Выделение зон повышенной трещиноватости нефтекумского природного резервуара Восточно- Безводненского месторождения с использованием программного продукта «тНавигатор»

  • К.И. Черненко Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355009, г. Ставрополь, пр. Кулакова 16/1, корп. 16
  • К.М. Саидова Филиал «Газпром ВНИИГАЗ Ставрополь», Россия, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419
  • Н.В. Еремина Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355009, г. Ставрополь, пр. Кулакова 16/1, корп. 16
  • Н.Е. Шатохин Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355009, г. Ставрополь, пр. Кулакова 16/1, корп. 16
Ключевые слова: карбонатный коллектор, моделирование трещиноватости, линеаменты, зоны повышенной продуктивности, трещинная пустотность, тренд плотности трещин, дискретная сеть трещин, прогнозная схема

Резюме

Актуальность работы. Месторождения нефти и газа на территории Восточного Предкавказья, старейшего нефтегазоносного региона, находятся на стадии падающей добычи или же закончены разработкой, поэтому существует острая необходимость в приросте углеводородного потенциала. Объектом исследования являются перспективные в этом отношении трещиноватые карбонатные отложения нефтекумской свиты (нижний триас) Восточно-Безводненского месторождения, которое расположено на Востоке Ставропольского края. Залежи месторождения имеют высокую степень пространственной неоднородности, отражающейся в мозаичности зон повышенной нефтеотдачи. Установление закономерностей распространения таких зон позволит создать наиболее оптимальную цифровую геологическую модель залежей. Целью исследования является учет результатов выявленных закономерностей распространения зон повышенной трещиноватости продуктивного пласта при обосновании перспективных объектов доразведки и доразработки Восточно-Безводненского месторождения. Методы исследования. В ходе исследования был использован метод корреляционного анализа параметров добычи нефти и пространственных характеристик расположения скважин, полученных в результате структурного дешифрирования материалов дистанционного зондирования (МДЗ), а также метод моделирования зон развития улучшенных коллекторов в отечественном программном обеспечении (ПО) тНавигатор с учетом новых полученных данных. Результаты работы. На основании данных, полученных при обработке геолого-промыслового материала и результатов МДЗ, выявлены линейные зоны повышенной продуктивности в карбонатных отложениях нефтекумской свиты Восточно-Безводненского месторождения. Изучены и применены тектонический и литолого-фациальный критерии для учета результатов выявленных линейных зон повышенной продуктивности коллектора в цифровой геологической модели. Авторами данного исследования была построена карта латерального распределения сети трещин в ПО тНавигатор с учетом разработанного обобщенного коэффициента интенсивности трещиноватости. В результате сопоставления карт параметров, влияющих на величину накопленной добычи нефти, авторами выделены зоны, наиболее оптимальные для размещения уплотняющего бурения и проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ).

Литература

Багринцева К.И., Дмитриевский A.H., Бочко P.A. Атлас карбонатных коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Сибирской платформ. / Под редакцией К.И. Багринцевой. – M. 2003. – 264 с.

Закревский К.Е. Геологическое 3D моделирование. М.: Маска, 2009. – 376 с.

Игилманов Б.Б. Подсчет запасов углеводородов на основе 3Д модели в симуляторе тНавигатор. Применение workflow для оптимизации работы. // Yessenov Science Journal. – 2022. – № 2(43). – С. 88–94. DOI: 10.56525/OAHL5595.

Козяев А.А., Щуковский Р.М., Закревский К.Е. Моделирование трещиноватости. Практикум по DFN в Petrel 2016-2019. / Под редакцией К.Е. Закревского. – М.: МАИ, 2019. – 96 c.

Мударисова Р.А., Волков Ю.В., Хасанова Н.М., Успенский Б.В. Характеристика карбонатных пород-коллекторов раннеказанского возраста Горского месторождения сверхвязкой нефти, изученных методом электронного парамагнитного резонанса. // Георесурсы. – 2022. – Т. 24. № 3. – C. 90–98.

Никонов А.И. Применение метода структурного дешифрирования с целью выявления потенциально опасных деформаций земной поверхности и зон вертикальных флюидоперетоков в пределах локальных платформенных структур (на примере Cовхозного ПХГ). // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2019. – № 3(26). – С. 1–16.

Никонов А.И. Тектонофизические аспекты делимости земной коры и их пространственная реализация на основе линеаментного анализа. // Материалы III Всероссийского совещания и II Всероссийской молодежной школы по современной геодинамике «Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: результаты исследований на количественной основе». Иркутск: Институт земной коры Сибирского отделения РАН, 2016. – С. 99–101.

Никонов А.И. Тектонофизические аспекты структурного дешифрирования линеаментных систем. // Материалы Второй молодежной школы семинара «Современная тектонофизика. Методы и результаты». М.: ИФЗ РАН, 2011. – Т. 2. – С. 78–93.

Никулина М.Ю., Никулин Е.В., Лукьянов В.В., Плюснин А.В., Кутукова Н.М., Шустер В.Л. Перспективы поиска месторождений нефти и газа в Осинской продуктивной зоне на территории Непско-Ботуобинской антеклизы в Восточной Сибири. // Нефтяное хозяйство. – 2023. – № 9. – С. 85–89.

Сидорчук Е.А., Добрынина С.А. Геодинамическая природа размещения нефтегазовых месторождений (на примере территории Ставропольского края). // Геология и геофизика Юга России. – 2024. – Т. 14. № 2. – С. 179–194. DOI: 10.46698/VNC.2024.90.18.014.

Хасанов М.А. Фильтрационно-емкостная модель пород коллекторов нижнего триаса Восточного Предкавказья. // КАРОТАЖНИК. – 2011. – № 4(202). – С. 12–19.

Черненко К.И. Оценка влияния тектонического фактора на формирование зон повышенной продуктивности нефтяных залежей в карбонатных отложениях нефтекумской свиты (на примере Восточно-Безводненского месторождения). // Геология и Геофизика Юга России. – 2024a. – Т. 14. № 1. – С. 114–126. DOI: 10.46698/VNC.2024.49.96.008.

Черненко К.И. Выявление зон повышенной продуктивности нефтяных залежей в карбонатных коллекторах нефтекумской свиты Величаевско-Максимокумского вала Восточного Предкавказья: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 1.6.11 / Черненко Катерина Игоревна. – Ставрополь: СКФУ, 2024б. – 151 с.

Ferraro F., Agosta F., Prasad M., Vinciguerra S., Violay M., Giorgioni M. Pore space properties in carbonate fault rocks of peninsular Italy. // Journal of Structural Geology. – 2020. – Vol. 130. Art. No. 103913. DOI: 10.1016/j.jsg.2019.103913.

Iman S., Mehrdad S.M., Masoumeh K. Geological modelling of petroleum reservoir through multi-scale analysis of faults in complex media. // Journal of Asian Earth Sciences. – 2024. – Vol. 271. Art. No. 106238. DOI: 10.1016/j.jseaes.2024.106238.

Ma Y., Cai X., Li M., Li H., Zhu D., Qiu N., Pang X. et al. Research advances on the mechanisms of reservoir formation and hydrocarbon accumulation and the oil and gas development methods of deep and ultra-deep marine carbonates. // Petroleum Exploration and Development. – 2024. – Vol. 51. – Issue 4.

Ma Y., Cai X., Li H. et al. New insights into the formation mechanism of deep-ultra-deep carbonate reservoirs and the direction of oil and gas exploration in extra-deep strata. // Earth Science Frontiers. – 2023. – No. 30(6). – pp. 1–13.

Ma Y., Cai X., Yun L. et al. Practice and theoretical and technical progress in exploration and development of Shunbei ultra-deep carbonate oil and gas field, Tarim Basin, NW China. // Petroleum Exploration and Development. – 2022. – No. 49(1). – pp. 1–17.

Wenyang W., Xiongqi P., Zhangxin C., Dongxia C., Yaping W., Xuan Y., Bing L., Wang Z., Xinwen Z., Changrong L., Qifeng W., Caijun L. Quantitative evaluation of transport efficiency of fault-reservoir composite migration pathway systems in carbonate petroliferous basins. // Energy. – 2021. – Vol. 222. Art. No. 119983. DOI: 10.1016/j.energy.2021.119983.

Опубликован
2025-06-30
Раздел
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений