Файл: Прошляков, Б. К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 99

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Т а б л и ц а 28

Медианное содержание растворимой в 6%-ной НС1 части в глинистых породах на различных глубинах для всех районов Прикаспийской впадины, %

 

 

Глубина, М

 

 

 

Порода

750 1250

1750 2250 2750 3250 3750

4250

4750

5250

250

Алевритово-глинистая (со­ держание фракции мель­

че 0,01

мм 50— 6 0 % ) .

12,7

1 2 ,5

12,4

11,2

11,6

12,3

1 2 ,6

1 1 ,8

1 5 ,8

 

Глинистая

(содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фракции мельче 0,01 мм

7 ,0

7 ,4

7 ,5

8 ,4

 

 

 

 

 

1 1 ,5 13,3

60 8 0

% ) .........................

8 ,0

8 ,1

6 ,1

8 ,2

5 ,9

суммарное содержание растворимой части уменьшается на 12,7%, соответственно доля обломочной возрастает на 10,04% и составляет 70,04% (60+10,04); доля глинистой фракции при этом увеличивается на 2,66%. Для практических целей доста­ точно знать изменение содержания одного из этих компонентов. В принятой нами методике предпочтение отдано обломочному материалу.

Результаты вычисления изменений доли этого компонента с увеличением глубины залегания песчано-алевритовых пород приводятся в табл. 29.

Т а б л и ц а 29

Изменение относительной роли обломочного материала (%)

в песчано-алевритовых породах различного состава в зависимости

от глубины залегания

(по сравнению с приповерхностной

зоной)

 

 

Исходное содержание обломочной части в породе, %

Глубина,

м

60

80

 

93

 

 

 

0

 

0

0

 

0

500

+ 4 ,8 0 *

+ 2 ,5 2

+ 0 ,9 4

1000

+ 8 , 2 0

+ 4 ,0 0

+

1 ,7 5

1500

+

10,05

+ 4 ,9 8

+

2 ,4 6

2000

+

10,75

+ 5 ,4 1

+ 2 ,3 6

2500

+

1 0 ,45

+ 4 ,1 5

+ 0 ,9 4

3000

+ 9 ,8 0

+ 1 ,7 6

 

3500

+ 8 ,3 5

— 1 ,1 9

 

 

 

 

 

 

4000

+ 7 ,3 0

- 1 , 7 4

 

 

* Знак (+ ) — суммарное увеличение доли

обломочного материала в %

по отношению к

исходному ; знак (—) — понижение.

146


На основании данных таблицы составлен график изменения содержания обломочного материала с глубиной при 60, 80 и 93% исходного количества последнего (рис. 53). Между основ­

ными

линиями

через

равные

 

 

 

 

 

 

интервалы

проведены

 

допол­

 

 

 

 

 

 

нительные,

соответствующие

 

 

 

 

 

 

65, 70, 75, 85 и 90%

исходного

 

 

 

 

 

 

содержания обломочной части.

 

 

 

 

 

 

В соответствии

с выявлен­

 

 

 

 

 

 

ными

закономерностями

при­

 

 

 

 

 

 

нято допущение, что при содер­

 

 

 

 

 

 

жании обломочного

материала

 

 

 

 

 

 

менее 50% (количество цемен­

 

 

 

 

 

 

та больше 50%), перераспреде­

 

 

 

 

 

 

ления р.ч. в породах

не

про­

 

 

 

 

 

 

исходит.

Полученный

график

 

 

 

 

 

 

(рис. 53) позволяет трансфор­

 

 

 

 

 

 

мировать

коллекторские

свой­

 

 

 

 

 

 

ства терригенных пород при­

 

 

 

 

 

 

менительно

к

интересующим

 

 

 

 

 

 

нас глубинам, для этого доста­

 

 

 

 

 

 

точно знать состав породы и

 

 

 

 

 

 

глубину ее залегания. Напри­

 

 

 

 

 

 

мер,

песчаник

с 75%-ным

со­

 

 

 

 

 

 

держанием

обломочной

части

 

 

 

 

 

 

залегает

на глубине

 

400 м

 

 

 

 

 

 

(III

 

группа

коллекторов

по

 

 

 

 

 

 

классификационной

диаграм­

Понижение доли, i Повышение доли

ме, см. рис. 51, А)

требует­

обломочной части'обломочной части

ся

установить

коллекторские

Рис. 53. Изменение доли обломоч­

свойства

породы

такого

же

ной части

в песчано-алевритовых

исходного

состава

на

глубине

 

 

породах с глубиной.

1500

 

м. По

графику находим,

Линии

изменения доли

обломочной

что увеличение доли обломоч­

части,

определенные: / — по статичес­

ким

данным;

 

2 — методом

интерполя­

ного материала

в этом

диапа­

ции.

Цифры

у

кривых — исходное со­

зоне

 

составляет 3,7%,

а

сум­

 

держание

обломочной

части.

 

 

 

 

 

 

 

марное его количество на глубине 1500 м достигает 78,7%- Точ­ ка пересечения этих величин на классификационной диаграмме указывает группу коллектора, к которой должна относиться та порода на заданной глубине. В данном случае это будет груп­

па IV6

(а не V6, как это было бы без поправки).

Для

упрощения таких пересчетов мы

трансформировали

не исходные значения параметров каждого

образца, а сами

классификационные диаграммы. С этой целью на каждой из них были взяты значения глубин, на которых пересекаются орди­ наты, соответствующие содержанию обломочного материала 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и 93% с граничными линиями полей. По­ сле этого по графику (см. рис. 53) было определено относитель-

10*

147


иое «приращение» обломочного материала в породе в точках пересечения (по тому же принципу, что и в вышеописанном примере для единичного образца). Отложив величину «прира­ щения» в каждой из точек влево от соответствующих граничных линий, получим новые границы между группами коллекторов с учетом перераспределения растворимой части пород.

Трансформированные, таким образом, классификационные диаграммы (рис. 54) могут быть использованы для приближен­ ного определения коллекторских свойств пород в условиях одинаковых глубин. Возьмем для примера тот же образец с 75% обломочного материала, извлеченный с глубины 400 м.

Определив его положение

на трансформированной

диаграмме,

опустим перпендикуляр на линию глубин 1500

м.

Точка пере­

сечения соответствует IV6

группе коллекторов,

т.

е. получаем

тот же результат, что и в первом случае.

Трансформация коллекторских свойств значительно облегча­ ется, если диаграммы изобразить на кальке, а положение иссле­ дуемых образцов нанести на миллиметровую бумагу в масшта­ бе диаграммы. Перемещая рисунки друг относительно друга в направлении оси ординат, можно очень быстро оценить коллек­ торские свойства интересующей породы при нахождении ее на

любой

глубине

(в пределах

выполненного

исследования). Та­

 

 

 

 

 

кая

трансформация

по­

 

 

 

 

 

зволяет

привести

коллек­

 

 

 

 

 

торские

свойства

имею­

 

 

 

 

 

щихся

образцов

пород

к

 

 

 

 

 

условиям

 

одинаковых

 

 

 

 

 

глубин. Полученные та­

 

 

 

 

 

ким

образом

 

данные

 

 

 

 

 

являются

исходным

ма­

 

 

 

 

 

териалом

для

составле­

 

 

 

 

 

ния

схематических

карт

 

 

 

 

 

распространения

 

коллек­

 

 

 

 

 

торов

 

на

 

одинаковых

 

 

 

 

 

глубинах.

 

 

 

что

в

 

 

 

 

 

Естественно,

 

 

 

 

 

 

разрезе

каждого

страти­

0500

 

 

 

 

графического

комплекса

5000,

 

го too '" ''“о го

ю го т

встречаются

коллекторы

го 60 во

различного

 

 

качества.

 

(Млямочмый материал,У*

 

Наибольший

 

 

интерес

Рис. 54.

Трансформированные

классифика­

представляют

коллекто­

ры высших

групп.

Они,

ционные диаграммы мезозойских коллекто­

ров Прикаспийской впадины.

как

правило,

наименее

Породы: А — песчаные, Б — алевритовые. I—IX —

распространены,

 

а

 

в

группы коллекторов,

остальные условные обозна­

ряде районов Прикаспий-

 

чения

см. на рис. 51.

 

 

148


ской впадины и вообще отсутствуют. Группы, следующие за наиболее высококачественными в данном разрезе, встречаются постоянно.

Например, если в разрезе изучаемого стратиграфическое?

комплекса установлены

коллекторы II группы, то с большей

долей вероятности здесь

можно рассчитывать на присутствие

коллекторов III, IV и последующих групп.

При построении схематических карт распространения кол­ лекторов учитывались только самые высшие в исследуемом пун­ кте группы. При редком отборе керна самые лучшие коллекто­ ры могут оказаться пропущенными. Для контроля привлекались данные промыслово-геофизических исследований. В случае ус­ тановления пропуска материалы по данному разрезу не исполь­ зовались для построения схем. Если же ввиду особой необходи­ мости (например, вследствие слабой разбуренности района) они привлекались для оценки коллекторов, то в тексте делались специальные оговорки.

Для получения дополнительных данных о коллекторских свойствах пород широко использовались результаты грануло­ метрического анализа образцов, извлеченных боковым грунто­ носом, а также шлама. Во всех возможных случаях правиль­ ность выделения групп коллекторов по гранулометрическому со­ ставу контролировалась прямыми определениями пористости и проницаемости пород.

Построение схематической карты распространения коллекто­ ров по каждому из заданных стратиграфических комплексов сводится к следующему:

1)в разрезе скважины (или группы скважин какой-либо раз­ ведочной площади) выбирается порода с максимально высоким содержанием обломочного, песчано-алевритового материала (потенциально с самыми высокими коллекторскими свойства­ ми) ;

2)с помощью трансформированных классификационных ди­ аграмм определяется группа коллектора, к которой относится данная порода на заданной глубине;

3)результаты определений заносятся в специальную табли­ цу (где наряду с группой отмечаются преимущественный состав пород-коллекторов (песчаник, алевролит и т. д.) и число образ­ цов, использованных для установления высшей группы коллек­ торов (чтобы получить представление о степени надежности оп­ ределений) ;

4)номера групп коллекторов, заимствованные из таблицы, наносятся в соответствующих пунктах на карту;

5)путем интерполяции на карте выделяются зоны распрост­

ранения коллекторов равного качества в трансформации для заданной глубины.

149


По описанной выше методике могут быть построены карты в трансформации для любой глубины (в пределах данного ис­ следования).

Для практического использования предлагаемых карт раз­ вития коллекторов необходимо знание структурных особенно­ стей территории и прежде всего ориентировочных глубин зале­ гания пород исследуемых стратиграфических комплексов в разведуемом пункте. Существующие геофизические (сейсмические) материалы по Прикаспийской впадине обеспечивают получение необходимой для этого информации.