования внутреннего строения массивных трещиноватых залежей
RU2709047C1 (ru) * 2019-01-09 2019-12-13 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ адаптации гидродинамической модели продуктивного пласта нефтегазоконденсатного месторождения с учетом неопределенности геологического строения
RU2731004C1 (ru) * 2020-02-14 2020-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Способ построения геологических и гидродинамических моделей месторождений нефти и газа
RU2747944C1 (ru) * 2020-07-21 2021-05-17 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Способ стратификации гомогенных верхнемеловых кремнистых толщ

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2135766C1 (ru) * 1998-05-28 1999-08-27 Внедренческий научно-исследовательский инженерный центр "Нефтегазтехнология" Способ контроля за разработкой нефтяных залежей
RU2180128C1 (ru) * 2001-06-04 2002-02-27 Волож Юрий Абрамович Способ построения сейсмостратиграфической модели разреза среды
RU2278958C1 (ru) * 2004-10-18 2006-06-27 Сумбат Набиевич Закиров Способ добычи низконапорного газа
US20080234988A1 (en) * 2007-02-25 2008-09-25 Chevron U.S.A., Inc. Upscaling multiple geological models for flow simulation
WO2009048776A2 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Schlumberger Canada Limited Coarse wellsite analysis for field development planning

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2135766C1 (ru) * 1998-05-28 1999-08-27 Внедренческий научно-исследовательский инженерный центр "Нефтегазтехнология" Способ контроля за разработкой нефтяных залежей
RU2180128C1 (ru) * 2001-06-04 2002-02-27 Волож Юрий Абрамович Способ построения сейсмостратиграфической модели разреза среды
RU2278958C1 (ru) * 2004-10-18 2006-06-27 Сумбат Набиевич Закиров Способ добычи низконапорного газа
US20080234988A1 (en) * 2007-02-25 2008-09-25 Chevron U.S.A., Inc. Upscaling multiple geological models for flow simulation
WO2009048776A2 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Schlumberger Canada Limited Coarse wellsite analysis for field development planning

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104632200A (zh) * 2013-11-14 2015-05-20 中国石油化工股份有限公司 河流相多层及厚层油藏精细建模方法
RU2541348C1 (ru) * 2014-01-09 2015-02-10 Екатерина Алексеевна Пономарева Способ построения геологической модели месторождений нефти и газа
RU2556649C1 (ru) * 2014-03-31 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Реагент" Способ определения динамики извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти
CN105298485A (zh) * 2015-11-13 2016-02-03 西南石油大学 一种单井油气地质综合评价方法
RU2624863C2 (ru) * 2015-11-27 2017-07-07 Акционерное общество "Зарубежнефть" Способ исследования внутреннего строения массивных трещиноватых залежей
CN105866006A (zh) * 2016-05-25 2016-08-17 中国石油天然气股份有限公司 一种致密砂岩裂缝检测装置与方法
RU2709047C1 (ru) * 2019-01-09 2019-12-13 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ адаптации гидродинамической модели продуктивного пласта нефтегазоконденсатного месторождения с учетом неопределенности геологического строения
RU2731004C1 (ru) * 2020-02-14 2020-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Способ построения геологических и гидродинамических моделей месторождений нефти и газа
RU2747944C1 (ru) * 2020-07-21 2021-05-17 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Способ стратификации гомогенных верхнемеловых кремнистых толщ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475646C1 (ru) Способ построения геологической и гидродинамической моделей месторождений нефти и газа
US9703006B2 (en) Method and system for creating history matched simulation models
CN105468886B (zh) 基于岩石物理学参数计算地层压力的方法
CN102426390B (zh) 一种非均质泥砂岩储层储量确定方法
CN109441422A (zh) 一种页岩气井间距优化开采方法
Kuanzhi et al. A reserve calculation method for fracture-cavity carbonate reservoirs in Tarim Basin, NW China
CN106154351A (zh) 一种低孔渗储层渗透率的估算方法
CN109653725A (zh) 基于沉积微相和岩石相的混积储层水淹程度测井解释方法
RU2601733C2 (ru) Способ построения геолого-гидродинамических моделей двойной среды залежей баженовской свиты
CN102041995A (zh) 复杂油藏水淹状况监测系统
CN107795320B (zh) 一种水平井碳酸盐岩储层参数的计算方法
CN105182424A (zh) 一种基于斑块饱和模型定量预测储层孔隙度的方法和装置
Ali et al. Prediction of Cretaceous reservoir zone through petrophysical modeling: Insights from Kadanwari gas field, Middle Indus Basin
CN104514552A (zh) 一种煤层气储层识别与丰度预测的方法
CN104714252A (zh) 分析流体因子敏感性的方法
CA2869825A1 (en) Three-dimensional multi-modal core and geological modeling for optimal field development
Abdideh et al. Cluster analysis of petrophysical and geological parameters for separating the electrofacies of a gas carbonate reservoir sequence
Bao et al. Applying data mining to the geosciences data
RU2630852C1 (ru) Способ прогноза эффективной емкости коллекторов на основе получаемых поляризационных параметров и проводимости для выбранного типа среды
CN107831540A (zh) 储层物性参数直接提取新方法
CN106526697B (zh) 一种三角洲建设与破坏主要转换面识别方法
Noori et al. Geological Model of the Tight Reservoir (Sadi Reservoir-Southern of Iraq)
Malki et al. The impact of thermal maturity on the organic-rich shales properties: A case study in Bakken
Hussain et al. Evaluation of unconventional hydrocarbon reserves using petrophysical analysis to characterize the Yageliemu Formation in the Yakela gas condensate field, Tarim Basin, China
Walker et al. Three case studies of progress in quantitative seismic-engineering integration

Legal Events

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

Effective date: 20140818