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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА | 2009 |
|
RU2402049C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ | 2009 |
|
RU2416115C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ | 2000 |
|
RU2178189C1 |
Способ прогноза залежей углеводородов | 2021 |
|
RU2781752C1 |
СПОСОБ ПОИСКА ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА | 2011 |
|
RU2473928C1 |
Способ геохимической разведки | 1990 |
|
SU1786460A1 |
СПОСОБ ПОИСКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ | 2015 |
|
RU2596181C1 |
СПОСОБ ПРЯМОГО ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ | 2010 |
|
RU2454687C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНВЕРСИИ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВРЕМЕННЫМ ФИЛЬТРОМ | 2012 |
|
RU2491580C1 |
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА | 2011 |
|
RU2483334C1 |
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.
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.
СПОСОБ РАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ | 1999 |
|
RU2143714C1 |
Способ прогнозирования нефтегазовых залежей | 1981 |
|
SU972452A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛЫХ, ДИСКРЕТНЫХ, СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ АДДУКТА ДИГАЛОГЕНИД МАГНИЯ/СПИРТ | 1996 |
|
RU2156259C2 |
МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ | 2004 |
|
RU2269890C1 |
Авторы
Даты
2008-10-27—Публикация
2007-04-02—Подача