Прогноз проницаемости в терригенно-карбонатном разрезе с учетом литологической принадлежности горных пород

UDK: 622.276.031.43:550.822.3
DOI: 10.24887/0028-2448-2025-2-6-10
Ключевые слова: терригенные горные породы, карбонатные горные породы, коэффициент проницаемости, структура пустотного пространства, геофизические исследования скважин (ГИС)
Авт.: С.В. Добрыдень, к.г.-м.н. (Тюменское отделение «СургутНИПИнефть», ПАО «Сургутнефтегаз»; Тюменский индустриальный университет); С.К. Туренко, д.т.н. (Тюменский индустриальный университет); Т.В. Семёнова, к.г.-м.н. (Тюменский индустриальный университет);

В статье рассмотрены особенности прогноза проницаемости терригенных и карбонатных горных пород по данным геофизических исследований скважин (ГИС). По литологическому описанию керна и характерным диапазонам изменения фильтрационных и емкостных свойств горные породы разделены на литотипы, последние - на коллекторы и неколлекторы. Неколлекторы представлены горными породами с повышенным содержанием глинистого и ангидритового материала, микрокристаллическими и микротрещиноватыми низкопористыми доломитами. Коллекторы сложены песчаниками, алевролитами и доломитами. Проницаемость терригенных пород снижается с уменьшением размера зерен и увеличением содержания минералов с высокой дисперсностью, способностью к сорбции и ионному обмену. Проницаемость карбонатных пород зависит от структуры их пустотного пространства. По керновым данным установлено, что наличие крупных каверн снижает гидродинамическую связанность пустот, а следовательно, проницаемость пород. Учет рассмотренных особенностей при прогнозе проницаемости по данным ГИС выполнен через синтетический параметр – индикатор зоны фильтрации. Для определения этого параметра предложена трехмерная зависимость, связывающая определенный по керну индикатор зоны фильтрации с геофизическими параметрами. Результаты расчета индикатора зоны фильтрации согласуются с данными изучения керна. Расчет коэффициента проницаемости с использованием индикатора зоны фильтрации более точно воспроизводит измерения на керне, по сравнению с расчетом по стандартной зависимости от коэффициента пористости. При испытании скважин наибольшие притоки пластовых флюидов получены из интервалов, определенных рассмотренным способом как наиболее проницаемые.

Список литературы

1. Грунтоведение / Е.М. Сергеев, Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров [и др.]; под ред. академика Е.М. Сергеева – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 392 с.

2. Лусиа Ф.Д. Построение геолого-гидродинамической модели карбонатного коллектора : интегрированный подход. – М.- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2010. – 378 c.

3. Нечай А.М., Шнурман Г.А., Боярчук А.Ф. Методическое руководство по выделению и оценке карбонатных коллекторов сложного типа по данным промысловой геофизики. – Грозный: КОВНИИнефтепромгеофизики, 1973. – 154 с.

4. Петерсилье В.И., Пороскун В.И., Яценко Г.Г. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методов. –

М. – Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. – 262 с.

5. Резванов Р.А., Смирнов О.А. Типизация коллекторов как средство повышения точности определения проницаемости // Нефтяное хозяйство. – 2013. –

№ 2. – С. 42-49.

6. Тиаб Д., Дональдсон Эрл Ч. Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов; пер. с англ. М.Д. Углов; под ред. В.И. Петерсилье, Г.А. Былевского. – [2-е изд.]. - М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2011. - 838 с.

7. Шилов Г.Я. Основные проблемы и возможности оценки фаций карбонатных пород по данным геофизических исследований скважин // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. – 2010. – № 4 (261). – С. 7-16.



Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.