Mohammed Y. Ali & Karl A. Berteussen & James Small & Braham Barkat
Book 1 of Общая геофизика
Language: Russian
37.00.00=ГЕОФИЗИКА 37.01.00=Общая геофизика 38.53.00=Геология месторождений нефти 38.57.00=Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Общая геофизика волна газа и конденсатов датчик коллектор нефтяной низкочастотный низкочастотный сигнал сигнал точка эксперимент
Published: Dec 31, 2006
Description:
_first break том 25, ноябрь 2007_, _Внимание регионам_, _Ближний Восток_, _Эксперимент с использованием пассивной сейсморазведки на низких частотах на карбонатном коллекторе в Абу Даби. A low frequency, passive seismic experiment over a carbonate reservoir in Abu Dhabi_, _Mohammed Y. Ali,1* Karl A. Berteussen,1 James Small,1 и Braham Barkat1_, _На наземном карбонатном нефтяном месторождении в Абу Даби был проведен низкочастотный эксперимент с пассивной сейсморазведкой с целью подтверждения и улучшения понимания истоков низкочастотного сигнала, который наблюдался на нескольких углеводородных коллекторах в данном районе. Несмотря на то что анализ данных еще выполняется, предварительные результаты эксперимента подтвердили существование сигналов в узком диапазоне низких частот (2.5-2.8 Гц) на участке с нефтяным коллектором; однако, анализ говорит о том что эти сигналы также обнаружены над водонасыщенной зоной. Потребуется проведение большего числа исследований для более полного изучения движения частиц в этих волнах их кажущихся скоростей и азимута волновых фронтов._ _История вопроса_, _В последние несколько лет были произведены наблюдения сигналов в узком диапазоне низких частот (1.5-4 Гц) на нескольких углеводородных коллекторах преимущественно на Ближнем Востоке, включая несколько нефтяных месторождений в Абу Даби (Dangel et al., 2003; Holzner et al., 2005). Наблюдения говорят о том что низкочастотный сигнал уменьшается по направлению к краю коллектора и отсутствует над неколлекторскими участками. Было предположено что эти сигналы вызваны нелинейным поведением при взаимодействии между жидкими углеводородами, водой и пористым материалом горных пород в коллекторах которые искажают нормальную форму спектра микросейсмов Земли._ _Данные с подобными низкими частотами ранее использовались в качестве прямого индикатора углеводородов в целях оптимизации размещения скважин при разработке оценке и добыче. Однако возможная причина этой низкочастотной энергии понята не до конца и необходимо узнать какие типы волн наблюдаются а также каково физическое поведение многофазной системы флюидов в коллекторе. Более того наблюдения большей частью были основаны на вертикальной компоненте сигнала. В результате целью эксперимента является улучшение понимания систем волн которые наблюдаются путем систематического отображения пространственных и временных вариаций низкочастотных волн. Результат этого пассивного сейсмического эксперимента поможет определить источник этой низкочастотной энергии и найти ее возможное применение в поиске и мониторинге за углеводородами в карбонатных коллекторах._ _Обработка и моделирование данных эксперимента все еще продолжаются; таким образом целью этой короткой статьи является представление предварительных результатов эксперимента._ _Сбор данных_, _Область съемки Месторождение вытянуто в направлении СВ-ЮЗ антиклиналь с незначительным рельефом расположена на суше в Эмирате Абу Даби. Зоны из которых ведется добыча расположены в пределах группы нижний мел Thamama, характеризующийся трансгрессивными и регрессивными карбонатными циклами которые отражаются в различных фациях осадконакопления. Это месторождение было выбрано как подходящий объект для эксперимента поскольку на нем виден четкий и хорошо определяющийся водонефтяной контакт (OWC) согласно данным геофизиков работающих на месторождении._ _Процедуры получения данных_, _Эксперимент проводился с мая по июнь 2007 года и включал 480 измерений практически круглосуточного изучения площади 33 км². Сигналы записывались с помощью 6 ультра-чувствительных трехкомпонентных сейсмометров (Guralp CMG-6TD) с частотным диапазоном от 0.03 Гц до 50 Гц и чувствительностью 2000 В м/с. Съемка включала 2D профиль который идет от скважины 'W1' (вблизи точки A) до точки B и также детальные исследования вокруг обеих точек (Рисунок 1). Точка A расположена над максимальным столбом нефти в залежи (>120 фут), тогда как точка B была расположена над областью которая предположительно не содержит нефти. OWC расположена в 2000 м от W1 вдоль профиля и была закартирована используя совместно сейсмику 3D и скважинные данные._ _Исследования, проведенные в точках W1 и B были спланированы для измерения кажущейся скорости азимута и движения частиц волн. Сейсмическая расстановка 2D была задумана для соединения этих двух точек и определения движения частиц._ _Один из сейсмометров был помещен в непосредственной близости от скважины W1 где он был оставлен для непрерывной записи на протяжении съемки. Все другие сейсмометры были оставлены для сбора данных в каждой точке как минимум на 24 часа. Станции были размещены индивидуально с помощью 1 The Petroleum Institute, P.O. Box 2533, Abu Dhabi, UAE. * Автор-корреспондент, email: mali@pi.ac.ae._ _© 2007 EAGE_, _71_, _Внимание регионам_, _Ближний Восток_, _first break том 25, Ноябрь 2007_ _комбинации переносного GPS компаса и измерительного колеса. Сейсмометры были помещены на бетонную плиту для более крепкого контакта с грунтом в ямки около 1 м диаметром и 50 см глубиной и затем закрыты и погружены в целях уменьшения фонового шума от поверхностных источников._ _Записи от вступления двух крупных землетрясений в Китае и Гватемале во время съемки подтвердили точность временных привязок ориентиров и фаз каждого из этих инструментов и отдельных датчиков._ _Предварительные результаты которые проанализированы и представлены здесь получены по данным сейсмометров которые производили запись в точке A (над нефтяным коллектором) и точке B (которая предположительно расположена над водонасыщенной толщей) для периодов 60 минут с полудня (12:00) и полуночи (24:00) по местному времени._ _и использованы для обнаружения присутствия или отсутствия узко-диапазонного низкочастотного сигнала._ _Предварительная интерпретация данных_, _Наблюдения на основе анализа данных сейсмометров расположенных в точках A и B (Рисунки 2 и 3) говорят о следующем:_ _? Низкочастотные сигналы в узком диапазоне (2.5-2.8 Гц) наблюдались над нефтяным коллектором (точка A) и водонасыщенной зоной (точка B). Низкочастотный сигнал, наблюдаемый над водонасыщенной зоной, интерпретируется как сигнал вызванный присутствием глубоких коллекторов (например арабские формации) которые могут встречаться под водонасыщенными зонами или как сигнал в случае если испускаемый сигнал был не чистой P-волной а комбинацией P S и поверхностных волн._ _? Во время полуденного периода наблюдений оказалось что только на вертикальном датчике (z) был записан низкочастотный сигнал тогда как все три датчика (вертикальный север-юг и восток-запад) зафиксировали этот сигнал ночью. Причиной этой вариации характера сигнала между полуднем и полуночью в той же точке все еще неясные и потребуют дальнейших исследований._ _? Доминантный максимум низкочастотного сигнала записанного в полуденный период соответствует ~2.8 Гц тогда как 12 часами позже пик сместился в сторону более низких частот на ~2.5 Гц._ _? Отмечается значительный рост спектральной плотности сигнала для данных вертикального датчика полученных в полуночном периоде по сравнению с данными записанными в полдень что говорит о том что ночью наблюдается большая активность._ _Мы предполагаем что это может быть вызвано шумом от близлежащего нефтяного трубопровода._ _? Сигнатура сигналов вертикального датчика полученной в полдень в точках A и B соответствует частотам менее 6 Гц что говорит о том что они имеют один и тот же источник. Однако это не так для спектров вертикальной компоненты полученных в полночь которые характеризуются существенной вариацией от точки к точке._ _Кроме того ночью наблюдаются некоторые сигналы с другими низкими и высокими частотами._ Ключевые слова: запись, дать, получить, эксперимент, нефтяной, область, расположенный, узкий, плотность, точка, скорость, система, интервал минута, поверхностный, частота, характеризоваться, шум, энергия, записанный, восток-запад, скважина, результат, наблюдаться, углеводород, несколький, низкий частота, reservoir, компонент, север-юг, обнаруженный, нефтяной коллектор, сигнал узкий, отдельный, ближний восток, ночь наблюдаться, вертикальный датчик, улучшение, непрерывный, абу даби, период, вызвать, углеводородный, участок, holzner, рисунок, предварительный, спектр, восток, диапазон, абу, водонасыщенный, даби, цель, предварительный результат, dangel, гц, месторождение, карбонатный, низкий, eage, волновой, полдень, движение, указывать, низкочастотный сигнал, временной, расположить, эллипс, внимание, вертикальный, ближний, полуденный, коллектор, записать, сигнал, включать, ночь, break, профиль, сравнение, пассивный, минута, частица, вариация, спектральный плотность, углеводородный коллектор, говорить, исследование, регион, съёмка, оставленный, помещенный, узкий диапазон, час, датчик, наблюдать, водонасыщенный зона, возможный, плотность сигнал, волна, спектральный, низкочастотный, сейсмометр, источник, нефтяной месторождение, анализ, наблюдение, система волна, ноябрь, зона