Актуальность. Достоверность результатов литолого-петрофизических исследований во многом определяется качеством отобранного кернового материала. Наличие проникновения фильтрата бурового раствора в керн будет влиять в первую очередь на результаты определения характера насыщения, остаточной водонефтенасыщенности, пористости, проницаемости, геохимических характеристик и смачиваемости породы. Определение пригодности кернового материала к лабораторным исследованиям является одной из основных задач при изучении изолированного керна. Цель работы. Определить наиболее информативные методы проникновения технологической жидкости в поровое пространство породы для оценки пригодность керна к лабораторным исследованиям. Материалы и методы. Использованы методы литолого-петрофизических исследований керна и пластовых флюидов. Результаты. Проведен анализ применения использованных методов исследований. Выявлены преимущества и ограничения каждого из представленных методов. Выводы. Оценка степени проникновения фильтрата бурового раствора в породу определяет пригодность кернового материала к дальнейшим петрофизическим исследованиям.
Идентификаторы и классификаторы
- УДК
- 622. Горное дело
Керновый материал – это источник прямой геологической информации о составе и свойствах горных пород, слагающих месторождение. Для эффективного прове-дения промысловых и геологоразведочных работ, частью которого является исследо-вание кернового материала, очень важно получить керн с сохраненными свойствами.
Список литературы
1. Гильманов Я.И., Паромов С.В. Современные технологии отбора керна при поисково-разведочных работах и эксплуатационном бурении // Каротажник. 2021. Вып. 8(314). С. 39–47.
2. Хайруллин Б.Ю., Мамяшев В.Г., Романов Е.А., Федорцов В.В. Инновационные технологии бурения с отбором и анализом керна повышенной информативности // Недропользование XXI век. 2015. № 1(51). С. 20–25.
3. Глушков Д.В. Экспериментальное изучение надежности герметизации керна с помощью керноприемной трубы и методом парафинировани // Каротажник. 2017. Вып. 10(280). С. 111–121.
4. Макфи К., Рид Дж., Зубизаретта И. Лабораторные исследования керна: гид по лучшим практикам / Пер. с англ. И.Н. Иванова; под ред. М.А. Тугаровой. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2018. 924 с.
5. Курбанов Я.М., Гильманов Я.И., Черемисина Н.А. Анализ изоляции керна в процессе его отбора. Проблемы и решения // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2024. № 5(377). С. 5–11.
6. Хайруллин Б.Ю., Курбанов Я.М., Мамяшев В.Г. и др. Совершенствование технологий отбора и анализа изолированного керна повышенной информативности // Геология и недропользование. 2022. № 1(5). С. 102–113.
7. Mamyashev V.G., Khairullin B.Yu., Mamyashev T.V. Informational capabilities of new technologies for coring and petrophysical studies of isolated core [Информационные возможности новых технологий отбора и петрофизических исследований изолированного керна] // 7th Scientific Exploration Conference – Tyumen 2021: Natural Resources Management as a Cross-Functional Process, Tyumen, Russia, 22–26 March 2021. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202150080
8. Михайлов Н.Н. Остаточное нефтенасыщение разрабатываемых пластов. М.: Недра, 1992. 270 с.
9. Михайлов Н.Н., Кольчицкая Т.Н., Джемесюк А.В., Семенова Н.А. Физико-геологические проблемы остаточной нефтенасыщенности. М.: Наука, 1993. 174 с.
10. Dugstad Ø., Aurdal T., Galdiga C. et al. Application of tracers to monitor fluid flow in the Snorre field: А field study // SPE Annual Conference, Houston, 3–6 October 1999. Paper SPE 56427-MS. https://doi.org/10.2118/56427-MS
11. Brown A., Marriott F. Use of tracers to investigate drilling-fluid invasion and oil flushing during coring // SPE Reservoir Engineering. 1988. Vol. 3, No. 4. Р. 1317–1322. https://doi.org/10.2118/16352-PA
12. Pallat N., Stockden I.L.M., Mitchell P.S.H., Woodhouse R. Low-invasion coring gives “native” reservoir water saturation // Theory and Application of Multidisciplinary Evaluations: Transactions of the 14th European Formation Evaluation Symposium of the SPWLA, London, UK, 9–11 December 1991. Paper I.
13. Мчедлов-Петросян Н.О. Флуоресцеиновые красители в растворах – хорошо изученные системы? // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия: Химия. 2004. Т. 626, № 11(34). С. 221–312.
14. Гильманов Я.И., Глушков Д.В., Кузнецов Е.Г. Опыт ООО «ТННЦ» в проведении межлабораторного контроля по фотографированию керна в дневном и ультрафиолетовом свете // Каротажник. 2023. Вып. 5(325). С. 96–114.
15. Орлов Л.И., Топорков В.Г. Метод извлечения поровых вод // Геология нефти и газа. 1982. № 11. С. 43–45.
16. Конарев А.А., Конопнова Е.И., Кудрявцева Н.И., Тарасенкова Г.В. Пат. RU 2570706 C1. Способ количественного определения флуоресцеина натрия в субстанции и лекарственном препарате на ее основе. № 2014129943/28; Заявл. 22.07.2014; Опубл. 10.12.2015 // Изобретения. Полезные модели. 2015. Бюл. № 34. 10 с.
17. Акиньшин А.В. Комплексный анализ фотографий керна как новый инструмент исследования сложнопостроенных коллекторов Восточной Сибири // Каротажник. 2023. Вып. 5(325). С. 115–121.
18. Акиньшин А.В. Метод определения площади текстурных компонентов на фотографиях керна текстурно-неоднородной горной породы // Нефтяное хозяйство. 2016. № 1. С. 28–31.
19. Алтунин А.Е., Мальшаков А.В., Семухин М.В., Ядрышникова О.А. Методы компьютерной обработки фотографий керна при изучении коллекторских свойств продуктивных пластов // Нефтяное хозяйство. 2013. № 11. С. 12–16.
20. Семухин М.В., Ядрышникова О.А., Серкин М.Ф., Чертина К.Н. Разработка системы распознавания трещин для получения экспериментальных данных по снимкам петрографических шлифов керна // Нефтяное хозяйство. 2017. № 5. С. 27–31. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2017-5-27-31
21. Спирина А.М., Гильманова Н.В., Москаленко Н.Ю., Гильманова К.Я. Использование интенсивности свечения керна в ультрафиолетовом свете для обоснования граничных значений и насыщенности низкопроницаемых коллекторов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2023. № 10(382). С. 77–83. https://doi.org/10.33285/2413-5011-2023-10(382)-77-83
Выпуск
Другие статьи выпуска
Актуальность. Доступ российских исследователей к Scopus и Web of Science стал ограничен, поэтому актуальным становится использование открытых реферативных баз данных. Цель работы. Выявление актуальных задач энергетического перехода в публикациях, представленных в агрегаторе контента для научных публикаций с бесплатным доступом Scilit. Материалы и методы. В исследовании использована 10121 библиометрическая запись статей за 2019–2023 гг. Публикации систематизировались с использованием алгоритма Gibbs sampling for Dirichlet mixture model. Темы публикаций внутри полученных кластеров анализировались с помощью демоверсии программы Carrot2. Ранжирование публикаций осуществлялось с помощью утилиты sumy с алгоритмом lex-rank. Результаты. Выявленные актуальные темы посвящены системным проблемам энергетических комплексов, включая интеграцию различных источников генерации энергии, накопление энергии в «аккумуляторах» или «зеленом водороде» и оптимизацию их работы. Большое внимание уделено социальным аспектам энергетического перехода, особенно актуальным для сельских территорий и регионов с низким уровнем экономического развития. Выводы. Без финансовой поддержки и наличия соответствующей инфраструктуры для местных энергетических сообществ энергетический переход может быть ими отвергнут. Домохозяйства следует поощрять к использованию более чистых источников энергии, менее вредных для здоровья и окружающей среды.
Актуальность. В настоящее время существует проблема по исследованию интервалов, представленных слабосцементированным керном, хотя такие породы могут являться основными коллекторами. Отсутствие достоверной петрофизической информации ведет к занижению основных параметров фильтрационно-емкостных свойств, что в дальнейшем может привести к неверной оценке запасов углеводородов. Актуальность работы обусловлена отсутствием единых нормативно-методических подходов к проведению исследований слабосцементированного кернового материала. Цель работы. Разработка собственного методологического подхода путем подбора технологий и методик, позволяющего провести первичную подготовку, отбор образцов, профильные измерения и петрофизические исследования слабосцементированного керна. Материалы и методы. В работе использовался слабосцементированный керн с месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, исследования проводились согласно требованиям, указанным в методиках по проведению лабораторных исследований с использованием необходимых расходных материалов. Рассмотренные в статье способы охватывают временной интервал с начала 2000-х гг. Результаты. При выполнении работы рассмотрены стандартные методики исследования керна и оценена возможность их применения к образцам слабосцементированной породы, а также выявлены особенности подготовки образцов и проведения исследований на слабосцементированном керне. Выводы. Разработан методологический подход, позволяющий проводить первичную подготовку, отбор образцов, профильные измерения и петрофизические исследования слабосцементированного керна.
Актуальность. При вероятностной оценке ресурсной базы наибольшие неопределенности ассоциируются с широким диапазоном значений общего объема породы. В рамках работы с применением площади пласта результирующие карты общих толщин строятся некорректно. Цель работы. Учет фациального зонирования в процессе вариации структурного каркаса при работе с ачимовской толщей многопластового месторождения. Материалы и методы. Применяемый подход подразумевает учет ошибок структурных построений пропорционально мощности в зависимости от фациальных зон. Авторами предложен дополнительный этап картопостроения с использованием карт пропорций мощности во избежание получения нереалистичных с геологической точки зрения локальных аномалий мощности. Результаты. Получен набор измененных карт общих толщин клиноциклитов, отражающих ключевые особенности геологического строения объекта моделирования, а именно фациальную дифференциацию и связанную с ней неоднородность по латерали. Выводы. Выбранный подход к построению карт общих толщин позволил получить геологически реалистичные карты эффективных толщин, которые, в свою очередь, легли в основу картирования продуктивного объема.
Актуальность. Для проведения лабораторных исследований проектов газовых методов увеличения нефтеотдачи необходим большой объем пластовой системы. Зачастую его восполнение глубинными и/или сепараторными пробами экономически нецелесообразно. Поэтому возникает задача рекомбинации флюида из устьевой пробы жидкости и имитатора природного газа. Цель работы. Рассчитать компонентный состав газа рекомбинации в условиях поставленной задачи. Материалы и методы. Эвристический алгоритм расчета использует инструменты: моделирования, обратных задач физики, теории множеств, математического программирования. Особое внимание уделено его эмпирическому и теоретическому обоснованию. Результаты. В работе рассмотрены ограничения термодинамического метода. Обозначены и обоснованы условия решаемой задачи. Сформулирован и выведен прикладной алгоритм решения. Экспериментально подтверждена его эффективность для нефтяных систем. Выводы. Работа будет интересна специалистам в области лабораторных исследований проектов газовых методов увеличения нефтеотдачи. Дискуссионными остаются вопросы о повышении точности прикладного алгоритма и его дальнейшего развития.
Издательство
- Издательство
- ИПНГ РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3
- Юр. адрес
- 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3
- ФИО
- Закиров Эрнест Сумбатович (Директор)
- E-mail адрес
- director@ipng.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1357374
- Сайт
- https:/www.ipng.ru