Процесс - промышленная разведка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - промышленная разведка

Cтраница 1


Процесс промышленной разведки включает в себя такие этапы, как определение потребностей в конфиденциальных сведениях, организация необходимых условий для их сбора, сам сбор, анализ и обработка полученных данных, выделение необходимой информации, ее обобщение и передача заинтересованным лицам, совершенствование методики работы. Нужно иметь в виду, что, вопреки устоявшемуся мнению, большая часть такого рода работы связана со сбором и изучением открытых материалов, и лишь в отдельных случаях применяются приемы, предполагающие нарушение законов.  [1]

Таким образом, в процессе промышленной разведки наряду с полным комплексом исследований скважин с целью получения наиболее достоверных исходных данных для проектирования разработки газовых и газоконденсатных месторождений необходимо осуществить опытную и опытно-промышленную эксплуатацию, являющуюся завершающим этапом комплексной промышленной разведки и началом разработки месторождения.  [2]

Как правило, в процессе промышленной разведки получают сравнительно мало данных о проницаемости по керну. В последующем же процессе эксплуатационного разбуривания керн практически не отбирают. Геофизические исследования проводят практически по всем пробуренным скважинам, и интерпретация полученных данных может дать как осредненные характеристики проницаемости по всей эффективной мощности, так и проницаемость отдельных прослоев разрева скважины.  [3]

Как правило, в процессе промышленной разведки получают сравнительно мало данных о проницаемости по керну. В последующем же в процессе эксплуатационного разбуривания керн практически не отбирается.  [4]

Можно значительно удешевить и ускорить процесс промышленной разведки газовых и газоконденсатных месторождений путем широкого использования полного комплекса геофизических, гидродинамических, термодинамических и физико-химических исследований разведочных скважин с практически повсеместным применением опытной и опытно-промышленной эксплуатации.  [5]

При обосновании пробной эксплуатации в процессе промышленной разведки указываются продолжительность эксплуатации скважин, технологические режимы их работы с целью оценки возможных максимальных дебитов и параметров, предполагаемых способов эксплуатации; рассматриваются вопросы техники добычи и временного обустройства скважин в процессе промышленной разведки.  [6]

В настоящее время возможно значительно удешевить и ускорить процесс промышленной разведки газовых и газоконденсатных месторождений путем широкого использования полного комплекса геофизических, гидродинамргческих, термодинамических и физико-химических исследований разведочных скважин с практически повсеместным применением опытной и опытно-промышленной эксплуатации.  [7]

Для подсчета запасов нефти необходимо всестороннее изучение месторождения, которое не может быть обеспечено в процессе промышленной разведки месторождения.  [8]

При обосновании пробной эксплуатации в процессе промышленной разведки указываются продолжительность эксплуатации скважин, технологические режимы их работы с целью оценки возможных максимальных дебитов и параметров, предполагаемых способов эксплуатации; рассматриваются вопросы техники добычи и временного обустройства скважин в процессе промышленной разведки.  [9]

Повсеместное внедрение гидродинамических исследований газовых скважин при стационарных и нестационарных режимах фильтрации с применением глубинных приборов, измеряющих поствольные и забойные характеристики потока, позволяют с минимальными затратами средств и времени определять основные исходные параметры пластов и скважин, необходимые как в процессе промышленной разведки, так и для проектирования разработки месторождений.  [10]

В проекте промышленной разведки должны быть обоснованы варианты этажей разведки многопластового месторождения и очередность последовательности бурения разведочных скважин; изложены задачи и перечислены исходные геолого-промысловые данные для подсчета геологических ( балансовых) запасов нефти и газа и проектирования разработки ( составления комплексной генеральной или технологической схемы разработки); даны предварительные сведения о начальном пластовом давлении и его соотношении с гидростатическим, о начальной пластовой температуре и анализе результатов опробования, эксплуатации и промысловых гидродинамических исследованиях пластов и скважин; приведены результаты анализа исследования глубинных и поверхностных проб нефти, газа и воды; дано обоснование пробной эксплуатации в процессе промышленной разведки.  [11]

В процессе промышленной разведки за последние 2 - 3 десятилетия вскрыты сероводородные воды и йодо-бромные рассолы.  [12]

Согласно инструкции основным методом подсчета запасов газа конденсата, нефти и сопутствующих компонентов является объемный метод. Запасы природного газа газовых и газоконден-сатных залежей, подсчитанных этим - методом, должны быть подтверждены методом падения пластового давления. Если по тем или другим причинам применение метода падения пластового давления в процессе промышленной разведки оказывается невозможным, подсчет запасов газа этим методом осуществляется в ходе последующей промышленной разработки.  [13]

Зональность в распределении концентраций компонентов смеси и относительно небольшие пределы их изменения в пределах зон позволяют оценивать составы газа подобного типа месторождений средними значениями, определяемыми для каждого участка залежи с учетом планируемых объектом разработки, числом скважин по участку и дебиту с обязательным определением состава газа по каждой из вновь вводимых в эксплуатацию скважин, особенно пробуренных в периферийных участках или перфорированных на другие глубины или интервалы. Исследования состава газов по глубине продуктивного горизонта позволили установить, что содержание сероводорода, углекислого газа и тяжелых углеводородов в газах увеличивается с глубиной. Это наблюдается как в толще основного продуктивного пласта сакмаро-артинских отложений, так и в большей степени в отложениях карбона. Для этого месторождения средний состав газа по участкам залежи рассчитывают по данным анализа газов по всему фонду скважин с учетом режима их работы с последующей корректировкой в процессе промышленной разведки месторождения и организации систематического контроля в течение всего периода разработки.  [14]



Страницы:      1