Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь при использовании данного сайта; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт, или нажмите кнопку.

Я согласен

Отдел скважинной сейсморазведки ООО НПЦ «Геостра» – одно из крупнейших подобных профильных подразделений в России. Опытно-методическая и научная база, основанная и развиваемая при непосредственном участии таких известных специалистов в области скважинной и наземной сейсморазведки, как А. В. Сухачев, В. И. Разуваев, В. Ф. Пахомов, Ю. Г. Антипин, д.г.-м.н. В. А. Ленский, к.т.н. Р. Я. Адиев, к.т.н. А. Я. Адиев, к.г.-м.н. Н. З. Мунасыпов, к.т.н. Р. А. Ахтямов, позволяет коллективу отдела квалифицированно и качественно выполнять обработку и интерпретацию скважинных сейсмических данных.

Возможность одновременной работы до 7 интерпретационных групп, собственная разработка ‒ программное обеспечение для обработки и интерпретации данных «GeoSeis Pro» и его постоянное совершенствование, а также интерактивный мониторинг результатов бурения по рекомендациям и поддержание связи с Заказчиками способствуют высокой эффективности применяемой в АО «Башнефтегеофизика» комплексной интерпретации интегрированной технологии скважинной сейсморазведки, МОГТ и ГИС.

Примерами успешного решения геологических задач с помощью такого комплексирования являются открытие уникальной нефтяной залежи на Янышевском месторождении, прослеживание рукавообразной зоны развития нефтенасыщенных коллекторов ТТНК на Николо-Березовской и Буйской площадях, изучение характера развития коллекторов терригенного девона на Уразметовском и Сергеевском месторождениях, исследование строения франско-фаменского рифа (Ново-Узыбашевское месторождение) и многие другие. 

К настоящему времени по результатам бурения более 700 скважин результативность по данным НВСП составляет 96 % (точность структурных построений ±3-5 м), точность прогноза свойств коллекторов достигает 90%.

В рамках производственной деятельности и опытно-методических работ выполнялся целый ряд абсолютно новых для России видов исследований – в 2001 году разработана технология многостадийного прослеживания (мониторинга) фронта нагнетаемых или внедряющихся законтурных вод при разработке нефтяных месторождений, на что получен патент РФ № 2244321. В 2004 г. компанией АО «Башнефтегегофизика» совместно с французскими партнерами «FXC Energy», «Createch» и «Magnitude» впервые в России проведен микросейсмический мониторинг гидравлического разрыва пласта (ГРП). В 2010 г. адаптирована методика определения азимутального направления трещиноватости пород-коллекторов с целью выбора оптимального направления горизонтальных скважин, получен патент РФ № 2433426. В настоящее время  ведется активное внедрение в производственный режим новейшей и единственной в России скважинной многозондовой сейсмической аппаратуры «SlimWave» компании Sercel, существенно расширяющей границы скважинной сейсморазведки.

Обеспечение  обработки  и  интерпретации  данных  наземной  сейсморазведки

Изучение скоростных характеристик разреза, анализ волновых полей и стратиграфическая  привязка  отражений, создание  интерпретационной основы для 3Д-сейсморазведки.

Поисково-разведочное бурение на  участках сложного  строения нефтяных  и газовых  месторождений.  

Уточнение  структурно-тектонического строения  разбуриваемого  участка,  прогноз  геологического  строения  и  зон  АВПД  под забоем, и оценка  перспектив  нефтегазонасыщения  в  околоскважинном  пространстве  с целью    определения  целесообразности  дальнейшего  бурения и  мест  бурения  новых разведочных и эксплуатационных скважин.

Эксплуатационное  бурение, в  том  числе  с  проходкой  горизонтальных  стволов. При освоении и эксплуатации нефтяных месторождений набор используемых технологий скважинных сейсмических наблюдений шире. Работы выполняются с целью оптимизации мест  заложения последующих  эксплуатационных  и  нагнетательных  скважин,  выбора оптимального направления  горизонтальных  стволов,  планирования других  геолого-технологических  мероприятий.

Уточнение  структурного  плана  и строения ловушек углеводородов (выявление и прослеживание тектонических нарушений, выклинивания отложений,  зон  замещения  терригенных  коллекторов,  зон  уплотнения карбонатных коллекторов, картирование биогермных образований и др.); прослеживание контура  нефтенасыщенных  коллекторов  в  околоскважинном  пространстве и участков замещения коллекторов; обнаружение  ловушек,  не  вскрытых  скважинами; оценка изменений  толщины  и фильтрационно-емкостных свойств  коллекторов; выявление и определение ориентации преобладающего направления трещиноватости.

Мониторинг  месторождений

Отслеживание  перемещения контура заводнения, скорости и направлений движения фронта вытеснения нефти водой при  нефтедобыче  с  закачкой  воды  в  пласт;  выявление  и  определение  направлений кинжальных прорывов пластовой воды при закачке; контроль выработки запасов нефти и определение мест локализации нетронутых разработкой целиков; контроль гидроразрыва пластов; выявление  и  оценка  малодебитных  межпластовых  перетоков  в  заколонном  и межскважинном  пространстве;  информационное  обеспечение  использования эксплуатационных скважин.

Проектирование  и  контроль  подземных  хранилищ  газа

Уточнение  структурно-тектонического  строения  хранилища и  изменения  свойств коллекторов, выявление каналов утечки газа.

Решаемые задачи скважинной сейсморазведки:

  • Изучение особенностей волнового поля.
  • Получение наблюденных и вертикальных годографов продольных и поперечных  волн, моделей средней, интервальной, пластовой скоростей с оценкой точности.
  • Оценка скоростной анизотропии продольных, поперечных волн и оценка упругих параметров геологической среды.
  • Глубинная и литолого-стратиграфическая привязка прослеженных волн. Оценка точности привязки по глубине и времени.
  • Изучение строения околоскважинного пространства в поисковых, разведочных и эксплуатационных скважинах.
  • Уточнение геологического строения (структуры, морфологии) и контуров нефтяных и газовых залежей.
  • Прогноз свойств коллекторов в околоскважинном пространстве.     
  • Рекомендации к последующему бурению.
  • Проектирование направлений горизонтальных стволов.
  • Выявление и оценка трещиноватости.
  • Определение преобладающего направления трещиноватости.
  • Оценка трещинной пористости.
  • Прогноз геологического разреза и зон АВПД под забоем скважины.

Применяемое программное обеспечение:

  • Обработка  и интерпретация данных скважинной сейсморазведки GeoSeis Pro (АО «Башнефтегеофизика»); VSP-POL (НПП ВНИИГИС).
  • Полноволновое моделирование и лучевое трассирование для месторождений нефти и газа Tesseral Pro (Tesseral Technologies Inc.).

cnipr31.jpg

Успешная реализация интегрированной технологии ВСП, МОГТ и ГИС АО «Башнефтегеофизика» на примере разработки продуктивной части колганской толщи на одном из месторождений Оренбургской области

cnipr32.jpg

Определение скоростных характеристик разреза

cnipr33.jpg

Стратиграфическая привязка целевых отражающих горизонтов