SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Новая технология индуктивной нефтегазовой электроразведки Голиков Юрий Владимирович д.г-м.н.,профессор
Среди геофизических методов поисков нефтегазовых месторождений ведущее место занимает сейсморазведка, которая позволяет выделять благоприятные для формирования нефти и газа структуры. Однако, сейсморазведка не решает главную поисковую задачу-определение характера насыщения в выделенных  коллекторах (нефть, газ или вода). Как показывают результаты разведки нефтегазовых месторождений, почти 90% доказанных мировых запасов нефти и 80% газа сосредоточены в коллекторах, где минерализация пластовых вод имеет значения от 200 до 500 грамм на литр (Капиченко Л.Н. 1974 г.). Такие коллектора с высокой минерализацией пластовых вод имеющие аномально высокую электропроводность являются исключительно благоприятным объектом для их поиска и локализации индуктивной электроразведкой (Голиков Ю.В., 2006). В пределах потенциально продуктивных коллекторов, имеющие значительные размеры распространения, нефтегазовые залежи имеют существенно пониженную (от 5 до 10 раз) электропроводность. Это доказано данными электрокаротажа нефтегазовых скважин.
Целым рядом геологов и геофизиков (Круглова, 1976, Берёзкин, 1978, Зарипова, 1980, Моисеев, 2002 и другие) установлен факт наличия пирита в верхней части разреза, образованного в результате миграции углеводородов. В.С. Моисеевым установлено, что нефтегазовые залежи месторождений Западной Сибири контролируются субвертикальными ореолами пиритизации, развитыми в плотных глинах. Здесь находится геохимический барьер, где миграция углеводородов от нефтегазовых залежей приводит к образованию мелкодисперсной пиритовой минерализации. Глубина залегания ореолов пиритной минерализации колеблется от 500 до 800 метров при глубине залегания углеводородов-1500-3000 метров.  Предлагаемая технология индуктивной электроразведки позволяет решить три главные задачи поисков: 1.Выделение в разрезе электропроводного коллектора с высокой минерализацией пластовых вод. 2. Определение в пределах данного коллектора зон пониженной электропроводности, связанных с присутствием нефти и газа.  3. Объёмное картирование на основе измерения вызванной поляризации ореолов мелкодисперсной пиритовой минерализации, контролирующие  нефтегазовые залежи.
Предлагаемая технология индуктивной электроразведки включает в себя: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
технология индуктивной электроразведки Соосная установка Площадные измерения
Физическая основа импульсной индуктивнойэлектроразведки сводится к следующему.  При ступенчатом изменении тока (включении или выключении)  в генераторной петле в среде возникает неустановившееся электромагнитное поле. Глубина проникновения поля в землю возрастает с увеличением времени, прошедшего с момента включения или выключения тока в генераторной петле, и называемого временем становления поля. При этом измеряемый в приемной петле (А) или специальном датчике (Б) сигнал спадает изменяясь сложным образом. Зависимость сигнала в точке наблюдения от времени становления называется кривой становления поля. Вид кривой становления определяется распределением электропроводности и поляризуемости в разрезе.
Что мы измеряем? ,[object Object],А Б в
Чем мы измеряем?   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Аппаратура АНП-3   (генератор). ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Аппаратура АНП-3   (Измеритель). ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Датчик для измерения составляющих   вектора  магнитной индукции - ИДШ-1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Результаты работ на одном из нефтегазовых месторождений  Восточной Сибири
Результаты испытаний Хамакинского горизонта  В 10 .   №  скв Кровля, метры Подош-ва, метры  Q н,  м  3 /сутки Q г, тыс.  м  3 /сутки 2 1476 1480 61,65 13,9 2 1448 1464 67,51 4,95 2 1446 1458 9,5 251 2 1421 1440 2,4 149,4
. Геоэлектрический разрез построенный по данным электрокаротажа скважин  - зона повышенного (100-200 Ом м) удельного сопротивления – соответствует положению нефти и газа в коллекторе.
Графики    (Ом м)
Графики     (Ом м) для продуктивной (ряд 1)  и  непродуктивной (ряд 2) зон Оперативный анализ временных геоэлектрических разрезов
Как мы интерпретируем? ,[object Object]
Геоэлектрический разрез по одному из нефтегазовых месторождений
Геоэлектрический план   по одному из нефтегазовых месторождений
Аксонометрическая проекция по одному из нефтегазовых  месторождений
Предлагаем провести поиски и разведку нефтегазовых месторождений с поверхности и построить трёхмерные геоэлектрические модели  найденных объектов. В основе работ  лежат свойства месторождений нефти (газа):  1. Аномально низкая электропроводность на фоне аномально высокой  электропроводности коллектора с минерализованными пластовыми водами.  2. Наличие зоны пиритизации над месторождением. Предлагаемая авторская технология  индуктивной полевой  электроразведки позволяет с поверхности определить: - продуктивный коллектор, - зоны с низкой электропроводностью в пределах коллектора,  - зоны пиритизации,  по их сочетанию делается вывод о наличии месторождения. Используемые методики :   - авторская технология импульсной индуктивной электроразведки; принципиально отличаются от известных и подтверждены практикой.
Отличия от существующих технологий: 1. Площадные измерения по заданной сети. 2.Трёхмерное  по электропроводности и поляризуемости  моделирование найденного месторождения. 3. Оценка прогнозных ресурсов. 4. Указание точек заложения скважин. Достоинства технологии: - высокая степень достоверности; - всесезонность; - обработка и интерпретация информации в полевых условиях; - оперативное принятие решения о детализации найденного объекта; - мобильность; - низкая стоимость.
Производительность работ (ориентировочно) – 25 - 50 кв.км/месяц. Стоимость работ оценивается после получения геологического  задания. Контактное лицо: профессор, д. г-м. н. Голиков Юрий Владимирович Т / ф : (343) 217-82-74, 217-82-76, 217-82-71  Моб .: 8-950-635-41-40,  e-mail:  [email_address]

More Related Content

What's hot

обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...
обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...
обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...Ilya Ekhlakov
 
ПЭМ. Презентация
ПЭМ. ПрезентацияПЭМ. Презентация
ПЭМ. ПрезентацияTengiz Sharafiev
 
Растровая электронная микроскопия
Растровая электронная микроскопияРастровая электронная микроскопия
Растровая электронная микроскопияTengiz Sharafiev
 
Toriy prezentatsia
Toriy prezentatsiaToriy prezentatsia
Toriy prezentatsiaonorebe
 
физические основы и методики стм
физические основы и методики стмфизические основы и методики стм
физические основы и методики стмYerin_Constantine
 
Современные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУ
Современные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУСовременные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУ
Современные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУIlya Ekhlakov
 

What's hot (15)

обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...
обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...
обеспечение ядерной и радиационной безопасности космической ядерной энергетич...
 
7345
73457345
7345
 
10687
1068710687
10687
 
6923
69236923
6923
 
ПЭМ. Презентация
ПЭМ. ПрезентацияПЭМ. Презентация
ПЭМ. Презентация
 
Растровая электронная микроскопия
Растровая электронная микроскопияРастровая электронная микроскопия
Растровая электронная микроскопия
 
7016
70167016
7016
 
Toriy prezentatsia
Toriy prezentatsiaToriy prezentatsia
Toriy prezentatsia
 
6318
63186318
6318
 
10337
1033710337
10337
 
физические основы и методики стм
физические основы и методики стмфизические основы и методики стм
физические основы и методики стм
 
Современные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУ
Современные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУСовременные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУ
Современные расчетные технологии обоснования характеристик космических ЯЭУ
 
6772
67726772
6772
 
катречко 20.10.2017
катречко 20.10.2017катречко 20.10.2017
катречко 20.10.2017
 
7053
70537053
7053
 

Similar to Коммерческие предложения

Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)
Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)
Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)ktoropetsky
 
Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...
Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...
Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...wsspsoft
 
Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...
Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...
Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...DigitalSubstation
 
Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"physicistleon
 
Высокочастотные преобразователи для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...
Высокочастотные преобразователи  для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...Высокочастотные преобразователи  для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...
Высокочастотные преобразователи для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...SlavaAlexey
 
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаРадиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаAnamezon
 
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...Society of Petroleum Engineers
 
торий 50 лет
торий 50 летторий 50 лет
торий 50 летmctitejl
 
лекция02 сзм(1)
лекция02 сзм(1)лекция02 сзм(1)
лекция02 сзм(1)Gorelkin Petr
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииoleg rastaschenov
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииoleg rastaschenov
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииoleg rastaschenov
 
Обзор принципов и технических решений многофазной расходометрии
Обзор принципов и технических решений многофазной расходометрииОбзор принципов и технических решений многофазной расходометрии
Обзор принципов и технических решений многофазной расходометрииktoropetsky
 

Similar to Коммерческие предложения (20)

Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)
Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)
Перманентный внутрискважинный мониторинг (ГИС)
 
Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...
Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...
Методы поверхностного микросейсмического мониторинга геолого-технических меро...
 
Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...
Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...
Магнитооптический измерительный 
преобразователь тока 
и электрооптический из...
 
Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"
 
Высокочастотные преобразователи для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...
Высокочастотные преобразователи  для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...Высокочастотные преобразователи  для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...
Высокочастотные преобразователи для приборов ядерно-магнитного резонанса (ЯМ...
 
7030
70307030
7030
 
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаРадиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
 
Воеводин
ВоеводинВоеводин
Воеводин
 
Doklad sokolov 19.10.2017
Doklad sokolov 19.10.2017Doklad sokolov 19.10.2017
Doklad sokolov 19.10.2017
 
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...
 
торий 50 лет
торий 50 летторий 50 лет
торий 50 лет
 
2011 03-23-11
2011 03-23-112011 03-23-11
2011 03-23-11
 
лекция02 сзм(1)
лекция02 сзм(1)лекция02 сзм(1)
лекция02 сзм(1)
 
29855ip
29855ip29855ip
29855ip
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергии
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергии
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергии
 
Обзор принципов и технических решений многофазной расходометрии
Обзор принципов и технических решений многофазной расходометрииОбзор принципов и технических решений многофазной расходометрии
Обзор принципов и технических решений многофазной расходометрии
 
7185
71857185
7185
 
maket_for_print
maket_for_printmaket_for_print
maket_for_print
 

Коммерческие предложения

  • 1. Новая технология индуктивной нефтегазовой электроразведки Голиков Юрий Владимирович д.г-м.н.,профессор
  • 2. Среди геофизических методов поисков нефтегазовых месторождений ведущее место занимает сейсморазведка, которая позволяет выделять благоприятные для формирования нефти и газа структуры. Однако, сейсморазведка не решает главную поисковую задачу-определение характера насыщения в выделенных коллекторах (нефть, газ или вода). Как показывают результаты разведки нефтегазовых месторождений, почти 90% доказанных мировых запасов нефти и 80% газа сосредоточены в коллекторах, где минерализация пластовых вод имеет значения от 200 до 500 грамм на литр (Капиченко Л.Н. 1974 г.). Такие коллектора с высокой минерализацией пластовых вод имеющие аномально высокую электропроводность являются исключительно благоприятным объектом для их поиска и локализации индуктивной электроразведкой (Голиков Ю.В., 2006). В пределах потенциально продуктивных коллекторов, имеющие значительные размеры распространения, нефтегазовые залежи имеют существенно пониженную (от 5 до 10 раз) электропроводность. Это доказано данными электрокаротажа нефтегазовых скважин.
  • 3. Целым рядом геологов и геофизиков (Круглова, 1976, Берёзкин, 1978, Зарипова, 1980, Моисеев, 2002 и другие) установлен факт наличия пирита в верхней части разреза, образованного в результате миграции углеводородов. В.С. Моисеевым установлено, что нефтегазовые залежи месторождений Западной Сибири контролируются субвертикальными ореолами пиритизации, развитыми в плотных глинах. Здесь находится геохимический барьер, где миграция углеводородов от нефтегазовых залежей приводит к образованию мелкодисперсной пиритовой минерализации. Глубина залегания ореолов пиритной минерализации колеблется от 500 до 800 метров при глубине залегания углеводородов-1500-3000 метров. Предлагаемая технология индуктивной электроразведки позволяет решить три главные задачи поисков: 1.Выделение в разрезе электропроводного коллектора с высокой минерализацией пластовых вод. 2. Определение в пределах данного коллектора зон пониженной электропроводности, связанных с присутствием нефти и газа. 3. Объёмное картирование на основе измерения вызванной поляризации ореолов мелкодисперсной пиритовой минерализации, контролирующие нефтегазовые залежи.
  • 4.
  • 5. технология индуктивной электроразведки Соосная установка Площадные измерения
  • 6. Физическая основа импульсной индуктивнойэлектроразведки сводится к следующему. При ступенчатом изменении тока (включении или выключении) в генераторной петле в среде возникает неустановившееся электромагнитное поле. Глубина проникновения поля в землю возрастает с увеличением времени, прошедшего с момента включения или выключения тока в генераторной петле, и называемого временем становления поля. При этом измеряемый в приемной петле (А) или специальном датчике (Б) сигнал спадает изменяясь сложным образом. Зависимость сигнала в точке наблюдения от времени становления называется кривой становления поля. Вид кривой становления определяется распределением электропроводности и поляризуемости в разрезе.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Результаты работ на одном из нефтегазовых месторождений Восточной Сибири
  • 13. Результаты испытаний Хамакинского горизонта В 10 . № скв Кровля, метры Подош-ва, метры Q н, м 3 /сутки Q г, тыс. м 3 /сутки 2 1476 1480 61,65 13,9 2 1448 1464 67,51 4,95 2 1446 1458 9,5 251 2 1421 1440 2,4 149,4
  • 14. . Геоэлектрический разрез построенный по данным электрокаротажа скважин - зона повышенного (100-200 Ом м) удельного сопротивления – соответствует положению нефти и газа в коллекторе.
  • 16. Графики  (Ом м) для продуктивной (ряд 1) и непродуктивной (ряд 2) зон Оперативный анализ временных геоэлектрических разрезов
  • 17.
  • 18. Геоэлектрический разрез по одному из нефтегазовых месторождений
  • 19. Геоэлектрический план по одному из нефтегазовых месторождений
  • 20. Аксонометрическая проекция по одному из нефтегазовых месторождений
  • 21. Предлагаем провести поиски и разведку нефтегазовых месторождений с поверхности и построить трёхмерные геоэлектрические модели найденных объектов. В основе работ лежат свойства месторождений нефти (газа): 1. Аномально низкая электропроводность на фоне аномально высокой электропроводности коллектора с минерализованными пластовыми водами. 2. Наличие зоны пиритизации над месторождением. Предлагаемая авторская технология индуктивной полевой электроразведки позволяет с поверхности определить: - продуктивный коллектор, - зоны с низкой электропроводностью в пределах коллектора, - зоны пиритизации, по их сочетанию делается вывод о наличии месторождения. Используемые методики : - авторская технология импульсной индуктивной электроразведки; принципиально отличаются от известных и подтверждены практикой.
  • 22. Отличия от существующих технологий: 1. Площадные измерения по заданной сети. 2.Трёхмерное по электропроводности и поляризуемости моделирование найденного месторождения. 3. Оценка прогнозных ресурсов. 4. Указание точек заложения скважин. Достоинства технологии: - высокая степень достоверности; - всесезонность; - обработка и интерпретация информации в полевых условиях; - оперативное принятие решения о детализации найденного объекта; - мобильность; - низкая стоимость.
  • 23. Производительность работ (ориентировочно) – 25 - 50 кв.км/месяц. Стоимость работ оценивается после получения геологического задания. Контактное лицо: профессор, д. г-м. н. Голиков Юрий Владимирович Т / ф : (343) 217-82-74, 217-82-76, 217-82-71 Моб .: 8-950-635-41-40, e-mail: [email_address]