Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Классификация геоструктурных объектов, контролирующих нефтегазонакопление.




Породы – коллекторы и их классификации.

Одной из составных частей РНГК являются коллекторы нефти и газа. Под ними понимаются горные породы, способные вмещать и отдавать нефть и газ при разработке их залежей. Нефтегазосодержащие по­роды — коллекторы — представляют собой целостную систему, характеризующуюся своими структурными и гене­тическими связями как внутри системы, так и с внешней средой. Ц елью системного анализа является выяснение зависимости формирования коллекторов и их коллекторских свойств от состава пород источников сноса; расстояния до источников сноса, усло­вий среды седиментации, климата, типа транспортирующих агентов, режима тектонических движений, глубины захо­ронения, геохимических, гидрогеологи­ческих, гидрохимических и термобари­ческих факторов, влияющих на коллекторские свойства пород. П о условиям образования коллекторы могут быть породами оса­дочного, магматического и метаморфи­ческого происхождения. При этом аб­солютное большинство известных местоскоплений нефти и газа связано с оса­дочными коллекторами. Реже залежи УВ приурочены к отложениям магма­тического или метаморфического генезиса. Породы любого генезиса могут стать коллектором для нефти и газа, если они обладают хорошими коллекторскими свойствами (пористостью и прони­цаемостью). Под общей пористостью коллектора понимается наличие всех пор, пустот и трещин в породе. Однако движение флюидов может происходить только по системе взаимосвязанных пор. В связи с этим под открытой по­ристостью понимается объем открытых, связанных между собой пор. Кроме то­го, выделяется эффективная порис­тость,которая меньше открытой порис­тости на объем связанной (остаточной) воды в коллекторе. Указанные значе­ния пористости оцениваются соответст­вующими коэффициентами, равными отношению объемов пустотного про­странства (полного, открытого или эф­фективного) к объему всей породы, выражаемому в процентах или долях еди­ницы. П ористость коллекторов обусловле­на наличием пор различного размера или трещин. Выделяются макропоры (> 1 мм) и микропоры (< 1 мм). Сре­ди последних различают сверхкапил­лярные (1—0,5 мм), капиллярные (0,5—0,0002 мм) и субкапиллярные (< 0,0002 мм) поры. Породы, обладаю­щие субкапиллярными порами, для неф­ти практически непроницаемы. К таким породам обычно относятся глины. П роницаемость — способность гор­ных пород пропускать сквозь себя жид­кость (нефть, воду) или газ. Коэффи­циент проницаемости выражается в единицах дарси (мД) или в мкм2 (в СИ). Наиболее высокой проницаемо­стью обладают хорошо отсортирован­ные пески, песчаники, алевролиты, тре­щиноватые известняки и доломиты. Похарактеру пористости и проницаемости коллекторы под­разделяются на гранулярные, трещин­ные, каверновые и смешанные (поро-во-трещинные, порово-кавер ново-тре­щинные и др.). Гранулярные коллек­торы — песчано-алевролитовые поро­ды, обладающие межгранулярной по­ристостью и проницаемостью, а также известняки и доломиты с межоолито­вой пористостью. Трещинные коллекто­ры — известняки, доломиты, плотные песчаники, глинистые сланцы, а также кристаллические и метаморфические по­роды. Каверновые коллекторы связаны с карбонатными породами, которые легко подвергаются выщелачиванию при движении, по ним минерализован­ных пластовых и трещинных вод, что приводит к образованию крупных пор (каверн), а также карстовых пустот. Нередко встречаются коллекторы сме­шанного типа, где пористость и прони­цаемость обусловлены сочетанием раз­личных факторов (наличием пор и тре­щин, пор, каверн и трещин и т. д.). П о л и тологическому со-ставу коллекторы подразделяются на_ четыре группы: 1) песчано-алевролито-вые (пески, песчаники, алевролиты); 2) карбонатные (известняки, лоломиты); 3) глинистые (трещиновантые); 4) кристаллические и метаморфические (трещиноватые). Наиболее распространены коллекторы первых двух групп. Н аиболее широко используется классификация А.А.Ханина, согласно которой выде­ляется шесть классов коллекторов, раз­личающихся по проницаемости и порис­тости. Так, в I и II классы входят коллекторы с проницаемостью соответ­ственно более 1 и 0,5—0,1 мкм2 и имею­щие высокую эффективную пористость (в песчаниках 16-20%, в алевроли­тах21-29%). Х орошими коллекторами считаются песчаники и алевролиты, имеющие пористость 15-26% и проницаемость 0,1-0,5 мкм2 (III класс). Для коллек­торов с пониженными и низкими свой­ствами (IV и V классы) значения по­ристости находятся в пределах 0,5-20,5% и проницаемости — 0,1-0,01 км и 0,01-0,001 мкм2. Породы, имеющие проницаемость ниже 0,001 мкм2 (<1 мД), не имеют промышленного значения (VI класс). Д ля карбонатных коллекторов так­же разработаны классификации (Е.М.Смеховым и др., 1962). Наиболее полную классификацию коллекторов при­вел М.К.Калинко (1957). В зависимости от структуры и генезиса пустот и факторов, влияющих на емкость и филь­трационные свойства пород, он разде­лил все коллекторы на три большие группы: межзернивые, межагрегатные и смешанные. В нутри группы межзер­новых коллекторов выделение типов произведено по составу вещества, за­полняющего межзерновые простран­ства и степени заполнения. Группа ме­жагрегатных коллекторов подразделена на две подгруппы: порово-каверновые и трещинные коллекторы. С реди порово-каверновых коллекто­ров выделяются коллекторы с первич­ной и вторичной пористостью и техносолюционные, образующиеся в резуль­тате кислотной обработки скважин. В подгруппе трещинных коллекторов вы­деляется семь типов коллекторов, раз­деляющихся по генезису. К лассификация коллекторов в зави­симости от условий аккумуляции угле­водородов, литологического состава по­род и условий фильтрации предложена Е. М. Смеховым, Л. П. Гмид и С. Р. Ле-вн.

 

Классификация геоструктурных объектов, контролирующих нефтегазонакопление.

Ранг (порядок элементов) Единицы нефтегеологического районирования А. Платформенных территорий структурные эл-ты Б. Складчатых и переходных территорий структурные эл-ты  
+ - + -  
Надпорядковые Совокупность нг провинций Платформы Геосинклинальные (складчатые) системы  
  Нефтегазоносные провинции Плиты, сегменты Мегантиклинории Мегасинклинории  
  Мегантеклизы   Мегасинеклизы    
Краевые мегасинеклизы  
Антеклизы Синеклизы (внутриплатформенные) Антиклинории Синклинории  
Системы предгорных прогибов и кревые шовные зоны  
  Нефтегазоноснве области Ассоциация мегавалов и кряжи   Авлакогены (крупные грабены) и рифты     Мегантиклинали Мегасинклинали  
Срединные массивы Межгорные впадины  
Сводовые поднятия   Внутриплатформенные впадины   Наложенные прогибы  
Наложенные впадины   Поперечные прогибы  
Рифтовые системы  
Склоны платформ (региональные моноклинали)  
  Зоны нефтегазонакопления     Зоны поднятий (изометричной формы)   Ассоциация антиклиналей  
Мегавалы  
Валы  
Блоковые поднятия  
Горстообразные поднятия Грабенообразные прогибы Зоны рифовых массивов    
Зоны региональных разломов Зоны региональных и глубинных разломов  
Зоны рифовых массивов      
Структурные ступени  
Зоны солянокупольных структур  
  Локальные скопления н и г Локальные поднятия: антиклинали и купола простого строения; сложного строения; солянокупольные структуры; рифовые массивы; эрозионные палеоостанцы; антиклинали, осложнённые локальными выступами кристаллическох пород. Незамкнутые структуры: структурные носы; флексуры Моноклинали, осложнённые разрывными нарушениями   Локальные поднятия: антиклинали и брахиантиклинальные нарушенные; сложного строения; осложнённые солянокупольной тектоникой, диаперизмом, грязевым вулканом Рифовые массивы    
                           

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...