Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemów naftowych jako zespołu powiązanych ze sobą elementów i procesów zachodzących w basenach sedymentacyjnych oraz metodę modelowania ich przebiegu i skutków ze szczególnym uwzględnieniem efektów procesów naftowych, takich jak generacja, ekspulsja, sorpcja, migracja i akumulacja węglowodorów. Dyskusji poddano istotę poszczególnych składowych modelu dynamicznego (modelu strukturalno-parametrycznego, termicznego i geochemicznego), procedury ich konstrukcji oraz wzajemne relacje. Finalnym efektem dynamicznego modelowania systemów naftowych są: bilans węglowodorowy, wyznaczone strefy o wysokiej wydajności procesów generacji, wysokiego nasycenia węglowodorami macierzystej formacji łupkowej, prognoza rozmieszczenia i rozmiary potencjalnych złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego. Modelowanie systemów naftowych to tworzenie dynamicznych, przestrzennych (4D) numerycznych modeli basenów sedymentacyjnych obrazujących przebieg i skutki procesów geologicznych, zachodzących w skali czasu geologicznego. Proces modelowania systemów naftowych (ang. PSM—petroleum systems modeling) polega na zbudowaniu przestrzennego, statycznego modelu, obrazującego stan obecny obszaru poszukiwawczego lub basenu sedymentacyjnego, a następnie na dynamicznej symulacji (forward modeling) przebiegu jego ewolucji, począwszy od depozycji najstarszych osadów poprzez okresy sedymentacji pełnej sekwencji osadowej (w tym tych osadów, które uległy częściowej lub całkowitej erozji) aż do stanu obecnego.
EN
The article presents a concept of petroleum systems as a set of interrelated elements and processes in sedimentary basins and the method of petroleum systems modeling, the course and consequences of the processes, with particular emphasis on the effects of petroleum processes such as generation, expulsion, sorption, migration and accumulation of hydrocarbons. The essence of individual components of the dynamic model (structural, properties, thermal and geochemical models), procedures of model construction and their mutual relationship are discussed. The special role of calibration procedures aimed at controlling individual components of the petroleum system model and its consistency has been outlined. The results of structural and parametric reconstruction of the petroleum systems evolution in the selected time steps, illustrate the course and effects of processes such as transformation of organic matter, the evolution of hydrocarbon generation window, expulsion, sorption and migration of hydrocarbons, the state of traps formation and the possibility of reservoir conservation as well as oil and gas saturation of source rock formation (as a free adsorbed and absorbed gas). The final result of the dynamic petroleum systems modeling are: the hydrocarbon budget, location of areas with a high area-yield of generation and expulsion processes, spatial variation of hydrocarbons saturation in source rock shale formation, prognosis of potential oil and natural gas reservoirs' distribution and size.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej - powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu paleozoicznych utworów odwiertów Tarnawa-1 i Pilzno-40. Podstawową zaletą wykorzystania ciągłych danych uzyskanych z pomiarów geofizyki wiertniczej w profilu otworu wiertniczego jest możliwość oceny własności petrofizycznych przewierconych formacji skalnych w warunkach in situ. Możliwość określenia zmienności litologicznej ośrodka skalnego, wyznaczenie rzeczywistej miąższości warstw oraz ilościowe oszacowanie zailenia pozwala na: korelację wyników badań geochemicznych z rzeczywistą budową ośrodka skalnego, wydzielenie skał potencjalnie macierzystych z punktu widzenia generacji węglowodorow oraz obliczenie TOC i potencjału generacyjnego. Podstawowym założeniem metodycznym jest wykorzystanie - znanego z literatury - modelu katagenezy basenu sedymentacyjnego w kryteriach temperatura-czas oraz wynikającej z niego zależności wskaźnika przeobrażenia materii organicznej LOM z refleksyjnością witrynitu (Ro). Parametr LOM można bezpośrednio powiązać z TOC poprzez analizę pomiarów oporności i porowatości, uzyskanych wzdłuż profilu otworu.
EN
This paper presents full 3D methodical hydrocarbon generation and migration modeling, approach to utilisation of Well Logging Measurements related to and together with Geochemical Tests in Palaeozoic profile structure of wells Tarnawa-1 and Pilzno-40. The main advantage of continuous data obtained from Well Logging Measurements of drilled well profile is its ability to estimate petro-physical properties of drilled rock formation in situ. Ability to describe lithologic variation of rock formation, calculation of real layer thicknesses and quantitative estimation of clay concentration allows correlation of Geochemical Tests with real structure of rock formation, isolation of potential Source Rock formation with Hydrocarbon Generation in view and calculation of TOC and Hydrocarbon Generation Potential. The main methodical assumption of this work is application of – known from world literature – Catagenesis Model of sedimentary basin using time and temperature criteria and its resultant organic matter transformation coefficient (LOM) dependence on Vitrinite Reflectance (Ro). Level of Maturity parameter (LOM) can be directly related to TOC through analysis of resistance and porosity measurements obtained along the well profile.
PL
Z uwagi na znaczny udział węglowodorów zakumulowanych w skałach węglanowych, z których większość cechuje się obecnością szczelinowatości, dokładne scharakteryzowanie systemów szczelin i ich wpływu na przepływ mediów złożowych odgrywa istotną rolę w procesie zagospodarowania złóż w węglanowych skałach zbiornikowych. Obecnie dostępne są na rynku pakiety oprogramowania oferujące narzędzie pozwalające charakteryzować szczelinowatość skał zbiornikowych; zarówno w formie przestrzennego modelu nieciągłej sieci szczelin (DFN – Discrete Fracture Network), jak również parametryzacji tego modelu – w postaci przestrzennych modeli przepuszczalności w kierunkach horyzontalnych k(i) i k(j) oraz w kierunku pionowym k(k), a także współczynnika sigma i porowatości szczelinowej, które mogą być wykorzystane jako dane wejściowe w procesie symulacji złóż porowo-szczelinowych, wraz z parametrami charakteryzującymi matrycę skalną. Artykuł przedstawia metodykę konstrukcji modeli szczelinowatości uwzględniającą przestrzenną orientację szczelin, jaka została przetestowana na przykładzie górnojurajskiego poziomu zbiornikowego w zapadlisku przedkarpackim. Identyfikacja szczelin oraz ich interpretacja, uwzględniająca kąty upadu i azymuty upadu poszczególnych szczelin, została wykonana w oparciu o profilowania CAST. Analiza statystyczna wyników interpretacji profilowań CAST pozwoliła na wyróżnienie trzech grup szczelin, ze względu na dominujący azymut ich upadu. Dla każdej z wyróżnionych grup obliczono rozkłady intensywności zeszczelinowania wzdłuż profili analizowanych odwiertów, które w dalszej kolejności uśredniono, w interwałach odpowiadających pionowej rozdzielczości modelu. W konsekwencji wykorzystano je jako dane twarde w procesie konstrukcji przestrzennych modeli intensywności zeszczelinowania dla każdej z wyróżnionych grup szczelin, wraz z danymi sterującymi rozkładem, które zastosowano w co-krigingu algorytmu symulacyjnego. Wygenerowano kilkanaście wskaźników szczelinowatości (fracture drivers); zarówno sejsmicznych, jak i geomechanicznych (pochodnych budowy strukturalnej, takich jak krzywizna powierzchni strukturalnej czy odległość od uskoków), które przetwarzano za pomocą sieci neuronowych w celu uzyskania pojedynczych meta-atrybutów intensywności zeszczelinowania dla każdej z wydzielonych grup szczelin, a następnie wykorzystano jako dane sterujące przestrzennymi rozkładami intensywności zeszczelinowania. Parametry intensywności zostały wykorzystane w procesie modelowania przestrzennego, nieciągłego systemu szczelin, jako dane definiujące gęstość dystrybucji szczelin każdej z grup w obrębie grida 3D. Nieciągły system szczelin został poddany parametryzacji z wykorzystaniem metody Oda; w efekcie obliczono takie własności jak: przepuszczalności systemu szczelin w kierunkach horyzontalnych k(i) i k(j) oraz w kierunku pionowym k(k), współczynnik sigma, a także porowatość szczelinową. Wyniki tego procesu zostały skalibrowane wynikami interpretacji testów otworowych.
EN
Due to the fact that substantial share of hydrocarbons are accumulated in carbonate rocks, most of which were subjected to natural fracturing, accurate characterization of fracture systems and its impact on fluid flow play an important role in carbonate reservoirs development. Presently, there are available software packages that offer tools for characterizing fracture systems in terms of construction discrete fracture networks as well as up-scaling DFN and generating fracture properties, such as k(i), k(j), k(k), sigma factor and fracture porosity, that can be used as an input for dual – porosity reservoirs simulation together with matrix properties. The article presents methodology of fracture modeling, taking into account fractures' spatial orientation that has been used for upper-jurassic carbonate reservoir layer in Carpathian Foredeep. Fractures have been identified from CAST image logs, and interpreted in terms of their depths, dip angles and dip azimuths. Statistical analysis of CAST logs interpretation results enabled distinction of three sets of fractures with respect to their dip azimuth values. For each set of fracture intensity logs have been calculated which was later up-scaled and used as hard data for population of 3D grid together with soft data used in co-kriging of simulation algorithm. Several fracture drivers has been generated, both seismic and geomechanical (structural derivatives such as surface curvature, distance from faults), which was later processed with neural nets to arrive with single meta-attribute of fracture intensity for each fracture set. Intensity properties was used in discrete fracture network modeling process as a parameters defining density of fracture distribution for each set. Discrete fracture network has been up-scaled to fracture properties, such as fracture permeabilities k(i), k(j), k(k}) sigma factor and fracture porosity using simplified Oda method. Results of DFN up-scaling process was calibrated using well test data.
4
Content available remote Selekcja anomalnych obiektów sejsmicznych - interpretacja danych prestack
PL
Anomalny rozkład atrybutów sejsmicznych - atrybuty chwilowe, inwersja, AVO - na podstawie których typuje się obiekty perspektywiczne pod wiercenia wymaga szczegółowej analizy ich powstania. Znaczący wpływ na rozkład atrybutów sejsmicznych mogą mieć czynniki techniczne, takie jak parametry akwizycji czy procedury przetwarzania. Badanie elementów rekordów CMP, wspomagane budową syntetycznych sejsmogramów zależnych od offsetów, jest obecnie najdokładniejszą drogą do zdobycia informacji o realizacji akwizycji oraz o jakości danych. Pozwala ocenić odpowiedź sejsmiczną pochodzącą od ośrodka geologicznego ograniczając ryzyko poszukiwawcze. Dystrybucja cech zapisu sejsmicznego z offsetem jest tematem poniższego referatu.
EN
Anomaly distribution of seismic attributes - instantaneous attributes, inversion, AVO - on the basis of which perspective objects for drilling are indicated - requires detailed analysis of its origin/formation. Significant influence on attributes distribution could have technical factors such as acquisition parameters or processing procedures. An examination of elements of CMP records, assisted by seismic seismograms creations which depend on offsets, is actually the most precise way to get information about acquisition realization and about data quality. It allows to value the seismic response which drives from geological environment and limits exploratory risk. Distribution of seismic wavelet features with offset is subject of the following paper. Tests carried out in programs: Decision Space Well Seismic Fusion and RAVE (Reservoir Attributes Visualization and Extrapolation) - Halliburton Digital and Consulting Solutions - Landmark software. Modern seismic interpretation tools together with structural interpretation allow to make detailed analysis of selected object. It leads to point at optimal place for drilling. Data analysis in the last phase before stacking is designed for extracting from seismic attributes measurements information connected with physical properties of rock.
PL
Poprawne określenie parametrów zbiornikowych formacji skalnej, takich jak porowatość czy wodonasycenie, ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oszacowania zasobów, a co za tym idzie - oceny opłacalności prowadzonych prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych. W przypadku złóż węglowodorów, usytuowanych w obrębie mioceńskich, cienkowarstwowanych heteroloitów mułowcowo-piaskowcowych, zadanie to utrudnia ograniczona rozdzielczość pionowa sond geofizycznych i stosowanych modeli interpretacyjnych. Specjalny reżim pomiarowy oraz procedura dekonwolucji profilowań pozwala na wyeliminowanie wspomnianych ograniczeń i dokładniejszą estymację poszukiwanych parametrów zbiornikowych, prowadzącą zazwyczaj do zwiększenia porowatości i miąższości efektywnej kolektorów. W referacie omówiono metodykę pomiarów i interpretacji cienkowarstwowych, piaszczysto- -ilastych utworów miocenu przedgórza Karpat, z zastosowaniem programów ULTRA i SATUN, w wybranych interwałach odwiertów z rejonu Cierpisza i Łukowej.
EN
The appropriate definition of the rock formation reservoir parameters, such as porosity or water saturation, is of essential importance for the correct estimation of hydrocarbon resources and in turn for the exploration and exploitation profitability assessment. In case of the hydrocarbon accumulation located in thin-bedded shale-sand Miocene deposits, the limited vertical resolution of the logging tools and applied interpretation models makes the task more difficult. The special measurement discipline and logs deconvolution procedure allows for elimination of the limitations mentioned above and for more precise estimation of the searched reservoir parameters, usually leading to increasing porosity and effective thickness of the collectors. The measurement and interpretation methodology of the thin-bedded Carpathian Foredeep Miocene clastic formation, have been discussed in the article. The application of the ULTRA and SATUN programmes is part of the methodology.
PL
Znajomość mechanicznych własności przewiercanej formacji skalnej (stała Poissona, ściśliwość, moduły sprężystości: objętościowej, poprzecznej, Younga,) umożliwia prawidłowy dobór parametrów wiercenia i ma istotne znaczenie przy projektowaniu zabiegów intensyfikacyjnych, wykonywanych w horyzontach perspektywnych. Referat przedstawia aktualne możliwości określania parametrów sprężystych na podstawie pomiarów sondami LSS (Long Spaced Sonic) i FWS (Full Wave Sonic), oprogramowania Fala pakietu GEOWIN i Full Wave firmy Halliburton Energy Services, oraz przykłady wyliczenia tych parametrów dla wybranych rejonów zapadliska przedkarpackiego.
EN
The knowledge on the drilled formation mechanical features (Poisson ratio, share, Young and bulk moduli) allows appropriate selection of boring parameters and is of significant importance in designing of intensifying activities in perspective horizons. The paper presents the most recent opportunities to define elastic parameters on the basis of the measurements by means of LSS (Long Space Sonic) and FWS (Full Wave Sonic) tools Fala part of GEOWIN and FullWave, Halliburton Energy Services software, as well as examples of calculation of the parameters for the Carpathian Foredeep selected regions.
PL
Zaprezentowano podstawy teoretyczne i zarys laboratoryjnej techniki pomiaru prędkości propagacji podłużnej i poprzecznej fali sprężystej w próbach okruchowych. Przedstawiono zalety i ograniczenia tej techniki oraz wyniki pierwszych pomiarów wykonanych na wybranych losowo 20 próbkach okruchowych. Wskazano możliwości wykorzystania wyników pomiarów w geofizyce, sejsmice i wiertnictwie oraz korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania tej metody pomiarowej.
EN
Presented are theoretical foundation and laboratory procedures of velocity determination of primary and secondary waves on drilling cuttings. The paper provides results for randomly selected 20 rock samples. Presented are advantages and disadvantages of this technique and possibilities of using the results in well logging, seismic soundings and drilling engineering.
PL
Interpretacja akustycznych obrazów falowych w otworach J4 i ChD3 z wykorzystaniem aplikacji FalaWin w systemie GeoWin(R) dostarczyła prędkości fali P i S oraz dynamiczne parametry sprężyste. Dla danych z tych otworów obliczono współczynniki dobroci Q, będące miarą tłumienia fal sprężystych w ośrodku skalnym. Wartości Q wykorzystano do przeliczenia prędkości z profilowań akustycznych na prędkości charakterystyczne dla fal sejsmicznych. Dla profilowania DTs wykonano dekonwolucję w celu zwiększenia pionowej rozdzielczości i przybliżenia mierzonych wartości czasów interwałowych fali S do rzeczywistych. Poprawione profilowania DTP i DTs w otworze ChD3 wykorzystano do obliczenia czasów sumarycznych TTI i porównano je z wynikami PPS. Poprawione profilowanie DTP włączono do kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w otworze ChD3 w celu zwiększenia dokładności rozwiązania litologiczno-porowatościowego. Skorygowane profilowania prędkości fali P i S w otworach J4 i ChD3 udostępniono dla celów interpretacji sejsmicznej.
EN
The interpretation of acoustic full wavetrains from LSS recordings in J4 and ChD3 wells using the FalaWin application in the GeoWin(R) system delivered the values of transit interval times of P and S waves and dynamic elastic parameters. For these data the Q values as a measure of the attenuation of elastic waves has been calculated and used for the correction of VP and Vs due to the dispersion. The deconvolution has also been done for DTs for enhancing vertical resolution and bringing closer to the real value. The corrected transit interval times, DTP and DTs in ChD3 well have also been used for calculating transit time integrated, TTI, for P and S waves and comparing with times measured in VSP. The corrected DTP has been included into the comprehensive interpretation for enhancing the accuracy. The corrected sloweness logs has also been used in the seismic interpretation.
PL
Wykonana w INiG dokumentacja fotograficzna rdzeni pobranych z otworów J4 i ChD3, dostarczona w postaci cyfrowej (format *.jpg), stanowiła materiał wejściowy. Wykorzystano również szczegółowe opisy litologiczne i petrograficzne badanych skał. Dla wykonania zadania najbardziej przydatne okazały się pomiary upadów upadomierzem sześcioramiennym SED oraz wyliczona z nich średnia wartość oporności. Korelację prowadzono przy pomocy skonstruowanego specjalnie do tego celu narzędzia — edytora bitmap, na ekranie komputera w skali 1:1. Podejście to okazało się bardzo efektywne w przypadku warstw, których miąższość nie przekraczała 2cm. Wyniki korelacji zapisano w formie cyfrowej (format *.jpg), sporządzono dokumentację graficzną i przekazano do dalszych prac interpretacyjnych.
EN
Made in Oil and Gas Institute photo documentation of drill cores taken from well J4 and ChD3 and delivered in digital form (format *.jpg) was the input data. There were also used a detailed lithological and petrographical descriptions of analysis rocks. To realize this task the most useful were the measurements of six arm dipmeter SED and calculated from them average resistivity. Correlation was taken in use of the particularly constructed for this purpose tool - bitmap editor, on the computer monitor in scale 1:1. This approach displayed to be very effective in case of beds, which thickness is less than 2cm. The results of correlation were written in digital form (format *.jpg), the graphic specification was prepared and sent further interpretation works.
PL
Opisano rozszerzony program pomiarów geofizyki wiertniczej w dwóch otworach J-4 i ChD-3 wierconych w rejonie przedgórza Karpat. Przeprowadzono tam trzy typy pomiarów: 1) standardowe — powszechnie używane w projektach otworów, 2) specjalne — zawsze dostępne w serwisie geofizycznym, ale nie zawsze zamawiane, 3) doświadczalne — spektrometryczne profilowania neutronowe nigdy dotychczas nie stosowane w tym rejonie. Przedstawiono także nową metodykę pomiarową w powiązaniu ze specjalnym wstępnym przetwarzaniem danych pomiarowych, zalecaną w formacjach cienkowarstwowych. Referat jest wprowadzeniem do kilku kolejnych prezentacji dotyczących zaawansowanej metodyki interpretacji petrofizycznej w cienkowarstwowych, piaszczysto-ilastych formacjach przedgórza Karpat.
EN
The extended program of well logging measurements in two wels J4 and ChD3 drilled on Carpathian Foredeep is described. Three kinds of ineasurements were performed: 1) standard logging service — commonly used in well projects, 2) special logs — always available in service companies, but not always ordered by operating company, 3) experimental logs —spectral neutron gamma measurements never applied on this area earlier. New methodology of measurements and primary log data processing has been suggested for thin bedded formarions. Paper gives introduction to a few another presentations concerning of advanced petrophysics interpretation in thin bedded shaly — sand formations on Carpathian Foredeep.
PL
System GeoWin jest przeznaczony do przetwarzania i interpretacji standaryzowanych profilowań geofizyki wiertniczej, a także pomiarów archiwalnych, niestandaryzowanych. System pracuje w środowisku Windows na komputerach PC. Składa się z Geofizycznej Bazy Danych (GBD) oraz aplikacji, będących niezależnymi modułami, współpracującymi z GBD. Wprowadzanie danych wejściowych do systemu i wyprowadzanie wyników odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Las2sys i Lis2sys oraz Sys2las i Sys2lis. Umożliwiają one komunikację między standardowymi plikami LAS i LIS, stanowiącymi podstawową drogę przekazu danych w geofizyce wiertniczej, a systemem, tzn. GBD i aplikacjami. Wyprowadzenie wyników pracy systemu w postaci typowych plików LAS i LIS umożliwia także komunikację z programem ProGeo, wykorzystywanym w Geofizyce Kraków Sp. z o.o. do prezentacji graficznej wyników pomiarów oraz wyników interpretacji. GeoWin jest systemem interaktywnym o charakterze deterministyczno-statystycznym. Ma charakter otwarty, tzn. umożliwia włączanie nowych modułów w miarę rozwoju metodyki pomiarowo-interpretacyjnej w geofizyce wiertniczej. Do przetwarzania i interpretacji profilowań otworowych system GeoWin wykorzystuje następujące aplikacje: Edycja, Funkcje matematyczne, Poprawianie profilowań, Wykresy krzyżowe, InterLog, Dekonwolucja, Upad, Cement, FalaWin, OpórWin.
EN
Computer system GeoWin is prepared for processing and interpretation of current standardized well logs and also archive not standardized log data. System is working under operating system Windows on PC computers. GeoWin consists of geophysical data base (GBD) and applications, which are independent and cooperating with GBD. Import of data into the system and export of the results are realized using applications Las2sys, Lis2sys and Sys2las, Sys2lis. These programs enable a communication between files written in LAS and LIS standards, being the basic ways for data transfer in well logging, and system, i.e. GBD and other applications. Export of resulting files in these standards gives also the link between GeoWin and ProGeo, program used in Geofizyka Kraków Ltd. for graphical presentation of raw data and results of interpretation. GeoWin is an interactive system with deterministic and statistic approach to interpretation. System is constructed as an open unit enabling including of new modules encompassing the algorithms of developed methods of interpretation. System GeoWin consists of the following applications: Edition, Mathematical Tools, Correcting of Logs, Cross-Plots, Integrated Interpretation (InterLog), Deconvolution, Dip Interpretation (Upad), Cement Bond Interpretation (Cement), Full Waveforms Interpretation (FalaWin) and Resistivity (Normal and Lateral) Interpretation (OpórWin).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.