Study of thin layered reservoirs with toroidal sources and receivers (on the example of the Priobskoe oil field)
https://doi.org/10.18303/2619-1563-2020-1-16
Abstract
On the example of the Priobskoye oil field of the West Siberian oil and gas province, we show the relevance of studying thin-layered oil-saturated reservoirs, as well as consider the corresponding world experience. The operating principle of a probe system with toroidal sources and receivers is described, after which we perform 2D finite-difference simulation and analysis of its signals in typical geoelectric reservoir models. The dependence of the signals on the resistivity anisotropy coefficient is demonstrated. In realistic geoelectric sections of the Priobskoye field, obtained by numerical inversion of BKZ field data, 2D finite-difference simulation for the system with toroids is conducted. It implies the fundamental possibility of investigating thin-layered electrically anisotropic deposits of the Priobskoye field by means of the system with toroidal sources and receivers.
About the Authors
I. V. MikhaylovRussian Federation
Koptyug Ave., 3, Novosibirsk, 630090, Russia
D. V. Velesov
Russian Federation
Pirogova Str., 1, Novosibirsk, 630090, Russia
V. N. Glinskikh
Russian Federation
Koptyug Ave., 3, Novosibirsk, 630090, Russia
References
1. Атлас месторождений нефти и газа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / Под ред. В.А. Волкова, А.В. Шпильмана. – Тюмень, Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2013. – 236 с.
2. Карогодин Ю.Н., Ершов С.В., Сафонов В.С., Ефремов И.Ф., Манугян П., Овердал Ф., Валасек Д., Потапов А.М, Конышев А.И., Кузнецов В.И., Разяпов Р.К. Приобская нефтеносная зона Западной Сибири: системно-литмологический аспект. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. – 252 с.
3. Петров А.М., Сухорукова К.В., Нечаев О.В. Совместная двумерная инверсия данных электрического и электромагнитного каротажных зондирований в анизотропных моделях песчано-глинистых отложений // Каротажник. – 2019. – № 3 (297). – С. 85–103.
4. Региональные стратиграфические схемы мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 2005. – 19 л.
5. Рытов С.М. Электромагнитные свойства мелкослоистой среды // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1955. – Т. 29, № 5. – С. 605–616.
6. Суродина И.В. Математическое моделирование сигналов электромагнитного зонда с тороидальными катушками в двумерных изотропных моделях геологических сред // Интерэкспо Гео-Сибирь-2018: Сб. материалов XIV Междунар. науч. конгр. в 6 т. – Новосибирск: СГУГиТ, 2018. – Т. 4. – С. 162–170.
7. Суродина И.В., Михайлов И.В. Математическое моделирование электромагнитных полей тороидального источника в двумерных анизотропных моделях геологических сред // Геодинамика. Геомеханика и геофизика: Материалы XIX Всеросс. конфер. – Новосибирск, 2019. – С. 137–139.
8. Схема нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции / Ред. А.Э. Конторович. – Новосибирск, 2003. – Приложение 10, Лист 1.
9. Эпов М.И., Каюров К.Н., Ельцов И.Н., Сухорукова К.В., Петров А.Н., Соболев А.Ю., Власов А.А. Новый аппаратурный комплекс геофизического каротажа СКЛ и программно-методические средства интерпретации EMF PRO // Бурение и нефть. – 2010. – № 2. – C. 16–19.
10. Эпов М.И., Глинских В.Н., Еремин В.Н., Михайлов И.В., Никитенко М.Н., Осипов С.В., Петров А.Н., Суродина И.В., Яценко В.М. Новый электромагнитный зонд для высокоразрешающего каротажа: от теоретического обоснования до скважинных испытаний // Нефтяное хозяйство. – 2018а. – № 11. – С. 23–27.
11. Эпов М.И., Никитенко М.Н., Глинских В.Н. Математическое обоснование нового электромагнитного зонда с тороидальными катушками для высокоразрешающего каротажа нефтегазовых скважин // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2018б. – Т. 16, № 1. – С. 113–129.
12. Эпов М.И., Михайлов И.В., Глинских В.Н., Никитенко М.Н., Суродина И.В. Алгоритмы обработки и инверсии данных электромагнитного зонда с тороидальными катушками при изучении макроанизотропных свойств пластов-коллекторов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330, № 6. – С. 187–197.
13. Glanville C.R. Log interpretation of thinly-bedded, oil-productive sands with unusually low resistivities // Proc. SPWLA 11th Annual Logging Symposium, Los Angeles, California, May 3–6, 1970. – Document ID: SPWLA-1970-M.
14. Gonzalez D., Ambia J., Torres-Verdin C. Petrophysical evaluation of thinly-laminated depositional sequences using statistical matching procedures // Proc. SPWLA 60th Annual Logging Symposium, The Woodlands, Texas, June 15–19, 2019. – Document ID: SPWLA-2019-CCCCC.
15. Kunz K.S., Moran J.H. Some effects of formation anisotropy on resistivity measurements in boreholes // Geophysics. – 1958. – Vol. 23, No. 4. – P. 770–794.
16. Ruhovets N., Rau R., Samuel M., Smith H., Smith M. Laminated reservoir evaluation using logs with different vertical resolution // Proc. SPWLA 33rd Annual Logging Symposium, Oklahoma City, Oklahoma, June 14–17, 1992. – Document ID: SPWLA-1992-CC.
17. Runge R.J., Hill D.G. The role of anisotropy in ULSEL // Proc. SPWLA 12th Annual Logging Symposium, Dallas, Texas, May 2–5, 1971. – Document ID: SPWLA-1971-J.
Review
For citations:
Mikhaylov I.V., Velesov D.V., Glinskikh V.N. Study of thin layered reservoirs with toroidal sources and receivers (on the example of the Priobskoe oil field). Russian Journal of Geophysical Technologies. 2020;(1):16-27. (In Russ.) https://doi.org/10.18303/2619-1563-2020-1-16