Файл: Строительство наклоннонаправленной эксплуатационной скважины 12 на площади СевероПрибрежная.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 156
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Визуализация данных инклинометрии в виде трехмерной траектории и в табличной форме;
Сохранение обработанных данных в базу данных ГТИ в случае использования совместно с комплексом «Контур-2».
Программная система «Стрела», поставляемая с комплексом БТС-172, решает практически те же задачи, что и система «Радиус». Основные отличия заключаются в интерфейсе пользователя и возможностях визуализации.
Достоверной информации о функциональных возможностях зарубежных программных систем автору получить не удалось.
Таким образом, программное обеспечение современных отечественных забойных инклинометрических систем предназначено для регистрации и визуализации параметров инклинометрии, а также расчета и построения трехмерной траектории скважины.
Одной из важных задач при оперативной обработке инклинометрии в процессе бурения является прогноз траектории скважины. Эта задача в рассмотренных программах решается наиболее простыми способами - прямой проекцией по двум последним значащим точкам траектории или аппроксимацией с учетом кривизны траектории. Подобное решение является приблизительным, и не позволяет качественно планировать дальнейшие работы по бурению.
Для полноценного оперативного прогноза траектории необходима информация о конструкции буровой колонны (компоновке), а также технологических параметрах бурения (характеристиках и степени выработки долота, производительности нагнетательных насосов, веса колонны). Рассмотренные выше автономные программы регистрации и обработки инклинометрии не имеют доступа к подобной информации. Для обеспечения прогноза необходимо взаимодействие с данными программных комплексов контроля бурения, что в существующих системах не реализовано. (Система «Радиус» сохраняет свои данные в базу комплекса «Контур-2», но комплекс «Контур-2» не содержит методов прогноза траектории скважины). Это является основным недостатком существующего программного обеспечения оперативной обработки данных инклинометрии.
3.4 Системы регистрации и обработки геофизической информации
Геолого-геофизические (ГГИ или ГИС) исследования скважин являются основным источником информации о состоянии скважины и пластов - основных объектов мониторинга нефтяных и газовых месторождений. ГИС позволяют решать основные геологические и технические задачи:
литологическое расчленение и корреляция разрезов, вскрытых скважинами;
выявление полезных ископаемых и определение их параметров, необходимых для подсчета запасов и проектирования разработки месторождений;
геолого-технологический контроль бурения скважин;
изучение технического состояния скважин;
определение эксплуатационных характеристик пластов.
В общем случае все задачи, решаемые с помощью ГИС, можно разделить на два класса: измерительные и классификационные. К измерительным относятся задачи, решаемые с целью определения значений параметров изучаемых объектов (например, определение плотности, коэффициента пористости, коэффициента глинистости, и других параметров пласта). Часто решение измерительных задач называют "количественной интерпретацией". Классификационные задачи зачастую решают, основываясь на результатах решения измерительных задач, с целью разделения изучаемых объектов на классы: коллектор- неколлектор, нефтенасыщенный-водонасыщенный и т.д.
Геофизические исследования скважин можно разделить на две основные категории: непосредственно ГИС (ГИС в открытом стволе) и ГИС-контроль (эксплуатационные ГИС).
ГИС в открытом стволе производятся в бурящихся скважинах для решения следующих основных задач:
стратиграфическое и литологическое расчленение разреза скважины;
выделение коллекторов;
контроль проводки скважины;
количественное определение фильтрационно-емкостных параметров коллекторов;
определение количественных параметров насыщения;
контроль качества цементирования колонны;
контроль вскрытия пластов
ГИС в открытом стволе содержат следующие базовые виды каротажных исследований:
Электрический каротаж (ЭК);
Индукционный каротаж (ИК);
Гамма-каротаж (ГК);
Гамма-гамма-каротаж (ГГК);
Нейтронный каротаж (НК);
Нейтронный гамма-каротаж (НГК);
Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК);
Акустический каротаж (АК);
Инклинометрические замеры.
Для проведения геофизических исследований используются мобильные компьютеризированные каротажные лаборатории, скважинные зонды, спуско-подъемные устройства. На сегодняшний день в России действует более десяти предприятий, разрабатывающих и выпускающих оборудование для проведения ГИС, а также разнообразное программное обеспечение. Так, из производителей и разработчиков каротажной аппаратуры и сопутствующего программного обеспечения можно назвать: НПФ "Геофизика" (г. Уфа),ЗАО "Геофизмаш" (г. Саратов), НПЦ "Тверьгеофизика" (г. Тверь), "Тюменьпромгеофизика" (г. Мегион),ОАО «Геотрон» (г. Тюмень), ОАО ВНИИГИС (г. Октябрьский), ОАО НПФ «Геофит» (г.Томск), и др. Изготовлением каротажного кабеля занимаются Пермский и Магнитогорский кабельный заводы, а также специально оснащенное предприятие “Псковгеофизкабель”. Разработкой прикладного программного обеспечения регистрации и интерпретации данных ГИС занимаются РГУ нефти и газа имени Губкина, НПП «ГЕТЭК», АО «Сеал», ЗАО «Сигма», ЦГЭ, «Тюменьпромгеофизика», АО «Информационные технологии», региональные геофизические предприятия. Существует множество разнообразных разработок, поэтому в рамках данной работы ограничимся обзорным анализом наиболее распространенного ПО геофизических исследований скважин.
Программное обеспечения ГИС можно разделить на следующие основные категории:
- ПО регистрации и визуализации каротажных данных (АРМ геофизика-оператора). Предназначены для регистрации и отображения данных геофизических исследований и обеспечения интерфейса оператора с регистрирующей аппаратурой; также часто содержат сглаживающие и фильтрующие алгоритмы.
- ПО редактирования и математической обработки данных ГИС. Предоставляют возможность визуального редактирования данных каротажа, применения методов сглаживания и фильтрации данных, а также оригинальных методик и графов математической обработки данных.
- ПО комплексной интерпретации данных ГИС, в том числе системы ГИС-контроля разработки нефтегазовых месторождений. Предназначены для проведения автоматизированной комплексной интерпретации данных различных методов ГИС как по одной, так и по многим скважинам.
Программы регистрации обычно разрабатываются с учетом специфики моделей регистрирующей аппараты и поставляются совместно с ней. Основными задачами этих программ является регистрация данных ГИС и их визуализация в реальном времени, а также осуществление интерфейса оператора с регистрирующей системой. Запись данных производится в файл, формат которого чаще всего уникален для каждого производителя. АРМ оператора также может содержать средства проверки корректности зарегистрированных данных (поиск нарушений шага квантования, пропусков данных, недопустимых значений данных и т.д.) а также получения расчетных кривых (разности, отношения, усредненных, нормированных и др). Зарегистрированные данные ГИС могут быть двух видов: кривые «глубина-время-параметр» или волновые поля «глубина - время - массив параметров».
Программные системы редактирования и математической обработки данныхГИС могут состоять из одного или нескольких программных модулей. Часто такие системы являются автономными составляющими систем комплексной интерпретации. В рамках данной работы рассмотрим структуру и основные функциональные возможности широко распространенных программных систем «Сиал-ГИС» (АО «Сиал», г.Тюмень) и «Гинтел» (ООО «Геоинформационные технологии и системы»).
Программная система СИАЛ-ГИС предназначена для проведения обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин с целью получения информации о литологии разреза, наличии коллекторов, характере и степени их насыщения, фильтрационно-емкостных свойствах пластов и пропластков. Система содержит следующие основные блоки:
- Предварительная обработка данных: просмотр и корректировка кривых в цифровом и графическом виде; автоматическая увязка кривых по глубине; сглаживание кривых; первичная обработка методов многозондового нейтронного, плотностного и акустического каротажа (расчет кривых водородосодержания, плотности, интервального времени по данным калибровки)
- Заполнение и коррекция информации в формы документов:заполнение фиксированного набора документов общей и стандартной информацией, а также их корректировка.
- Управление справочниками: справочник имен обрабатываемых месторождений;
справочник пластов и критических значений геофизических параметров для выделения коллекторов; справочники для перекодировки данных при использовании различных форматов;
- Расчленение параметров различных ГИС (ПС, ГК, НК и др): выделение характерных точек; сглаживание различными методами; отбивка характерных границ; снятие абсолютных отсчетов; объединение идущих подряд пластов с близкими отсчетами; введение поправок в показания радиоактивных методов.
- Определение относительных геофизических параметров: Вычисление относительных и двойных разностных параметров
ГК, НК с учетом данных об опорных пластах, заданных в документах; Определение относительного параметра альфа-ПС; Расчет линии глин и песков; введение поправок в амплитуду опорного пласта с глубиной; корректировка кривой альфа-ПС в интерактивно-графическом режиме.
- Литологическое расчленение разреза: Выделение коллекторов, построение условной литологической колонки; выделение плотных (углистых) прослоев; выделение битуминозных глин; визуализация литологии с возможностью корректировки в интерактивно-графическом режиме.
- Определение характера насыщения коллекторов: Определение первоначальных индексов характера насыщения; уточнение характера насыщения; выделение газоносных пластов; Визуализация данных о характере насыщения, просмотр и корректировка.
- Оценка коллекторских свойств: определение коэффициентов пористости, глинистости, нефтенасыщенности; расчет коэффициента нефтенасыщенности;
- Формирование стандартного заключения результатов обработки по скважине: формирование стандартного заголовка заключения; занесение результатов в табличной форме;
- Корректировка результатов обработки: корректировка табличного заключения; корректировка в графическом виде.
- Дополнительная обработка результатов: детальное литологическое расчленение разреза: по методике Муромцева, по методике СибНИИГП, по методике ЦГЭ (для месторождений типа Приобского); графическое построение статистического распределения любого геофизического параметра.