Improvement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods

dc.citation.epage95
dc.citation.issue1 (26)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка : науковий журнал
dc.citation.spage90
dc.contributor.affiliationІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
dc.contributor.affiliationIvano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
dc.contributor.authorФедоришин, Д. Д.
dc.contributor.authorТрубенко, О. М.
dc.contributor.authorПятковська, І. О.
dc.contributor.authorФедоришин, С. Д.
dc.contributor.authorFedoryshyn, D. D.
dc.contributor.authorTrubenko, O. M.
dc.contributor.authorPiatkovska, I. O.
dc.contributor.authorFedoryshyn, S. D.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2020-02-19T13:04:15Z
dc.date.available2020-02-19T13:04:15Z
dc.date.created2019-06-26
dc.date.issued2019-06-26
dc.description.abstractМетою роботи є обґрунтувати оптимальний комплекс геолого-геофізичних досліджень фільтраційних та ємнісних характеристик гірських порід складно-побудованих геологічних розрізів із метою запобігання обводнення продуктивних пластів та моніторингу динаміки зміни водонафтових, газоводяних контактів. Методика. Методика досліджень полягає в аналізі та узагальненні результатів геолого-геофізичних досліджень із вивчення геологічної будови розрізів нафтогазових та газових родовищ; побудови петрофізичних взаємозв’язків коефіцієнтів проникності з коефіцієнтами гранулярної та абсолютної пористості порід-колекторів газових та газоконденсатних родовищ; обґрунтування відображення високопроникних порід у результатах геофізичних комплексних досліджень; визначення поточних значень газоводяних контактів (ГВК) та встановлення коефіцієнтів нафтогазовилучення. Результати. За результатами нейтронних методів можна отримати найдостовірнішу діагностичну інформацію про характер насичення пласта, коефіцієнта газонафтонасичення, а також проводити моні- торинг динаміки зміни положення ГВК і ВНК. За отриманими даними можна передбачити і запобігти ризик обводнення продуктивних порід-колекторів. Наукова новизна. Вперше встановлено взаємо- зв’язок розподілу коефіцієнта водонасиченності порід-колекторів із рівновагою капілярних та гра- вітаційних сил у геологічних розрізах газових родовищ та поділ покладів вуглеводнів на окремі зони. Окрім цього отримано петрографічні залежності критичних значень коефіцієнта водонасиченності (Кв*) від коефіцієнта пористості юрських та неогенових відкладів. Практична цінність. Отримані наукові результати дозволяють на етапі довивчення покладів у межах відкритих родовищ нафти і газу визначати з великим ступенем достовірності динаміку зміни водонафтових та газоводяних контактів.
dc.description.abstractThe purpose of this work is to substantiate the optimal complex geological and geophysical studies of filtration and capacitive characteristics of reservoir rocks with difficult geological cross-sections in order to prevent the flooding of productive layers and monitor the dynamics of change for water-oil and gas-water contacts. Methodology. The research methodology consists of the analysis and generalization from results of geological and geophysical studies of oil and gas geological deposits; construction petrophysical interconnections permeability coefficients with the coefficients of granular and absolute porosity at the gas and gas condensate deposits in Sarmatian tiers gas and gas-condensate deposits; substantiation of the reflection of high permeable rocks from the results of geophysical complex studies; determination of current values for gaswater contacts (GWC), and determination of oil-and-gas extraction coefficients. Results. By results of neutron methods it is possible to obtain the most reliable diagnostic information about the nature of reservoir saturation, gas saturation coefficients, and also to monitor the dynamics of changes in the position of the GWC and WOC. According to the obtained data, it is possible to predict and prevent the risk of flooding in productive rocks. Scientific novelty. For the first time, the relationship between the distribution of water saturation coefficient reservoir rocks and the equilibrium of capillary and gravitational forces in geological sections gas fields and hydrocarbons division into separate zones. In addition, the petrographic dependences of critical values of water saturation coefficient (Кs*) were obtained from the coefficient of porosity in Jurassic and Neogene deposits. Practical value. The obtained scientific results allow the restudy of the stage of deposits within the open oil and gas fields to determine with a great degree of reliability the dynamics of changes in water-oil and gas-water contacts.
dc.format.extent90-95
dc.format.pages6
dc.identifier.citationImprovement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods / D. D. Fedoryshyn, O. M. Trubenko, I. O. Piatkovska, S. D. Fedoryshyn // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. — No 1 (26). — P. 90–95.
dc.identifier.citationenImprovement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods / D. D. Fedoryshyn, O. M. Trubenko, I. O. Piatkovska, S. D. Fedoryshyn // Geodynamics : scientific journal. — Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. — No 1 (26). — P. 90–95.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45876
dc.language.isoen
dc.publisherLviv Polytechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка : науковий журнал, 1 (26), 2019
dc.relation.ispartofGeodynamics : scientific journal, 1 (26), 2019
dc.relation.referencesAllen, D., Auzerais, F., Dussan, E., Goode P, Ramakrishnan
dc.relation.referencesT. S., Schwartz L, Wilkinson, D, Fordham,
dc.relation.referencesE, Hammond, P, & Williams R. (1991).
dc.relation.referencesInvasion revisited. Oilfield Review, Summe, 10-23.
dc.relation.referencesCoates, G. R., Xiao, L., & Prammer, M. G. (1999).
dc.relation.referencesNMR logging: principles and applications
dc.relation.references(Vol. 234). Houston: Haliburton Energy Services.
dc.relation.referencesDunn, K. J., Bergman, D. J., & LaTorraca, G. A.
dc.relation.references(Eds.). (2002). Nuclear magnetic resonance:
dc.relation.referencesPetrophysical and logging applications (Vol. 32).
dc.relation.referencesElsevier. Fedoryshyn, D. D., Fedyshyn, V. O., & Fedoriv, V. V. (2002). New data on radioactivity Sarmatian
dc.relation.referencesdeposits at gas fields in Bilche-Volytska zone.
dc.relation.referencesGeology and Geochemistry of Combustible Minerals, 4, 71–76.
dc.relation.referencesFedoryshyn, D. D, Serjenga, O. V., & Vasylyna,
dc.relation.referencesR. M. (2004). New possibilities for determining
dc.relation.referencesthe geoelectric model of reservoir layers. Exploration
dc.relation.referencesand development of oil and gas fields, 3, 91–97. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5231
dc.relation.referencesFedoryshyn, D. D., Vytvytska, M. M. (2010). Control
dc.relation.referencesover the change of position WOC and GWC in
dc.relation.referencesorder to prevent watering of productive formations
dc.relation.referencesin the process of development deposits. Scientific
dc.relation.referencesJournal Ivano-Frankivsk National Technical
dc.relation.referencesUniversity of Oil and Gas, 1, 23–28. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2044
dc.relation.referencesFedoryshyn, D. D., Trubenko, O. M., Fedoryshyn, S. D.,
dc.relation.referencesGromiak, O. A., & Piatkovska, I. O. (2014). Method
dc.relation.referencesof determining the coefficient of residual water saturation
dc.relation.referencesin polymictic sandstones (an example of Dnieper-
dc.relation.referencesDonets basin fields). Scientific bulletin Series D:
dc.relation.referencesMining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy,
dc.relation.referencesGeology and Environmental Engineering, 28(1), 51.
dc.relation.referencesKrasnozhon, M. D., & Kozachenko, V. D. (2007).
dc.relation.referencesIntegrated interpretation of GSW materials with
dc.relation.referencesthe use of computer technology «Geoposhuk». Кyiv, UkrDGRІ, 253 p.
dc.relation.referencesKrupskyi, Y. Z. (2001). Geodynamic conditions of
dc.relation.referencesformation and oil and gas content in Carpathian
dc.relation.referencesand Volyno-Podilsk regions of Ukraine. Кyiv, UkrDGRІ, 144 p.
dc.relation.referencesSavostianov, V. A. (1984). Studies in the open borehole
dc.relation.referencesof oil and gas wells. Moscow: Nedra (in Russian).
dc.relation.referencesSerjenga, O. V. (2007). Scientific method basis of
dc.relation.referenceslayer fluid content and gas-oil contact position
dc.relation.referencesassessment with the use of well bore zone geoelectric
dc.relation.referencesmodel (the example of condensate fields
dc.relation.referencesof West-Siberian petroleum province). Cand. geol. sci. diss. Ivano-Frankivsk. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219
dc.relation.referencesTaujnianckyi, G. B., Rumak, N. P., & Selivanova,
dc.relation.referencesE. E. (2003). Estimated method for determining
dc.relation.referencesthe critical resistivity for separation collectors by
dc.relation.referencesthe nature of saturation. NTV: Karotajnik. Tver: Izd. AIC, 102, 121–125 (in Russian)
dc.relation.referencesenAllen, D., Auzerais, F., Dussan, E., Goode P, Ramakrishnan
dc.relation.referencesenT. S., Schwartz L, Wilkinson, D, Fordham,
dc.relation.referencesenE, Hammond, P, & Williams R. (1991).
dc.relation.referencesenInvasion revisited. Oilfield Review, Summe, 10-23.
dc.relation.referencesenCoates, G. R., Xiao, L., & Prammer, M. G. (1999).
dc.relation.referencesenNMR logging: principles and applications
dc.relation.referencesen(Vol. 234). Houston: Haliburton Energy Services.
dc.relation.referencesenDunn, K. J., Bergman, D. J., & LaTorraca, G. A.
dc.relation.referencesen(Eds.). (2002). Nuclear magnetic resonance:
dc.relation.referencesenPetrophysical and logging applications (Vol. 32).
dc.relation.referencesenElsevier. Fedoryshyn, D. D., Fedyshyn, V. O., & Fedoriv, V. V. (2002). New data on radioactivity Sarmatian
dc.relation.referencesendeposits at gas fields in Bilche-Volytska zone.
dc.relation.referencesenGeology and Geochemistry of Combustible Minerals, 4, 71–76.
dc.relation.referencesenFedoryshyn, D. D, Serjenga, O. V., & Vasylyna,
dc.relation.referencesenR. M. (2004). New possibilities for determining
dc.relation.referencesenthe geoelectric model of reservoir layers. Exploration
dc.relation.referencesenand development of oil and gas fields, 3, 91–97. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5231
dc.relation.referencesenFedoryshyn, D. D., Vytvytska, M. M. (2010). Control
dc.relation.referencesenover the change of position WOC and GWC in
dc.relation.referencesenorder to prevent watering of productive formations
dc.relation.referencesenin the process of development deposits. Scientific
dc.relation.referencesenJournal Ivano-Frankivsk National Technical
dc.relation.referencesenUniversity of Oil and Gas, 1, 23–28. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2044
dc.relation.referencesenFedoryshyn, D. D., Trubenko, O. M., Fedoryshyn, S. D.,
dc.relation.referencesenGromiak, O. A., & Piatkovska, I. O. (2014). Method
dc.relation.referencesenof determining the coefficient of residual water saturation
dc.relation.referencesenin polymictic sandstones (an example of Dnieper-
dc.relation.referencesenDonets basin fields). Scientific bulletin Series D:
dc.relation.referencesenMining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy,
dc.relation.referencesenGeology and Environmental Engineering, 28(1), 51.
dc.relation.referencesenKrasnozhon, M. D., & Kozachenko, V. D. (2007).
dc.relation.referencesenIntegrated interpretation of GSW materials with
dc.relation.referencesenthe use of computer technology "Geoposhuk". Kyiv, UkrDGRI, 253 p.
dc.relation.referencesenKrupskyi, Y. Z. (2001). Geodynamic conditions of
dc.relation.referencesenformation and oil and gas content in Carpathian
dc.relation.referencesenand Volyno-Podilsk regions of Ukraine. Kyiv, UkrDGRI, 144 p.
dc.relation.referencesenSavostianov, V. A. (1984). Studies in the open borehole
dc.relation.referencesenof oil and gas wells. Moscow: Nedra (in Russian).
dc.relation.referencesenSerjenga, O. V. (2007). Scientific method basis of
dc.relation.referencesenlayer fluid content and gas-oil contact position
dc.relation.referencesenassessment with the use of well bore zone geoelectric
dc.relation.referencesenmodel (the example of condensate fields
dc.relation.referencesenof West-Siberian petroleum province). Cand. geol. sci. diss. Ivano-Frankivsk. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219
dc.relation.referencesenTaujnianckyi, G. B., Rumak, N. P., & Selivanova,
dc.relation.referencesenE. E. (2003). Estimated method for determining
dc.relation.referencesenthe critical resistivity for separation collectors by
dc.relation.referencesenthe nature of saturation. NTV: Karotajnik. Tver: Izd. AIC, 102, 121–125 (in Russian)
dc.relation.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5231
dc.relation.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2044
dc.relation.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2019
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2019
dc.rights.holder© Національний університет «Львівська політехніка», 2019
dc.rights.holder© Fedoryshyn D. D., Trubenko O. M., Piatkovska 90 I. O., Fedoryshyn S. D.
dc.subjectобводнення продуктивних пластів
dc.subjectводонафтовий контакт
dc.subjectгазоводяний контакт
dc.subjectнейтронний метод
dc.subjectflooding of productive rocks
dc.subjectwater-oil contact
dc.subjectgas-water contact
dc.subjectneutron method
dc.subject.udc553.98.061.4
dc.titleImprovement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods
dc.title.alternativeУдосконалення комплексу вивчення динаміки зміни водонафтового контакту (ВНК) та газоводяного контакту (ГВК) за результатами нейтронних та електричних методів
dc.typeArticle

Files

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.1 KB
Format:
Plain Text
Description: