ИЗУЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ЭМИССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ ТЕРРИГЕННОГО ТИПА

Авторы

  • Г. В. Иголкина Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН
  • В. В. Дрягин Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН
  • З. С. Мезенина Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН

DOI:

https://doi.org/10.17122/ngdelo-2018-5-14-23

Ключевые слова:

акустическая эмиссия, нефтегазоносность, акустическое воздействие, нефтенасыщенная пористая среда, керн, пласт-коллектор, acoustic emission, oil and gas bearing capacity, acoustic impact, oil saturated porous medium, core, reservoir bed,

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением акусти- ческих эмиссионных процессов пластов-коллекторов терригенного типа. Акустический мониторинг нефтяной залежи, основанный на ее высоком эмиссионном потенциале и временной устойчивости процессов излучения упругой энергии, обеспечивает надежный источник информации для поиска нефти и газа. Актуальность заключается в необходимости решения ключевой проблемы разработки месторождения нефти, а именно: в получе- нии надежной информации о текущей насыщенности пласта в связи с вступлением уникальных и крупных высокопродуктивных место- рождений, дающих основную нефть, в стадию падающей добычи, для которой характерна высокая обводненность. Изучены параметры акустической эмиссии (АЭ) флюидонасыщен- ного образца коллектора терригенного типа при внешнем акустиче- ском воздействии на установке исследования керна в условиях, приближенных к пластовым. Зарегистрирован и выполнен деталь- ный анализ сигналов акустической эмиссии в поровом простран- стве керна в сухом и насыщенном состояниях различными видами жидкости: водой, керосином, нефтью. Керны, насыщенные нефтью, обладают максимальной величиной накопленного сигнала и, соответственно, высокой скоростью выде- ления сигнала, которая имеет импульсный характер. В кернах, насыщенных водой, наблюдается стабильный спад сигнала, при этом дисперсия сигнала АЭ в воде была как минимум в 2 - 3 раза меньше, чем в нефти. Обнаружена связь изменений акустической эмиссии с насыщенно- стью пласта-коллектора, которые происходят после внешнего аку- стического воздействия на него, что выражается в увеличении уровня АЭ в нефтенасыщенном пласте и его уменьшении в водона- сыщенном пласте. Практическая значимость заключается в использовании нового метода каротажа сейсмоакустической эмиссии в повышении нефте- отдачи месторождений, а именно: существенное, на порядок, сокра- щение затрат на поддержание уровня нефтеотдачи по сравнению с методами закачки химреагентов или гидроразрыва пласта.

Биографии авторов

Г. В. Иголкина, Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН

г. Екатеринбург, Российская Федерация

В. В. Дрягин, Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН

г. Екатеринбург, Российская Федерация

З. С. Мезенина, Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Библиографические ссылки

Дмитриевский А.Н., Володин И.А. Формиро- вание и динамика энергоактивных зон в геологической среде // Доклады РАН. 2006. Т. 411. № 3. С. 395 - 399

Хисматуллин Р.К. Динамика напряженно-дефор- мированного состояния горной породы при разных ти- пах насыщенности // Вестник СамГУ. Естествен- нонаучная серия. 2007. № 9/1 (59). С. 232 - 241

Вильчинская Н.А., Николаевский В.Н. Акусти- ческая эмиссия и спектр сейсмических сигналов // Известия АН СССР. Серия Физика Земли. 1984. № 5. С. 91 - 100

Даниленко В.A., Микуляк С.В. Характерные особенности распространения нелинейных волн в сыпучей среде // Доклады Национальной академии наук Украины. 2012. № 12. С. 95 - 98

Николаевский В.Н., Степанова Г.С. Нелинейная сейсмика и акустическое воздействие на нефтеотдачу пласта // Акустический журнал. 2005. Т. 51. Вып. 7. С. 150 - 159

Терцаги К. Теория механики грунтов: пер. с нем. М.: Госстройиздат, 1961. 507 с

Дрягин В.В. Сейсмоакустическая эмиссия не- фтепродуктивного пласта // Акустический журнал. 2013. Т. 59. Вып. 6. С. 744 - 751

Дрягин В.В., Кузнецов О.Л., Стародубцев А.А., Рок В.Е. Поиск углеводородов методом вызванной сейс- моакустической эмиссии в скважинах // Акустический журнал. 2005. Т. 51. Вып. 7. С. 66 - 73

Чеботарева И.Я., Володин И.А., Дрягин В.В. Генерация низкочастотной ветки акустический эмиссии в горных породах под воздействием // Доклады РАН. 2016. Т. 468. № 2. С. 205 - 208

Беляков А.С., Гамбурцев А.Г., Лавров В.С., Николаев А.В., Приваловский Н.К. Инициирующие ви- бровоздействия и сейсмическая эмиссия горных пород // Физика Земли. 1996. № 2. С. 68 - 74

Дрягин В.В., Иванов Д.Б., Иголкина Г.В., Мезе- нина З.С. О лабораторных исследованиях керна и созда- нии интерпретационных моделей нефтенасыщенности по данным каротажа КСАЭ // Глубинное строение. Геодинамика. Тепловое поле Земли. Интерпретация гео- физических полей: Седьмые научные чтения Ю.П. Була- шевича: материалы. Екатеринбург: ИГФ УрО РАН, 2013. С. 115 - 117

Иголкина Г.В., Дрягин В.В. Исследование аку- стической эмиссии флюидонасыщенного образца кол- лектора терригенного типа при внешнем акустическом воздействии // Геоинформатика: теоретические и при- кладные аспекты: тез. докл. 16-й Междунар. конф. Киев, 2017. Тезис № 10650.6 с.1 электрон. опр. диск (CD- ROM)

Huang N.E., Shen Z., Long S.R., Wu M.C., Shih H.H., Zheng Q., Yen N.-C., Tung С.C., Liu H.H. The Empirical Mode Decomposition and the Hilbert Spectrum for Nonlinear and Non-stationary Time Series Analysis // The Royal Society’s Physical Sciences Research Journal. 1998. Vol. 474. Р. 903 - 995

Дортман Н.Б. Физические свойства горных по- род и полезных ископаемых (петрофизика). Справочник геофизика. 1984. 455 с

Загрузки

Выпуск

Раздел

Геология, геофизика, бурение