Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 14:16, реферат
Магма представляет собой огненно - жидкий силикатный расплав. В первом случае остывание протекает медленно, вся магма успевает раскристаллизоваться - образуются полнокристаллические зернистые породы. При быстром поднятии магмы на поверхность Земли температура ее быстро падает, давление понижается до нормального и от магмы отделяется летучие компоненты (F, Cl, H2O).В этом случае породы могут иметь стекловатую структуру, т. е. не являются полностью раскристаллизованными.
Магматические горные породы, их классификация по условию образования и по химическому составу. Виды интрузий ……………..3
Понятие о породах – коллекторах. Их классификация по скелету и по условию образования……………………………………………………..6
Геофизические, электрические методы изучения разреза скважин. Их виды и назначения. Обработка результатов исследования. Признаки скоплений и выделений газа и нефти…………………………………..11
Литература……………………………………………………………….18
2.
Геофизические работы в
• прострелочно-взрывные работы (ПВР) по вторичному вскрытию, интенсификации притоков и ликвидации аварий;
•
испытание пластов
ОПК
– опробование пластов
ИПТ - испытание пластов испытателями на трубах (комплектами испытательных инструментов - КИИ);
• отбор образцов пород и флюидов приборами на кабеле:
КО - отбор керна приборами на кабеле;
ОГ – отбор образцов стреляющим или сверлящим грунтоносом;
• вызов притока свабированием и импульсными депрессионными воздействиями;
• акустические, тепловые, электрические и импульсные воздействия на призабойную зону пластов;
• очистку забоев скважин, устранение гидратных и парафиновых пробок в стволах скважин;
• установку разделительных мостов, пакеров и ремонтных пластырей;
• установку забойных клапанов и штуцеров, и другие подобные операции.
3.
Геолого-технологические
Геофизические исследования и работы в скважинах являются неотъемлемыми технологическими этапами строительства всех категорий скважин, их эксплуатации, ремонта и ликвидации.
Объемы
и качество ГИРС в пробуренных
на месторождении скважинах должны обеспечить
определение подсчетных параметров с
достоверностью, регламентированной "Классификацией
запасов и ресурсов нефти и горючих газов"
для соответствующих категорий запасов,
получение исходной информации для построения
постоянно действующих цифровых геолого-технологических
моделей месторождений, обоснования коэффициентов
извлечения, составления технологических
схем и проектов пробной и опытно-промышленной
эксплуатации, проектов разработки месторождений.
1.
Произвести подсчет
геологических запасов
нефти объемным
методом
Qгеол=F·h·kп·kн·ρн·θ
где Qгеол - геологические запасы нефти, т;
F- площадь нефтеносности, м2;
h
- эффективная нефтенасыщенная
kп - коэффициент открытой пористости, д.е;
kн - коэффициент нефтенасыщенности, д.е;
ρн - плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м3;
θ - пересчетный коэффициент, учитывающий усадку нефти; θ= ρпл/ρн;
ρпл
- плотность нефти в пластовых условиях,
кг/м3.
2. Произвести подсчет
извлекаемых запасов
нефти.
Qизвл= Qгеол·
η
где Qизвл - извлекаемые запасы нефти, т;
η - коэффициент извлечения нефти;
3.
Посчитать извлекаемый
объем попутного
газа.
V= Qизвл
·G
где V – растворенного газа, м3;
G
– средний газовый фактор м3
/т;
4.
Рассчитать текущий
коэффициент извлечения
нефти.
КИНтек = Qнак/Qгеол
где КИНтек – текущий коэффициент извлечения нефти;
Qнак – накопленная добыча нефти, т;
Qгеол - геологические запасы нефти, т.
Номер варианта | 5 |
Месторождение Показатели
и пласты |
Аганское месторождение |
пл БВ8* | |
1. Площадь нефтеносности, тыс.м2 | 23608 |
2.Тип залежи | пластово - сводовый |
3.Тип коллектора | терригенный |
4.Нефтенасыщенная толщина, м | 11 |
5.Пористость, % | 23,6 |
6.Проницаемость, мкм2 | 0.388 |
7.Нефтенасыщенность, доли ед. | 0,704 |
8.Пластовая температура, °С | 75 |
9.Плотность нефти при 20 °С, кг/м3 | 841 |
10.Газовый фактор м3 /т | 74 |
11.Плотность пластовой нефти, кг/м3 | 748 |
12. Накопленная добыча нефти, т | 3478944 |
13. Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,395 |
Решение