Cтраница 2
Хренникова) по геометризации и оцифровке духа, а не законченное исследование. [16]
Вместе с тем геометризация залежей, приуроченных к неоднородным литологически изменчивым коллекторам, требует применения некоторых дополнительных методических приемов, учитывающих эти особенности геологического строения. [17]
В настоящее время геометризация пластов, подверженных литолого-фациальному замещению, представляется одной из наиболее сложных проблем. Она связана с тем, что подобное замещение может проявляться в различных формах. [18]
В общем случае геометризация формы залежи складывается из ряда последовательных операций, включающих построение Структурных карт кровли и подошвы продуктивного пласта, определение положения поверхности водонефтяного контакта, проведение линий внешнего и внутреннего контуров на структурных картах, геометризацию объема по карте осажденной мощности коллектора. [19]
Один из способов геометризации тяготения состоит в таком определении геометрии, чтобы траектории частиц совпадали с особыми кривыми, выделенными геометрией. Согласно предположению Эйнштейна, с траекториями частиц следует отождествить экстремальные кривые геометрии. Тогда гравитационное поле оказывается замененным кривизной пространства, а уравнения движения - уравнениями геодезических линий. [20]
Следовательно, для достоверной геометризации изменчивых коллекторов необходимо предварительно установить преобладающий характер прерывистости, а затем решать вопрос о рациональной степени расчленения пласта на прослои. На основании детальной корреляции геофизических, нормированных разрезов скважин и целого ряда геолого-статистических разрезов были установлены аналоги коллекторов в тех скважинах, где проницаемые прослои отсутствуют, и произведен анализ изменения общих мощностей горизонтов в пределах месторождения. [22]
На стадии поисков при геометризации залежей можно использовать только модели а и б на рис. 3.4. В обоих случаях границу замещения проводят по середине расстояния между продуктивной и непродуктивными скважинами. [23]
Важными графическими документами при геометризации залежей являются структурные и геологические карты. [24]
Получаемая информация используется для геометризации формы залежей и месторождения. Геометризация формы залежи включает построение структурных карт кровли и подошвы продуктивного пласта, геологических профильных разрезов, определение положения поверхностей ВНК и ГНК, проведение линий внешнего и внутреннего контуров зтих контактов на структурных картах, геометризацию объема по карте толщин коллектора. [25]
Мы усматриваем здесь пример геометризации физики, оказавшей на развитие этой науки не меньшее влияние, чем в свое время арифметизация геометрии на развитие математического анализа. [26]
К настоящему времени методика геометризации залежей разработана достаточно полно. Автором рассмотрены ос - новные понятия и терминология, которые используются при системном подходе, виды и формы геологических границ, геологических тел, системные уровни. [27]
В принципе, вопрос геометризации продуктивного пласта ( по кровле-подошве) и отслеживания в нем траектории ствола скважины решен М.Я. Агли-уллиным, им разработано и соответствующее программное обеспечение. Частично геологические особенности исследуемого объекта, прежде всего его изменчивость по латерали и вертикальная анизотропия, могут быть учтены на основе картирования продуктивных пластов вмещающих коллекторов и использования этих построений в интерпретационной модели. [28]
Некоторые методические вопросы возникают при геометризации залежей, содержащих нефть и свободный газ в одной ловушке. Необходимость раздельного подсчета запасов, а затем и разработка этих полезных ископаемых обусловливают такую методику геометризации, которая отображала бы разные зоны насыщения в залежи: газовую, газонефтяную, нефтяную и водонефтяную. Это тем более необходимо потому, что некоторые системы разработки ( барьерное заводнение, контролируемый выпуск газовой шапки и др.) во многом определяются запасами нефти и газа в отдельных зонах. [29]
Долгое время считалось, что частичная геометризация гравитации и электромагнитного поля в отсутствие зарядов может быть осуществлена путем исключения максвелловского тензора напряженности [7, 8] из системы уравнений Максвелла - Эйнштейна. [30]