Статья: Моделирование процессов генерации и эмиграции углеводородов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

По рис. 2 видно, что максимум продуктивности смещается в сторону роста температуры и давления. Верхнее значение интенсивности эмиграции может быть достигнуто при термобарических условиях апокатагенеза НГМТ (водонасыщенность ?1 %), то есть когда нефтегазоматеринский потенциал РОВ будет уже исчерпан.

На рис. 3 и 4 приведены результаты моделирования процессов генерации и эмиграции углеводородов сапропелевого РОВ баженовской свиты для скв. Панлорская 2 (Верхнеляминский вал в пределах Югорского свода [10]).

Рис. 3. Палеотемпературная (слева) и динамическая (справа) реконструкция баженовской свиты в разрезе скважины Панлорская 2

Рис. 4. Искомые параметры для разреза баженовской свиты, скважина Панлорская 2: А - интенсивность генерации; Б - накопление генерационного потенциала; В и Г - оценка и накопленная продуктивность НГМТ

Анализ графиков на рис. 3 и 4 позволяет сделать следующие выводы.

1. Первая фаза интенсивной генерации газа наблюдается во временном интервале 22…28 млн л (температуры выше 55…60 С), главная фаза нефтеобразования - 44…69 млн л (температуры выше 85…90 С).

2. Эмиграционные процессы запаздывают по отношению к генерации, причина - невысокий уровень генерации данного РОВ и недостаточно интенсивное погружение НГМТ на интервале 0…51 млн л, чем и определяется низкий выход углеводородов.

3. Пульсирующий характер генерации и эмиграции объясняется тремя причинами: неравномерностью осадконакопления, вследствие чего временной геотермический градиент и градиент давления варьируют во времени; влиянием векового хода температур на земной поверхности; вкладом каждого компонента РОВ в процесс нафтидогенеза, который определяется индивидуальным набором констант химических реакций.

4. Размыв олигоценовой толщи в 100 м и палеоклиматические сдвиги на дневной поверхности обусловили спад генерации и рост эмиграции углеводородов из НГМТ в неоген-четвертичный период.

Сравнение тестовых результатов моделирования по комплексному алгоритму с балансовой моделью катагенеза органического вещества А.Э. Конторовича [1] позволяет отметить следующее. В первом приближении получены соответствия по термобарическим условиям генерации УВ, а также по положению верхней зоны газообразования и главной зоны нефтеобразования на температурной шкале катагенеза. Результаты апробации на реальном разрезе баженовской свиты также дают основания утверждать об адекватности построения алгоритма и проведенных расчетов.

Заключение

1. Разработан комплексный цифровой алгоритм расчета генерационного и эмиграционного потенциалов нефтегазоматеринских отложений на базе методик оценки параметров генерации и эмиграции углеводородов.

2. Модель генерации учитывает естественное изменение теплового потока в осадочном разрезе с авторской интерпретацией параметров пиролиза.

3. Проведено тестирование и опробование алгоритма на разрезе баженовской свиты глубокой скважины. Состоятельность алгоритма подтверждается соответствием полученных результатов балансовой модели А.Э. Конторовича.

Список литературы

1. Буpштейн Л.М., Жидкова Л.В., Контоpович А.Э., Меленевcкий В.Н. Модель катагенеза оpганичеcкого вещеcтва (на пpимеpе баженовcкой cвиты) // Геология и геофизика. - 1997. - Т. 38. - № 6. - С. 1070-1078.

2. Арье А.Г., Славкин B.C. О механизме нефтегазонасыщения песчаных линз // Геология нефти и газа. - 1995. - № 2. - С. 41-45.

3. Симоненко В.Ф. Методика исследования поровых растворов при изучении процессов нефтегазонакопления // Поровые растворы в геологии (методические разработки). - Минск: Наука и техника. - 1980. - С. 75-154.

4. Муссил Я., Новакова О., Кунц К. Современная биохимия в схемах. - М.: Мир, 1984. - 215 с.

5. Серебрянникова О.В. Геохимические методы при поиске и разведке месторождений нефти и газа. - Томск: Изд-во ТПУ, 2004. - 144 с.

6. Akande S.O., Ojo O.J., Erdtmann B.D., Hetenyi M. Depositional environments, organic richness, and petroleum generating potential of the Campanian to Maastrichtian Enugu formation, Anambra basin, Nigeria // The Pacific Journal of Science and Technology. - 2009. - V. 10. - P. 614-628.

7. Белецкая С.Н. Механизмы и факторы первичной миграции нефти. Моделирование первичномиграционных процессов [Электронный ресурс]. - режим доступа: www.ngtp.ru. - 27.07.2007.

8. Справочник по геохимии нефти и газа / Под ред. С.Г. Неручева. - СПб.: Недра, 1998. - 576 с.

9. Гутман И.С. Методы подсчета запасов нефти и газа. - М.: Недра, 1985. - 223 с.

10. Исаев В.И., Лобова Г.А., Попов С.А., Хашитова А.Б. Термическая история и очаги генерации нефти баженовской свиты центральной части Югорского свода // Известия Томского политехнического университета. - 2008. - Т. 313. - № 1. - С. 38-43.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1043507/