Типы карт и методы их построений


Количество карт, необходимых инженеру-нефтянику для решения какой-либо поставленной задачи зависит от детальности исследования и степени изменчивости изучаемого интервала в вертикальном направлении.
В зависимости от типа карты для ее построения используется информация разного рода (табл. 7.3).
Таблица 7.3
Геологическая информация и способы ее получения

Тип карты

Исходные данные

1. Обзорная карта (схема) изученности
Топ. основа (структурная карта по кровле отражающего горизонта) с расположением скважин; Границы залежи, ВНК, ГНК; Виды исследований (анализов), проведенных в каждой скважине;

Окончание табл. 7.3

Тип карты

Исходные данные

2. Литологическая карта
Топ. основа (структурная карта по кровле отражающего горизонта) с расположением скважин; Схематизированная колонка разреза в масштабе 1:1000, с текстурной характеристикой пород; Седиментационная колонка, отображающая размерность зерен, описываемого интервала, с характерными признаками среды седиментации и литологию пород;

3. Литологофациальная или палеогеографическая карта (схема)
Топ. основа (структурная карта по кровле отражающего горизонта) с расположением скважин; Схематизированная колонка разреза в масштабе 1:1000, с текстурной характеристикой пород, с указанием аутигенных минералов, фауны, флоры, с характеристикой верхнего и нижнего контактов горизонта, указанием размывов и с заключением о принадлежности отложений к определенной литолого-фациальной зоне и определенной палеогеографической обстановке по каждой скважине, пройденной с отбором керна; Седиментационная колонка, отображающая размерность зерен, описываемого интервала, с характерными признаками среды седиментации; Глубины кровли и подошвы, мощности отложений, мощности и процентное содержание различных типов пород в разрезе, коэффициент песчанистости, коэффициент кластичности; Электрометрическая характеристика типа разреза в каждой скважине;

5. Карта изопахит
Топ. основа (структурная карта по кровле отражающего горизонта) с расположением скважин; Глубины кровли и подошвы, мощности отложений в каждой скважине;

6. Карта песчанистости
Топ. основа (структурная карта по кровле отражающего горизонта) с расположением скважин; Электрометрическая характеристика типа разреза в каждой скважине; Мощности и процентное содержание различных типов пород в разрезе, коэффициент песчанистости;

7. Карта терригенно-
минералогических
провинций
Топ. основа (структурная карта по кровле отражающего горизонта) с расположением скважин; Данные иммерсионных анализов тяжелых и легких фракций терри- генных пород или нерастворимых остатков карбонатных пород; Сведения о типоморфных особенностях минералов

Карта геологических формаций отображает пространственное положение геологических формаций, как древних, так и современных. Основой для ее составления служат геологическая карта, данные по литологии, фациям свит и толщ, изученных в естественных обнажениях или по керну глубоких скважин.
При изучении и картировании древних толщ карты геологических формаций составляются по нескольким последовательным интервалам геологического времени, характеризующим, как правило, крупный геологический цикл. Фактическим материалом для таких карт служат геологическая карта, естественные обнажения, скважины, горные выработки, геофизические данные, теоретические разработки, позволяющие восстановить на закрытых участках или участках размыва состав, мощность и взаимное расположение геологических формации, и т. д.
При выборе интервалов построения таких карт учитываются степень изученности региона, масштаб картирования, состояние местной стратиграфической шкалы, переломные эпохи развития, положение известных или предполагаемых нефтегазоносных комплексов и т. д. Карты могут содержать дополнительно петрографические, литологические, палеогеографические или фациальные характеристики, данные о стадийности и цикличности развития, о мощности или скорости накопления пород и т. д. Масштаб и детальность карт формаций определяет возможность отображения на ней формационных единиц различного порядка - от группы формаций до субформаций.
Этот тип карт, в совокупности с другими методами картирования является важнейшими документами для реконструкции истории развития осадочных бассейнов, поднятии, впадин, складчатости, разломов, магматизма, для установления этапности, стадийности, цикличности их развития, а также для структурно-формационного и тектонического районирования и прогноза нефтегазоносности. Наиболее широко карты формаций используются при исследовании нефтегазоносных толщ геосинклинально-складчатых и краевых систем.
Карты геоморфологические показывают основные черты современного и древнего палеорельефа. На общих геоморфологических картах показываются морфология, генезис и возраст рельефа. В зависимости от задач исследования карты могут быть соответствующим образом специализированы.
При нефтегазопоисковых работах структурно-геоморфологические исследования опираются на карты, где кроме возраста, морфологии и генезиса рельефа обычно отражаются различные морфогенетические признаки новейших тектонических движений. Общепринятой легенды для таких карт не существует.
Структурные карты. Этот вид построений наиболее часто используется геологами- нефтяниками и представляет собой графическое изображение в том или ином масштабе распределения по площади значений абсолютных отметок (параметр карты) какой-либо структурной поверхности (кровли или подошвы пласта, свиты, поверхности рифового массива и т. п.), на которых с помощью линий одинаковых высот (изогипс) подземного рельефа изображается положение в пространстве опорной поверхности (кровли, подошвы пласта). Изогипсы, проведенные по поверхности горизонтов, имеющих определенное положение в стратиграфическом разрезе, называются стратоизогипсами (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Структурная карта по продуктивному горизонту месторождения Banff Field
(from Barns, N. at al. 1999)


Структурная карта строится на топографической основе соответствующего масштаба. Основой графического изображения на ней являются изогипсы - линии равных абсолютных отметок. На карте условными знаками показываются линии пересечения структурной поверхности с поверхностями сбрасывателей разрывных нарушений, осевые линии складок и пр.
Это основной документ при прогнозе нефтегазоносности, подсчете запасов УВ и планировании поисковых, разведочных и эксплуатационных работ на нефть и газ.
С помощью структурных карт трассируют дизъюнктивные нарушения; определяют отметки пласта в проектных скважинах; проектируют точное положение разведочных скважин; устанавливают положение и количество добывающих и нагнетательных скважин на площади нефтяных или газовых залежей при составлении технологических схем и проектов разработки, положение нефтяных или газовых залежей в плане (определяют местоположение внешнего и внутреннего контуров нефтегазоносности); определяют формы верхней и нижней границ залежей; отображают подземный рельеф поверхности кровли или подошвы опорного или эксплуатационного пласта и выражают в изогипсах (подземных горизонталях) по отношению к уровню моря.
Структурные карты составляют по абсолютным отметкам кровли (или подошвы) пласта, которые отсчитывают от уровня моря. Следовательно, пласты, залегающие выше уровня моря, будут иметь положительные отметки, а пласты, залегающие ниже уровня моря, - отрицательные. Равные по высоте промежутки между изогипсами называются сечением изогипс. На платформенных пологих структурах сечение изогипс обычно принимают равным 2-5 м, в геосинклинальных условиях и с увеличением угла падения пластов его увеличивают до 10-25 м.
Масштаб структурных карт зависит от целей построения карты и размеров структуры. Например, для подсчета запасов нефти или газа структурные карты рекомендуется строить в масштабе 1:50 000, 1:100 000. Для небольших структур масштаб структурных построений несколько увеличивается.
В нефтегазопромысловой геологии обычно применяют два основных способа построения структурных карт: 1) способ треугольников, когда изучаемая структура не имеет тектонических нарушений; 2) с помощью геологических профилей, когда изучаемая структура разбита тектоническими нарушениями.
Карта схождений (карта изохор) — графическое изображение в том или ином масштабе распределения по площади величины интервала (параметр карты) между двумя структурными поверхностями: верхней - опорной и нижней - картируемой. Основой изображения на карте схождений являются изохоры - линии равных значений интервала. С помощью такой карты структурная карта опорной поверхности пересчитывается в структурную карту нижележащей слабо изученной поверхности. Карта схождений может быть построена по ограниченному числу точек, т. к. предполагается, что изменения интервала между двумя поверхностями менее контрастны, чем их структурный рельеф. Обычно карта схождений используется для изучения глубинной структуры нефтегазоносных объектов.
Карты изопахит (равных мощностей). При проведении нефтегазопоисковых работ необходимо знание глубинного строения отдельных структур, интересных на предмет поисков УВ-сырья.
Для изучения геологической истории развития таких структурных форм применяется метод анализа мощностей перспективных стратиграфических комплексов, нанесенных на структурную карту, составленную по итогам бурения или геофизических исследований. Такая карта носит название - карты изопахит.
Карта изопахит представляет собой графическое изображение в том или ином масштабе распределения по площади значений мощности (параметр карты) отложений определенного возрастного интервала или конкретного геологического тела (свиты, пласта, дайки, покрова, аллохтона и т. д.) (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Карта изопахит пласта Ю13 с элементами электрометрии


В обычной практике карты строятся на географической основе необходимого масштаба. Основой графического изображения являются изопахиты, т. е. линии равных мощностей. Карты мощностей могут быть двух типов: карты мощностей, построенные на конец изучаемого возрастного интервала (карты палеомощностей). На них показывают лишь изопахиты в областях накопления отложении. При этом мощности отложений экстраполируют в зоны, где эти отложения полностью или частично уничтожены последующими геологическими процессами. Карты этого типа позволяют судить о характере колебательных движений за изучаемый период времени в областях накопления осадков и об объеме отложений, возможно генерировавших УВ.
На картах мощностей второго типа изображается распределение мощностей отложении, реально существующих на сегодняшний день. Кроме изопахит на них должны быть отображены зоны полной пли частичной денудации изучаемых отложений, искажения мощностей в зонах надвиговых и сдвиговых нарушений, изменения мощностей в результате уплотнения пород и т. д. Карты этого типа позволяют судить о формах и масштабах ловушек УВ.
Палеотектоническая трактовка карт мощностей сводится к тому, что изолинии мощностей рассматриваются как изолинии относительного прогибания земной коры за промежуток времени, соответствующий накоплению данного стратиграфического комплекса. Считается, что подошва комплекса, для которого составляется подобная карта, имеет структурные формы, созданные суммой колебательных движений, имевших место от начала и до конца накопления этого комплекса [94].
Карта тектоническая представляет собой графическое изображение в том или ином масштабе распределения по площади структур земной коры. Строится на географической основе соответствующего масштаба (рис. 7.11). Одним из основных параметров тектонической карты является время (относительное, реже абсолютное) формирования тех или иных структур земной коры (возраст завершающей складчатости, время проявления магматизма разного типа, возраст метаморфизма и т. п.). Другим основным параметром при построении тектонической карты может быть тип структур, а также их иерархия. Основой изображения являются линии границ блоков Земной коры с различной внутренней структурой или разным временем формирования. В первом случае блоки различаются при помощи соответствующих условных знаков или частных структурных карт опорных поверхностей в пределах блоков; во втором - при помощи раскраски цветами стратиграфической шкалы.

Рис. 7.11. Выкопировка из тектонической карты юрского структурного яруса осадочного чехла западных районов Томской области (По В.А. Конторовичу, 2001 г.)
Условными знаками показываются разнообразные дизъюнктивные нарушения, границы пликативных положительных и отрицательных структур разных рангов (ан- теклиз, синеклиз, сводов, прогибов, валов и т. д.), магматические тела различного возраста и генезиса, зоны метаморфизма и т. п.
Масштаб и нагрузка карты определяются масштабами и целями исследований. Тектоническая карта является одним из основных обобщающих геологических документов. Она должна суммировать и отражать знания о статике, кинематике и динамике структур соответствующего участка земной коры, т. е. знания о современных формах структур, направленности их развития и о движущих силах этого развития.
В практике нефтяной геологии часто используются не карты, а тектонические схемы, представляющие собой более упрощенный вариант тектонической карты с обобщенными контурами и простой нагрузкой [96].


Карта перспектив нефтегазоносности (угленосности) графически отображает на плоскости в том или ином масштабе областей различной степени перспективности на поиск» залежей УВ (рис. 7.12).
Строится обычно на географической основе соответствующего масштаба. Основными параметрами карт перспектив являются критерии оценки нефтегазоносности. Выбор их комплекса, используемого для сравнительной оценки областей, зависит от

масштаба самой карты, масштаба оцениваемых объектов, степени изученности региона, характера скоплений УВ и др. факторов.

Рис. 7.12. Карта прогноза угленосности для северной части Томского района
(по Е.В. Черняеву)
Карта перспектив нефтегазоносности является одним из важных обобщающих документов, позволяющих дать первоначальную, прежде всего качественную, оценку региона и его отдельных частей и является необходимым обоснованием постановки региональных и частично поисковых геолого-геофизических работ на нефть и газ [32; 96].


Карта палеогеографическая - географическая карта, построенная на тот или иной момент геологической истории изучаемого региона. Основным параметром такой карты является ландшафтная принадлежность того или иного участка земной поверхности в течение определенного возрастного интервала. Поэтому основой изображения на ней являются границы ландшафтных единиц, которые показываются условными знаками или цветом. Обычно на палеогеографических картах отображаются, распределение суши и моря, рельеф земной поверхности, батиметрия, климатические условия, гидросеть и т. д.
От современных географических карт палеогеографическая карта отличаются большей схематичностью и значительно большей степенью осреднения по времени. В нефтяной геологии повышенной практической значимостью обладают карты, отражающие ландшафтные единицы как обстановки седиментации, что позволяет использовать эти карты в качестве прогнозных при фациальном анализе [66].
Карта литологическая отображает графически в том или ином масштабе области распространения различных типов осадочных горных пород определенного возрастного интервала.
Выполняются литологические карты обычно на географической основе необходимого масштаба. Основным ее параметром является состав осадочных пород, изображенный условными знаками, реже цветом и индексами. Условными знаками показываются также характерные текстурные и геохимические особенности, степень эпигенетического преобразования пород и т. д.
Основой изображения являются границы, разделяющие области распространения осадочных пород различного состава. Эти границы должны отражать характер перехода от одной области к другой - замещение, выклинивание, переслаивание. Выбор масштаба карты и возрастного интервала зависит от целей и масштаба исследовании. Литологическая карта должна показывать результаты проведенных исследований и давать прогноз состава пород данного возраста на неизученные участки, что особенно важно для прогноза нефтегазоносности.
Литологические карты целесообразно строить для осадочных комплексов небольшой толщины (пачки, горизонты). Однако при ограниченных сведениях о составе пород карты строят и для более крупных подразделений, но их достоверность при этом существенно ниже.

Литологические карты позволяют получить представление о распределении типов пород, характере и направлении фациальных замещений, помогают установить положение областей сноса осадочного материала, восстановить обстановку и определить особенности рельефа дна бассейна осадконакопления, а в ряде случаев - климатические черты геологического прошлого и некоторые другие особенности седиментогенеза.
Закономерности и аномалии в распространении типов пород позволяют правильно ориентировать направление поисков полезных ископаемых на исследуемой территории. Литологические карты в комплексе с литологическими профилями оказывают неоценимую помощь при научном прогнозировании пород-коллекторов, пород экранов, а в целом природных резервуаров нефти и газа. Они также могут быть использованы при исследовании зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления [90; 96].
Карта фациальная - графическое изображение в том или ином масштабе распределения по площади фаций (основной параметр карты), относящихся к определенному стратиграфическому интервалу (рис. 7.13).

Рис. 7.13. а) Карта распределения фация для пласта АС 12 Приобского месторождения.
Б) Литолого-фациальная карта с элементами электрометрии на момент накопления пласта Ю13


Строится на топографической основе соответствующего масштаба, где основой графического изображения являются линии, разграничивающие разные фации. Определенными условными знаками показывается состав осадков, формировавшихся в границах тех или иных фации, а цветом - обстановки осадконакопления.
Масштаб и детальность фациальных карт зависят от целей исследований. Учитывая имеющиеся в настоящее время уже опубликованные и выходящие из печати атласы обзорных литолого-фациальных и палеогеографических карт, считаем, что при решении вопросов нефтяной геологии сплошное картирование можно начинать с составления мелкомасштабных (1:2 500 000), а в более старых районах, таких как Русская платформа - и среднемасштабных (1:500 000; 1:1 000 000) карт, охватывающих отдельные нефтеносные области.
На более интересных и перспективных площадях строят крупномасштабные ли- толого-фациальные и палеогеографические карты.
При построении литолого-фациальных необходимо стремиться увеличить точность отображения древних обстановок. Для этого нужно по возможности сузить интервал геологического времени, для которого строится карта. В идеале каждая такая карта должна отображать какой-то один момент геологической истории и являться как бы монофациальным срезом.
Для ее составления требуется точная и детальная стратиграфическая схема картируемых отложений.
Каждая литолого-фациальная карта должна отражать определенный изохронный отрезок времени, а не литологически однородный фациальный комплекс (например, базальный трансгрессивный) со скользящими возрастными границами.
Как правило, литолого-фациальные и палеогеографические карты строятся для отдельных горизонтов, подъярусов, ярусов (иногда для нескольких ярусов) и свит. Если резкая смена фаций в данной области приурочена к средней части таких стратиграфических единиц, то составляют по две карты, отдельно для ее верхней и нижней частей. При исследовании ритмично построенных толщ иногда строятся карты для отдельных ритмов. Во всех этих случаях исследователь неизбежно сталкивается с вопросом суммирования или усреднения, как литофаций, так и палеогеографических обстановок. Часто на литологофациальную карту накладывают электрометрическую характеристику изучаемого временного интервала, что позволяет получить более полные представления.
Желательным считается, чтобы расстояние между точками, представляющими разрезы, было не менее 2-3 см и не более 10-12 см, на картах любого масштаба. Помимо обязательного использования материалов по всем параметрическим и опорным скважинам, необходимо широко использовать наиболее полно охарактеризованные керном разрезы отдельных разведочных скважин. При этом следует привлекать разрезы всех разбуриваемых на площади структур. При наличии хорошо разбуренных небольших структур с мало меняющимся строением разрезов достаточно использовать один из них, наиболее полно представленный керном. В случае большой фациальной изменчивости пород в пределах структуры количество необходимых разрезов должно возрасти до трех-пяти. При крупномасштабном картировании дополнительно привлекается большое количестве каротажных данных по скважинам.
Привлечение только каротажных материалов становится возможным на основе детального литологического изучения многочисленных разрезов скважин, наиболее полно охарактеризованных керном. Такое изучение позволяет произвести точную увязку керновых и каротажных данных и последующую интерпретацию последних (рис. 7.13) [69; 90].
Карты распределения компонентов или изменения свойств осадочных пород.
Эти карты предназначаются для наглядного изображения особенностей распределения
составных частей или изменения свойств осадочных пород какого-либо геологического (литологического) подразделения в пределах заданной территории. Для составления карт по каждой скважине или обнажению определяют среднее содержание искомого компонента или среднюю величину физического параметра в заданном геологическом (литологическом, стратиграфическом) объеме. Среднее содержание в практике работ обычно определяют как среднеарифметическое или средневзвешенное.
Среднеарифметическое представляет собой частное от деления суммарного содержания заданного компонента во всех образцах исследуемого разреза на количество использованных образцов. Этот способ расчета приближенный, поскольку достоверность определения зависит от того, насколько полно учтены все разности пород в разрезе.
Средневзвешенное содержание по разрезу более достоверно. По составу пород в разрезе подразделения выделяют слои, замеряют толщину каждого из них и из каждого слоя отбирают образцы для анализа. При небольшой толщине слоя (до 1-1,5 м) и однородном составе отбирают 1 образец из середины слоя; при неоднородном составе пород отбирают 3 образца - из подошвы, кровли и из середины слоя. При значительной толщине образцы отбирают из кровли, подошвы, а в середине пласта или слоя через 2-3 м. После анализа образцов определяют среднеарифметическое содержание компонента в каждом слое (если было отобрано несколько образцов). С целью учета толщины слоя (пласта, пачки) умножают толщины слоев на содержания (если использовано несколько образцов, то на среднеарифметические содержания) компонентов. Полученные произведения складывают и затем делят на суммарную толщину разреза. Результат деления представляет искомую средневзвешенную величину.
Вычисленные средневзвешенные значения (а при невозможности их определить - среднеарифметические) наносятся на схему расположения скважин (или обнажений) и методом интерполяции составляется схема или карта.
Карты песчанистости. Карты, отражающие распространение в изучаемом регионе песчано-алевритовых пород. Для построения таких карт исходным материалом служат послойные разрезы, на которых отмечены мощности пород-коллекторов. Послойные разрезы могут быть сняты по естественным обнажениям, а также составлены по каротажным диаграммам буровых скважин.
Карты песчанистости составляют для определенного стратиграфического интервала разреза, с включением в построения разрезов, в которых песчанистость равна нулю. Точность карт зависит от достоверности отбивок нижней и верхней границы избранного интервала разреза, что достигается углубленными стратиграфическими исследованиями. Наибольший практический интерес представляют быстро меняющиеся фациальные толщи, для которых возможность применения ряда методов корреляции (например, литологические методы) в какой-то мере ограничена.
При описании разреза очень важно получить точные мощности песчаноалевритовых пород, поэтому все прослои песчаников и алевролитов (иногда и гравелитов) должны быть учтены и мощности их замерены. Если описывается пачка тонкого и частого чередования пород, можно указать процент песчанистости этой пачки, приведя ее полную мощность.
При работе с каротажными диаграммами мощности коллекторов определяют по соотношению сопротивлений на кривым стандартного каротажа (КС; ПС). В более сложных случаях применяются кривые БКЗ.
Получив исходный материал, приступают к составлению карт. Карты песчанистости можно отстраивать в абсолютных и относительных цифрах. В первом случае картируется суммарная абсолютная мощность пластов коллекторской размерности, а во втором - процент песчанистости разрезов. Первый тип карт получил большее распространение (особенно часто их строят при подсчетах запасов нефти и газа), второй имеет ряд преимуществ: учет изменений общей мощности и возможность составления карт, имея не всюду полные послойные разрезы.
Общая мощность разрезов учитывается в процессе пересчета, так как процент песчанистости - это отношение суммарной мощности песчано-алевритовых пород к общей мощности стратиграфического интервала, для которого составляется карта. Возможны случаи, когда суммарная мощность песчаников и алевролитов растет, а процент песчанистости в этом же направлении уменьшается и наоборот.
Если приходится иметь дело с неполными разрезами, во многих случаях, зная строение их в районе работ, можно использовать данные по ним с поправками на ту часть разреза, для которой нам удалось получить цифровые величины. Все же и в этом случае желательно добиваться того, чтобы получить значительные части послойных разрезов, охватывающих более половины мощности избранного для построения стратиграфического интервала.
Карты и первого и второго типов строятся в изолиниях. В обоих случаях нулевые линии должны совпадать.
Карты песчанистости имеют большое значение для поисков зон выклинивания коллекторов, т. к. являются единственным построением, на котором можно показать линию их выклинивания. Во многих случаях (при редкой сети точек) линию выклинивания нельзя показать точно. Тогда, пользуясь закономерностями, выявленными по гранулометрическим картам, картам течений и т. д., нулевую линию намечают приближенно.
При планировании бурения важно знать, насколько компактные пачки коллекторов слагают разрезы исследуемого объекта - тонкое ли это чередование глин и песчаников или мощные горизонты коллекторов среди мощных пачек не коллекторов. Непосредственно на картах это не показывается, но учитывается при построении профилей, которые насыщаются данными по литологии осадков. Таким образом, профили, которые составляются как поисковый документ для уточнения положения зон выклинивания, отличаются от общепринятых.
Интерпретация карт песчанистости не составляет труда. Линия выклинивания выявляется непосредственно на карте при достаточно густой сети наблюдений (интерполяция) или может быть намечена в направлении уменьшения мощностей коллекторов при учете градиента падения мощностей, [32; 69; 90; 100].
Гранулометрические карты. Гранулометрический состав обломочных пород зависит исключительно от динамики среды осадконакопления и отображает пути переноса терригенного материала.
По гранулометрии осадков можно делать целый ряд построений (карт), в основе каждого из них лежит гранулометрический анализ породы. Поэтому для составления серии карт необходимо в первую очередь собрать как можно больше гранулометрических анализов пород, слагающих разрезы избранного стратиграфического интервала по всей рассматриваемой площади.
Наиболее трудным при гранулометрических построениях является вопрос о представительности данных для характеристики разреза, состоящего во многих случаях не из одной породы, а из чередования различных типов пород.
При наличии градационной слоистости, при уменьшении гранулометрического уровня от подошвы к кровле пласта, следует отбирать образец из его нижней части. Имея дело о циклически или ритмически построенными толщами, надо брать образцы из самой грубозернистой части цикла или ритма. В существенно глинистых толщах образцы отбираются из пород с примесью песчаного или алевритового материала. Все это относится и к образцам пород из кернов буровых скважин.

Обычно данные по количеству гранулометрических анализов содержатся в отчетах по опорному, параметрическому, структурно-поисковому и разведочному бурению, из подсчетов запасов нефти и газа, из отчетов по геологическим съемкам; в лабораториях физики пласта и петрографических. В результате таких сборов, дополненных специальными исследованиями, накапливается очень большой материал, измеряемый многими сотнями или тысячами анализов.
По этим анализам можно построить следующие карты: карты треугольников, карты распространения отдельных размерных фракций, карты изменения среднего диаметра зерен, карты появления грубых размерных фракций и карты сортировки осадков. Все построения, о которых речь идет ниже, рекомендуются из расчета на применение шестифракционных анализов [69; 90; 100].
Вопросы для самопроверки:
Какая операция является первостепенной при проведении корреляционных построений?
Какие типы реперов Вам известны?
Что понимают под процедурой корреляции?
Какие методы корреляции осадочных толщ Вам известны?
От каких факторов зависит корректная биостратиграфическая корреляция?
Какую информацию несет в себе литолого-фациальная карта?
Что такое изопахиты?
С какой целью геология нефти и газа использует различные методы исследований осадочных толщ смежных геологических наук?
Какие карты помогают отобразить расположение древних условий седиментации?
Перечислите принципы прикладных исследований в нефтяной геологии. Чем отличается схема корреляции от геологического разреза?
Что отображено на седиментационных колонках? Какие принципы заложены в основу их построения?
Какими способами можно построить структурные карты?

Задачи: Основываясь на каротажных данных 1-9 провести: Расчёты мощностей и изобразить результаты на картах, используя изопахиты и контуры. Рассчитать % песка, используя мощность песков (изопахиты) и контуры. Определить наиболее вероятные фации (распределительных каналов, устьевых баров, торфяных болот, продельты и т. д.) Построить фациальную карту, предположив наличие фаций в данном разрезе Определить условия осадконакопления Где располагалась вероятная область сноса осадочного материала? Указать места/площади, которые вы бы могли рекомендовать для бурения с целью поиска резервуаров нефти; обосновать почему?
Дано: 1. Схема расположения скважин Каротажные материалы (ГК, КС) по каждой скважине Седиментационные колонки по каждой скважине





Задачи: Вам дана схема расположения скважин продуктивного пласта Z месторождения N, выполните следующие задания: Постройте карту изопахит, если общая мощность продуктивного пласта в каждой скважине указана в табл. 1. Нанесите на построенную карту изолинии песчанистости. Сделайте предположение, в каких фациальных условиях формировался природный резервуар. Наличие каких фаций в нем Вы можете ожидать? В какой части месторождения следует ожидать наилучшие коллекторские свойства и почему?
Дано: 1. Схема расположения скважин. Табличные значения общих мощностей и данные по коэффициенту песчанистости в каждой скважине.
Таблица 1
Данные по месторождению

№ скважины

Общая мощность пласта (м)

Песчанистость

51

25

0,4

62

15

0,2

80

30

0,4

85

45

0,4

100

40

0,4

116

50

0,6

130

2

0

150

50

0,4

163

45

0,4

178

50

0,4

190

50

0,6

205

30

0,2

210

15

0,2

225

50

0,4

240

50

0,4

257

45

0,4





Для наглядности, отобразите литологический состав в принятых услов-ных обозначениях на полученной схеме.



<< | >>
Источник: Чернова О.С.. Основы геологии нефти и газа: учебное пособие. 2008

Еще по теме Типы карт и методы их построений:

  1. 2.2. Принципы и методы построения системы управления персоналом
  2. ПС как метод построения оценочной шкалы
  3. Типы философских построений. Классификация философских теорий.
  4. Номенклатура карт и планов
  5. § 8. Обязательства по расчетам с использованием банковских карт
  6. Задание 6 СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
  7. § 3. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы
  8. От картографирования пространства к «опространствованию» карт
  9. ГЛАВА 2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ, МАСШТАБ. НОМЕНКЛАТУРА КАРТ. РЕЛЬЕФ И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КАРТАХ И ПЛАНАХ
  10. 3.4.1. Методы психологического изучения детей с нарушениями развития Метод наблюдения
  11. Социальная педагогика как метод обучения и воспитания. Классификация методов социальнопедагогической деятельности
  12. 37. Методы управления: понятие , назначение, соотношение sssn форм и методов управленческой деятельности.
  13.              Протяженные построения
  14.             Построение углов
  15. ПС как метод сбора данных 6.1.1. Содержание метода. Свойства получаемых матриц
  16.              Звездные построения
  17. Практическая возможность построения шкал
  18. Этапы построения шкалы 5.1.1. Составление суждений
  19. ? 13. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ