Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Приложение

к договору № ________________

от «____» ________20__г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________________

“____ “ _________________ 2011 год

Раздел плана: Разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Пибаньшурское месторождение

Местонахождение объекта: Удмуртская Республика, Балезинский район

Трапеции: O-39-83-В-б

O-39-83-В-г

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение сейсморазведочных работ методом НВСП (ВСП)

в скважине № 000 Пибаньшурского нефтяного месторождения

Удмуртской республики.

Основание выдачи задания:

- бизнес-план на 2011 г.

  1.  Целевое назначение работ.

1.1.  Работы проводятся с целью изучения скоростной характеристики разреза и геологического строения околоскважинного пространства скважины № 000 Пибаньшурского нефтяного месторождения.

1.2.  Исследования по методике ВСП из двух пунктов взрыва, расположенных следующим образом: ПВ 1 (ВСП) - на расстоянии 100 метров от исследуемой скважины (совместить на основном радиусе в критическом направлении); ПВ 2 (НВСП) - на расстоянии метров от исследуемой скважины в азимуте, представляющем наибольший интерес для изучения геологического строения. Местоположение пунктов возбуждения должно быть уточнено после проведения рекогносцировки на местности в зависимости от конкретных орогидрографических и техногенных условий.

  2.  Основные сведения об объекте.

2.1.  Назначение скважины – добывающая.

2.2.  Вид скважины: вертикальная с максимальным зенитным углом 1˚на 1060 м.

2.3.  Забой – 2170м, текущий искусственный забой 1356 метров (ВПП-118); на глубине 1310 – отложения верейского горизонта;

2.4.  Конструкция скважины: кондуктор 219 мм спущен на глубину 722 м; эксплуатационная колонна 146 мм спущена на глубину 1396 м.

  3.  Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

3.1.  Геологические задачи:

3.1.1.  Увязка скважинной геолого-геофизической и наземной сейсмической информации, стратиграфическая привязка целевых горизонтов и продуктивных интервалов разреза с выявлением причин расхождения данных сейсморазведки и бурения.

3.1.2.  Получение скоростной характеристики вскрытого скважиной № Пибаньшурского месторождения разреза до забоя 1356 м.

3.1.3.  Построение скоростной модели (интервальных, средних и пластовых) в толсто - и тонкослоистом вариантах по материалам ПМ ВСП, АК и ГИС, стратиграфическая привязка целевых горизонтов и продуктивных интервалов разреза на временных разрезах МОГТ;

3.1.4.  Уточнение элементов геологического строения околоскважинного пространства в радиусе изученных удалений 500-600 м по лучам непродольного профилирования (структурного плана, разрывных нарушений, в том числе и малоамплитудных).

3.1.5.  Прогноз скоростной модели ниже забоя скважины на максимально достижимую глубину.

3.2.  Последовательность и методы решения геологических задач:

3.2.1.  Сбор и анализ геолого-геофизических и промыслово-геофизических материалов предшествующих работ в близи исследуемых объектов.

3.2.2.  Проведение полевых работ:

3.2.2.1.  Методика и технология проведения полевых работ должна соответствовать действующим нормативным документам.

3.2.2.2.  Для регистрации используется цифровая сейсмостанция АМЦ-ВСП-3-48 (или аналогичная) и трехточечный трехкомпонентный зонд типа АМЦ (или аналогичный) с расстоянием 10 м между регистрирующими и модулями. Перемещение связки регистрирующих модулей осуществляется с шагом 30 метров вверх по стволу скважины. Параметры регистрации: шаг ПП 10м, шаг дискретизации 1 мс, ФНЧ 3/4N, ФВЧ, РФ отключен, длина записи 4 с.

3.2.2.3.  Регистрация осуществляется с применением 3-х компонентного зонда, с расстоянием между каналами 10м, длина записи 4 сек, шаг дискретизации 1 мс. Наблюдения должны проводиться от забоя до устья исследуемой скважины.

3.2.2.4.  Возбуждение упругих колебаний осуществляется взрывами из мелких скважин или воздушной пушкой, погружаемых в специально пробуренную скважину на оптимальную глубину. Энергия заряда и глубина выбираются по результатам опытных работ.

3.2.2.5.  На каждом пункте возбуждения должны быть предусмотрены опытные работы с целью выбора оптимальной глубины погружения источника, которая затем контролируется контрольной группой приборов в соответствии с отраслевыми стандартами. Величина энергии возбуждения должна обеспечивать надежное прослеживание отраженных волн, формируемых опорными горизонтами в терригенном девоне.

3.2.2.6.  Контроль возбуждения осуществляется по записям поверхностных контрольных приборов (ПКП), расположенных на расстоянии 5, 10 и 15 м от взрывной скважины и глубинного контрольного прибора (ГКП), расположенного в глубокой скважине (глубина 10-15м ниже оптимальной глубины возбуждения) Скважина с ГКП располагается на расстоянии 15-20 м от ПВ в сторону глубокой скважины.

3.2.2.7.  Каротажные работы выполняются с использованием подъемника ПКС-5 и кабеля КГ-3-130 (или аналогичных).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3.2.2.8.  Для подавления гидроволн, распространяющихся по стволу скважины, и осложняющих обработку данных, скважина должна быть заполнена буровым раствором (уд. вес 1,08-1,11 г/куб. см)

3.2.2.9.  Для решения геологических задач отрабатывается один пикет вертикального сейсмического профилирования (ВСП) и 1 пикет непродольного вертикального профилирования (НВП) соответственно в каждой скважине.

3.2.2.10.  Измерение координат пунктов возбуждения и приёма (пунктов геофизического наблюдения, сокращённо - ПГН), альтитуды и устья скважины, а также превышения всех ПГН и устья ПВ определяется с точностью до 1м с использованием современных технических сертифицированных средств.

3.2.2.11.  Для обеспечения нормальной деятельности предусматривается на весь период полевых и ликвидационных работ наличие системы радиосвязи. Разрешение на радиосвязь обеспечивается Подрядчиком самостоятельно.

3.2.2.12.  Вся информация о ходе работ заносится в рапорт оператора, заполняемый в соответствии с отраслевыми стандартами на бумаге и на электронном носителе.

3.2.3.  Контроль полевых работ и качества данных ВСП:

3.2.3.1.  Перед выездом на скважину проводятся тесты на проверку технических характеристик кабеля и наконечника. Осуществляется проверка на целостность жил. Изоляция кабеля контролируется по замеру электрического сопротивления. Наконечник проверяется при приезде на скважину на отсутствие механических повреждений и на соответствие конструктивным характеристикам.

3.2.3.2.  При производстве работ перед записью каждого воздействия производится регистрация импульсной характеристики всех каналов зонда, которая составляет неотъемлемую часть каждой полевой сейсмограммы.

3.2.3.3.  Контроль уровня нерегулярных помех проводится в ходе регистрации путем масштабированной визуализации шумового поля на дисплее оператора. При превышении шумом допустимых норм работа должна приостанавливаться до восстановления допустимого уровня сигнал/шум.

3.2.3.4.  Контроль качества регистрируемого сигнала проводится путем оперативной обработки данных с получением монтажей компонент волнового поля.

3.2.3.5.  Контроль стабильности условий возбуждения проводится по записям контрольных каналов. В ходе отработки Пикета Возбуждения (ПВ) должны сохраняться условия возбуждения и оптимальная форма и энергия сигнала, выбранные при опытных работах. Случаи неполной детонации заряда должны контролироваться и исключаться.

3.2.4.  Обработка и интерпретация материалов ВСП и НВСП

3.2.4.1.  По завершении полевых работ в недельный срок проводится экспресс-обработка зарегистрированных данных ВСП, подготавливается и передается Заказчику отчет о полевых работах включающий: описание методики и техники полевых наблюдений; результаты тестовых проверок полевого оборудования; монтажи волнового поля для каждого ПВ; годограф первых вступлений, приведенный к вертикали.

3.2.4.2.  Данные ВСП должны обрабатываться и интерпретироваться совместно с представляемыми Заказчиком данными ГИС и наземной сейсморазведки в согласованных форматах.

3.2.4.3.  Исходные волновые поля (ВСП, НВСП) подвергаются стандартной бработке в комплексе “UNIVERS” (или аналогичном), включающей: деконволюцию, селекцию (разделение) волновых полей на падающие и восходящие волны; трансформацию очищенных полей восходящих волн в глубинные разрезы с использованием скоростного закона, полученного по данным ВСП и скорректированным по НВП.

3.2.4.4.  Обработка должна проводиться в поляризационном варианте в соответствии с отраслевыми стандартами и современными возможностями компьютерных технологий и включать в себя процедуры подавления регулярных и нерегулярных помех, коррекции амплитуд сейсмических волн, вычитания падающих волн и приведение к вертикали отраженных волн, учет статических сдвигов при определении вертикального годографа для увязки данных ВСП с данными наземной сейсморазведки, расчёт скоростных характеристик разреза для разных типов волн, расчёт коэффициентов Пуассона, параметров анизотропии, построения глубинных мигрированных разрезов ВСП с использованием разных типов волн и по всем отработанным азимутам.

3.2.4.5.  Комплексный анализ и интерпретация полученных геолого-геофизических материалов.

3.2.4.6.  Построение структурных карт по основным отражающим горизонтам, оформление результативной графики, составление отчета.

  4.  Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ.

4.1.  По результатам выполненных исследований ПМ ВСП-НВП в скважине № 000 Пибаньшурского месторождения составить Геологический отчет с набором графических приложений.

4.2.  К отчету должен прилагаться следующий набор графических приложений:

4.2.1.  Иллюстрация качества исходных волновых полей;

4.2.2.  Таблица обработки материалов ВСП, в том числе: приведенный годограф МСК; вертикальный годограф ВСП; компактный годограф ВСП (расчет пластовых, средних, интервальных скоростей).

4.2.3.  Результаты обработки волновых полей, включающие в себя деконволюцию, фильтрацию, селекцию волн (разделение) и трансформацию их на основе миграционного преобразования с указанием скоростей миграции

4.2.4.  Композитный планшет материалов ГИС, ВСП и сейсморазведки со стратиграфической привязкой целевых и опорных пластов

4.2.5.  При проведении работ НВП предоставляются глубинные разрезы НВП с корреляцией опорных границ и структурных карт по целевым горизонтам (кровля ОГ-IIв, кровля ОГ-IIб, кровля пласта B-II горизонта, кровля пласта А4 башкирского яруса).

4.3.  В результате работ Заказчику передаются следующие материалы:

4.3.1.  полевые сейсмограммы в формате SEG-Y

4.3.2.  Координаты и высоты пунктов возбуждения, координаты и высота устья скважины

4.3.3.  рапорта операторов на все виды работ

4.3.4.  схема отстрела

4.3.5.  Отчет о проведении работ с описанием объемов, методики и аппаратуры с приложением:

4.3.5.1.  разрезов ВСП, полученных в результате обработки (в формате SEG-Y)

4.3.5.2.  инклинометрии (в формате ASCII)

4.3.5.3.  вертикальный годограф и скоростная модель среды по продольным волнам (интервальные, средние и пластовые скорости) в сопоставлении с литолого-стратиграфическими комплексами и данными ГИС в виде графиков и таблиц

4.3.5.4.  трасса однократных отражений с привязками целевых пластов и реперных горизонтов

4.3.5.5.  композиция материалов ГИС, ВСП и ОГТ со стратиграфической привязкой целевых и опорных пластов

4.3.5.6.  результаты сейсмоакустического моделирования в частотном диапазоне данных ВСП и ОГТ

4.4.  Окончательный отчет с графическими приложениями представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и в электронном виде на DVD или CD дисках в читаемых форматах (Corel. Pdf., программные продукты Microsoft Office) в 2 (двух) экземплярах.

4.5.  Сроки проведения работ: июнь-август 2011 г.

От Заказчика:

Начальник Управления геологии