Cтраница 1
Наклон контакта в нефтяных и газовых залежах, вызванный естественным движением контурных ( подош-пеппых) вод, обычно не превышает нескольких м / км, но иногда достигает десятков м / км. [1]
Наклон контакта в нефтяных и газовых залежах, вызванный естественным движением контурных ( подошвенных) вод, обычно не превышает нескольких м / км, но иногда достигает десятков м / км. [2]
Не установлен гидравлический наклон контакта и в большинстве залежей газа других нефтегазоносных районов СССР. Более часты наклоны в нефтяных залежах, что, возможно, отражает влияние гидравлического фактора. В этих залежах достоверно установленные гидравлические наклоны существенной величины ( более 20 - 30) еще более редки. Совсем редки случаи, когда при наклоне контакта достигнут гидравлический замок и происходит утечка нефти или газа. По-видимому, наиболее близкая к этому положению ситуация существует в настоящее время в хадумских газовых залежах Ставропольского свода. [3]
Связь между наклоном контакта и величиной градиента напора позволяет дифференцировать ловушки по степени возможной сохранности в них залежей. Подобный прогноз был сделан А. А. Карцевым и С. Б. Вагиным [1963] для отдельных районов Северного Предкавказья. Хотя такой прогноз с теоретических позиций является достаточно обоснованным, необходимо все же проявлять известную осторожность. Строение природных водонапорных систем оказывается, как правило, более сложным, чем мы себе представляем, и поэтому возможны существенные отклонения. [4]
Гидрогеологические условия, вызывающие наклон контакта, рассмотрены с теоретических позиций во II главе. То или иное отклонение от горизонтального положения контакта, норой очень незначительное, наблюдается практически на любом месторождении. Но далеко не всегда этот наклон связан с влиянием гидравлического фактора. На небольших глубинах, в условиях низких температур на характер поверхности контакта существенное влияние, особенно в нефтяных залежах, могут оказывать капиллярные силы. [5]
Возможность образования новой залежи при ремиграции из-за наклона контакта в значительной степени должна определяться шириной зоны высачивания. [6]
Схема зависимости между накло. [7] |
Из диаграммы видно, что для тяжелых нефтей наклон нефтеводяного контакта гораздо больше, чем для легких нефтей и для газов. [8]
Определив А /, находим коэффициент а, соответствующий тангенсу угла наклона контакта к горизонтали: a - Al / х, где х - расстояние между скважинами по горизонтали. [9]
Полная ремиграция нефти или газа из ловушки теоретически возможна тогда, когда угол наклона контакта превысит угол наклона согласно падающего крыла структуры. Поскольку наклон газоводяного контакта при прочих равных условиях в несколько раз меньше нефтеводяпого, то газовые залежи могут сохраняться в более пологих структурах, чем нефтяные. Анализ распределения нефтяных и газовых залежей в зависимости от амплитуд структур на молодых плитах СССР как будто подтверждает такой вывод. [10]
Разведке нефтяных залежей, приуроченных к солянокупольным структурам, должно предшествовать изучение строения поднятия, определение характера интрузии каменной соли и наклона контакта между солью и осадочными образованиями. Залежи нефти обычно приурочены к проницаемым пластам, контактирующим с солью, или к отдельным блокам на крыльях складки. В некоторых случаях скопления нефти и газа располагаются в сводовой части купола, в породах кепрока или в вышележащих слоях. [11]
Воронка депрессии от разрабатываемой залежи, распространяясь по водоносной части нефтегазоносного пласта, вовлекает в зону действия и другие залежи, вызывая в них изменение пластового давления, наклон контакта и перетоки УВ из одних залежей в другие. Поэтому, приступая к разведке или разработке новых залежей, необходимо учитывать возможность их взаимосвязи с уже разрабатываемыми залежами. [12]
В отношении газовых залежей вопрос решается проще, поскольку ни капиллярные силы, ни окисление здесь особой роли не играют. Наклон контакта в них фиксируется достаточно отчетливо, несмотря на небольшое значение коэффициента усиления. Возможно лишь влияние в зоне контакта литологической неоднородности и неравномерной трещиповатости, что необходимо учитывать при выяснении истинных причин наклона. [13]
Следующим этапом, как отмечено выше, является определение наклона нефтеводяных и газоводяных контактов. В этих формулах, однако, гидравлический уклон или перепад пластовых давлений берется не из региональных карт гидроизопьез, как это делается при определении предполагаемых наклонов контактов нефть - вода и газ - вода с поисковыми целями ( см. выше), а по данным замеров пластовых давлений или статических уровней вод непосредственно в скважинах на данной разведочной площади. [14]
Наклон может быть обусловлен гидродинамическими или капиллярными силами, а также процессами тектонической перестройки ловушки. Наклон контакта возникает при наличии градиента напора в одной из контактирующих фаз или при существовании разных по значению градиентов напора в каждой из контактирующих фаз. В первом случае движется лишь одна фаза, например подстилающая нефтяную залежь вода, во втором - обе фазы, но под действием разных сил, что имеет место при конусообразовании или высачивании нефти ( газа) через замок ловушки. [15]