Научно-технический журнал

«Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений»

ISSN 2413-5011

Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений
Прогноз трещиноватости карбонатных отложений по результатам интерпретации спектрометрического гамма-каротажа

УДК: 550.832.52:551.252
DOI: 10.33285/2413-5011-2022-6(366)-11-16

Авторы:

ВАХИТОВА ГУЗЕЛЬ РИНАТОВНА1,
ГАЛИМОВ РУСТЕМ АЙРАТОВИЧ1,
ГУМЕРОВА АЭЛИТА ИНСУРОВНА1,
ШАЙБЕКОВА ГАЛИЯ ФАНИСОВНА1
1 ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет", Уфа, Россия

Ключевые слова: прогноз трещиноватости, карбонатные коллекторы, спектрометрический гамма-каротаж, турнейский ярус, карта трещиноватости, гидроразрыв пласта, сложные геологические объекты, низкая проницаемость

Аннотация:

Информация о наличии трещин в сложных геологических объектах, таких как карбонатные отложения Оренбургской области, позволяет выполнить прогноз проницаемости пластов и продуктивности скважин при разработке и эксплуатации месторождения, подобрать скважины для выполнения гидроразрыва пласта (ГРП).

В настоящее время наличие трещин, их ориентированность, их параметры успешно определяют по результатам литологического описания керна, скважинных исследований специальными методами (волновой акустический каротаж, микросканирования стенки скважины). Однако специальные геофизические методы применяются не во всех скважинах, а отбор керна выполняется лишь в заданном интервале глубин в разведочных и поисково-разведочных скважинах. Кроме того, в карбонатных отложениях с развитой системой трещин керн не всегда представительный. В связи с этим определение трещин в интервале исследуемого разреза можно выполнить по спектрометрическому каротажу естественной радиоактивности (СГК).

Целью данных исследований является прогноз трещиноватости карбонатных отложений турнейского яруса одного участка Балейкинского месторождения по результатам спектрометрического гамма-каротажа.

В результате исследования выполнен прогноз трещиноватости по результатам обработки спектрометрического гамма-каротажа, зарегистрированного в разрезе карбонатных отложений одного участка Балейкинского месторождения с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Обосновано граничное значение соотношения U/Th для выявления глубин с наличием трещин. Выявлены скважины, в которых рекомендуется выполнить ГРП и увеличить проницаемость пластов.

Список литературы:

1. Багринцева К.И., Сауткин Р.С., Шершуков Г.И. Применение капиллярной дефектоскопии в нефтяной геологии для выделения и оценки трещиноватости в горных породах // Megatech. Новые технологии в промышленной диагностике и безопасности. – 2013. – № 4. – С. 24–32.

2. Монжерин М.А. Определение параметров естественной трещиноватости карбонатных коллекторов артинского яруса на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения // Геология. Геофизика. Бурение. – 2017. – Т. 15. – № 4.

3. Alixant J.L., Collie D.A.L. Spectral Gamma Ray Measurement on Cuttings: An Alternative to MWD // SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference. – 1999. – DOI: 10.2118/57550-MS

4. Киркинская В.Н., Смехов Е.М. Карбонатные породы – коллекторы нефти и газа. – Л.: Недра, 1981. – 255 с.

5. Черепанов С.С. Исследование и совершенствование методов оценки трещиноватости карбонатных коллекторов на примере турне-фаменских отложений Соликамской депрессии: дис. … канд. наук. – Пермь, 2016 – 111 с.

6. Баюк И.О., Рыжков В.И. Определение параметров трещин и пор карбонатных коллекторов по данным волнового акустического каротажа // Технологии сейсморазведки. – 2010. – № 3. – С. 32–42.

7. Князев А.Р., Некрасов А.Н. Опыт выделения трещинных коллекторов в карбонатных породах по данным стандартного каротажа и сканеров // НТВ "Каротажник". – 2019. – № 5(299). – С. 40–54.

8. Калабин А.А., Митрофанов Д.А., Гордеев А.О. Комплексный подход к интерпретации данных керн/ГИС для изучения трещиноватости отложений березовской свиты на месторождениях Западной Сибири // Экспозиция Нефть Газ. – 2021. – № 6. – С. 52–55. – DOI: 10.24412/2076-6785-2021-6-52-55

9. Симоненко Е.П., Долгирев С.С., Кириченко Ю.В. Возможности методов ГИС для изучения трещиноватости // Георесурсы. – 2018. – Т. 20. – № 3. – Ч. 2. – С. 267–273.

10. Мингазутдинов А.Н., Семенова О.В. Использование спектрального гамма-каротажа для выявления трещиноватых зон в низкопористых карбонатных отложениях (на примере скв. 39516 Западно-Лениногорской площади). – URL: 013.pdf (tatnipi.ru)

11. Применение методов гамма-спектроскопии и ИК-спектроскопии для целей поисковой геологии в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (на примере Ухтинского района) / И.Р. Макарова, Н.Н. Лаптев, С.А. Горобец, Ф.Ф. Валиев, А.М. Яфясов, В.О. Сергеев, А.И. Зиппа, Н.А. Суханов, Д.К. Макаров, А.С. Гришканич // Георесурсы. – 2021. – Т. 23. – № 1. – С. 17–29.

12. Вахитова Г.Р., Лысцева Т.С., Труфанова Л.Д. Совместная интерпретация геофизической, петрофизической и геологопромысловой информации в сложных коллекторах Цветаевского месторождения углеводородов // НТВ "Каротажник". – 2011. – C. 12–20.

13. Вахитова Г.Р., Дюдьбина А.А., Шайбекова Г.Ф. Петрофизическая модель пласта d3fr франского яруса c трудноизвлекаемыми запасами в разрезе прикаспийского бассейна // Вестник АН РБ. – 2020. – Т. 36. – № 3(99). – С. 5–14. – DOI: 10.24411/1728-5283-2020-10301

14. Heflin J.D., Nettleton K.A. Formation evaluation utilizing gamma ray spectral analysis // SPE Rocky Mount~in Regional Meeting. – Casper, Wyoming, May 14–16 1980. – DOI: 10.2118/9042-MS