https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/45876
Title: | Improvement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods |
Other Titles: | Удосконалення комплексу вивчення динаміки зміни водонафтового контакту (ВНК) та газоводяного контакту (ГВК) за результатами нейтронних та електричних методів |
Authors: | Федоришин, Д. Д. Трубенко, О. М. Пятковська, І. О. Федоришин, С. Д. Fedoryshyn, D. D. Trubenko, O. M. Piatkovska, I. O. Fedoryshyn, S. D. |
Affiliation: | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas |
Bibliographic description (Ukraine): | Improvement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods / D. D. Fedoryshyn, O. M. Trubenko, I. O. Piatkovska, S. D. Fedoryshyn // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. — No 1 (26). — P. 90–95. |
Bibliographic description (International): | Improvement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods / D. D. Fedoryshyn, O. M. Trubenko, I. O. Piatkovska, S. D. Fedoryshyn // Geodynamics : scientific journal. — Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. — No 1 (26). — P. 90–95. |
Is part of: | Геодинаміка : науковий журнал, 1 (26), 2019 Geodynamics : scientific journal, 1 (26), 2019 |
Journal/Collection: | Геодинаміка : науковий журнал |
Issue: | 1 (26) |
Issue Date: | 26-Jun-2019 |
Publisher: | Lviv Polytechnic Publishing House |
Place of the edition/event: | Львів |
UDC: | 553.98.061.4 |
Keywords: | обводнення продуктивних пластів водонафтовий контакт газоводяний контакт нейтронний метод flooding of productive rocks water-oil contact gas-water contact neutron method |
Number of pages: | 6 |
Page range: | 90-95 |
Start page: | 90 |
End page: | 95 |
Abstract: | Метою роботи є обґрунтувати оптимальний комплекс геолого-геофізичних досліджень
фільтраційних та ємнісних характеристик гірських порід складно-побудованих геологічних розрізів із
метою запобігання обводнення продуктивних пластів та моніторингу динаміки зміни водонафтових,
газоводяних контактів. Методика. Методика досліджень полягає в аналізі та узагальненні результатів
геолого-геофізичних досліджень із вивчення геологічної будови розрізів нафтогазових та газових
родовищ; побудови петрофізичних взаємозв’язків коефіцієнтів проникності з коефіцієнтами гранулярної
та абсолютної пористості порід-колекторів газових та газоконденсатних родовищ; обґрунтування
відображення високопроникних порід у результатах геофізичних комплексних досліджень; визначення
поточних значень газоводяних контактів (ГВК) та встановлення коефіцієнтів нафтогазовилучення.
Результати. За результатами нейтронних методів можна отримати найдостовірнішу діагностичну
інформацію про характер насичення пласта, коефіцієнта газонафтонасичення, а також проводити моні-
торинг динаміки зміни положення ГВК і ВНК. За отриманими даними можна передбачити і запобігти
ризик обводнення продуктивних порід-колекторів. Наукова новизна. Вперше встановлено взаємо-
зв’язок розподілу коефіцієнта водонасиченності порід-колекторів із рівновагою капілярних та гра-
вітаційних сил у геологічних розрізах газових родовищ та поділ покладів вуглеводнів на окремі зони.
Окрім цього отримано петрографічні залежності критичних значень коефіцієнта водонасиченності (Кв*)
від коефіцієнта пористості юрських та неогенових відкладів. Практична цінність. Отримані наукові
результати дозволяють на етапі довивчення покладів у межах відкритих родовищ нафти і газу визначати
з великим ступенем достовірності динаміку зміни водонафтових та газоводяних контактів. The purpose of this work is to substantiate the optimal complex geological and geophysical studies of filtration and capacitive characteristics of reservoir rocks with difficult geological cross-sections in order to prevent the flooding of productive layers and monitor the dynamics of change for water-oil and gas-water contacts. Methodology. The research methodology consists of the analysis and generalization from results of geological and geophysical studies of oil and gas geological deposits; construction petrophysical interconnections permeability coefficients with the coefficients of granular and absolute porosity at the gas and gas condensate deposits in Sarmatian tiers gas and gas-condensate deposits; substantiation of the reflection of high permeable rocks from the results of geophysical complex studies; determination of current values for gaswater contacts (GWC), and determination of oil-and-gas extraction coefficients. Results. By results of neutron methods it is possible to obtain the most reliable diagnostic information about the nature of reservoir saturation, gas saturation coefficients, and also to monitor the dynamics of changes in the position of the GWC and WOC. According to the obtained data, it is possible to predict and prevent the risk of flooding in productive rocks. Scientific novelty. For the first time, the relationship between the distribution of water saturation coefficient reservoir rocks and the equilibrium of capillary and gravitational forces in geological sections gas fields and hydrocarbons division into separate zones. In addition, the petrographic dependences of critical values of water saturation coefficient (Кs*) were obtained from the coefficient of porosity in Jurassic and Neogene deposits. Practical value. The obtained scientific results allow the restudy of the stage of deposits within the open oil and gas fields to determine with a great degree of reliability the dynamics of changes in water-oil and gas-water contacts. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45876 |
Copyright owner: | © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2019 © Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2019 © Національний університет «Львівська політехніка», 2019 © Fedoryshyn D. D., Trubenko O. M., Piatkovska 90 I. O., Fedoryshyn S. D. |
URL for reference material: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5231 http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2044 http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219 |
References (Ukraine): | Allen, D., Auzerais, F., Dussan, E., Goode P, Ramakrishnan T. S., Schwartz L, Wilkinson, D, Fordham, E, Hammond, P, & Williams R. (1991). Invasion revisited. Oilfield Review, Summe, 10-23. Coates, G. R., Xiao, L., & Prammer, M. G. (1999). NMR logging: principles and applications (Vol. 234). Houston: Haliburton Energy Services. Dunn, K. J., Bergman, D. J., & LaTorraca, G. A. (Eds.). (2002). Nuclear magnetic resonance: Petrophysical and logging applications (Vol. 32). Elsevier. Fedoryshyn, D. D., Fedyshyn, V. O., & Fedoriv, V. V. (2002). New data on radioactivity Sarmatian deposits at gas fields in Bilche-Volytska zone. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, 4, 71–76. Fedoryshyn, D. D, Serjenga, O. V., & Vasylyna, R. M. (2004). New possibilities for determining the geoelectric model of reservoir layers. Exploration and development of oil and gas fields, 3, 91–97. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5231 Fedoryshyn, D. D., Vytvytska, M. M. (2010). Control over the change of position WOC and GWC in order to prevent watering of productive formations in the process of development deposits. Scientific Journal Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 1, 23–28. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2044 Fedoryshyn, D. D., Trubenko, O. M., Fedoryshyn, S. D., Gromiak, O. A., & Piatkovska, I. O. (2014). Method of determining the coefficient of residual water saturation in polymictic sandstones (an example of Dnieper- Donets basin fields). Scientific bulletin Series D: Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering, 28(1), 51. Krasnozhon, M. D., & Kozachenko, V. D. (2007). Integrated interpretation of GSW materials with the use of computer technology «Geoposhuk». Кyiv, UkrDGRІ, 253 p. Krupskyi, Y. Z. (2001). Geodynamic conditions of formation and oil and gas content in Carpathian and Volyno-Podilsk regions of Ukraine. Кyiv, UkrDGRІ, 144 p. Savostianov, V. A. (1984). Studies in the open borehole of oil and gas wells. Moscow: Nedra (in Russian). Serjenga, O. V. (2007). Scientific method basis of layer fluid content and gas-oil contact position assessment with the use of well bore zone geoelectric model (the example of condensate fields of West-Siberian petroleum province). Cand. geol. sci. diss. Ivano-Frankivsk. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219 Taujnianckyi, G. B., Rumak, N. P., & Selivanova, E. E. (2003). Estimated method for determining the critical resistivity for separation collectors by the nature of saturation. NTV: Karotajnik. Tver: Izd. AIC, 102, 121–125 (in Russian) |
References (International): | Allen, D., Auzerais, F., Dussan, E., Goode P, Ramakrishnan T. S., Schwartz L, Wilkinson, D, Fordham, E, Hammond, P, & Williams R. (1991). Invasion revisited. Oilfield Review, Summe, 10-23. Coates, G. R., Xiao, L., & Prammer, M. G. (1999). NMR logging: principles and applications (Vol. 234). Houston: Haliburton Energy Services. Dunn, K. J., Bergman, D. J., & LaTorraca, G. A. (Eds.). (2002). Nuclear magnetic resonance: Petrophysical and logging applications (Vol. 32). Elsevier. Fedoryshyn, D. D., Fedyshyn, V. O., & Fedoriv, V. V. (2002). New data on radioactivity Sarmatian deposits at gas fields in Bilche-Volytska zone. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, 4, 71–76. Fedoryshyn, D. D, Serjenga, O. V., & Vasylyna, R. M. (2004). New possibilities for determining the geoelectric model of reservoir layers. Exploration and development of oil and gas fields, 3, 91–97. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5231 Fedoryshyn, D. D., Vytvytska, M. M. (2010). Control over the change of position WOC and GWC in order to prevent watering of productive formations in the process of development deposits. Scientific Journal Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 1, 23–28. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2044 Fedoryshyn, D. D., Trubenko, O. M., Fedoryshyn, S. D., Gromiak, O. A., & Piatkovska, I. O. (2014). Method of determining the coefficient of residual water saturation in polymictic sandstones (an example of Dnieper- Donets basin fields). Scientific bulletin Series D: Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering, 28(1), 51. Krasnozhon, M. D., & Kozachenko, V. D. (2007). Integrated interpretation of GSW materials with the use of computer technology "Geoposhuk". Kyiv, UkrDGRI, 253 p. Krupskyi, Y. Z. (2001). Geodynamic conditions of formation and oil and gas content in Carpathian and Volyno-Podilsk regions of Ukraine. Kyiv, UkrDGRI, 144 p. Savostianov, V. A. (1984). Studies in the open borehole of oil and gas wells. Moscow: Nedra (in Russian). Serjenga, O. V. (2007). Scientific method basis of layer fluid content and gas-oil contact position assessment with the use of well bore zone geoelectric model (the example of condensate fields of West-Siberian petroleum province). Cand. geol. sci. diss. Ivano-Frankivsk. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219 Taujnianckyi, G. B., Rumak, N. P., & Selivanova, E. E. (2003). Estimated method for determining the critical resistivity for separation collectors by the nature of saturation. NTV: Karotajnik. Tver: Izd. AIC, 102, 121–125 (in Russian) |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Геодинаміка. – 2019. – №1(26) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019n1__26__Fedoryshyn_D_D-Improvement_in_the_complex_90-95.pdf | 504.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2019n1__26__Fedoryshyn_D_D-Improvement_in_the_complex_90-95__COVER.png | 546.5 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.