Детальное изучение геологического строения нижнемеловых, юрских и доюрских отложений на Февральском лицензионном участке, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Геология
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    6,54 Мб
  • Опубликовано:
    2013-11-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Детальное изучение геологического строения нижнемеловых, юрских и доюрских отложений на Февральском лицензионном участке, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области

Список сокращений

МОВ ОГТ, МОГТ - метод отраженных волн общей глубинной точки;

ПП - пункт приема;

ПВ - пункт взрыва;

СП - сейсмоприемник, сейсмопартия;

ОГТ - общая глубинная точка;

ОСТ - общая средняя точка;

ВСП - вертикальное сейсмическое профилирование;

ГИС - геофизические исследования скважин;

АК - акустический каротаж;

ООС - охрана окружающей среды;

КНД - коэффициент направленного действия;

ФЕС - фильтрационно-емкостные свойства;

ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте запроектированы сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 3D масштаба 1:25000, которые будут проводиться на Февральском лицензионном участке.

В административном отношении Февральский лицензионный участок расположен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Площадные работы 3Д по проекту будут выполнены согласно геологическому заданию в объеме 500 км2 с целью:

- детального изучения геологического строения нижнемеловых и юрских отложений;

уточнения границ ранее выявленных залежей и открытия новых залежей;

подготовки к глубокому бурению ранее выявленных антиклинальных структур и выявление новых.

Работы будут проводиться методом МОВ ОГТ 3Д с применением 64-кратной системы наблюдения «крест» масштаба 1:25 000.

В спецглаве рассматривается псевдоакустическая инверсия.

1.     
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

1.1    Физико-географический очерк

В административном отношении Февральский лицензионный участок расположен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области (рис. 1.1.1).

Ближайший крупный населенный пункт город Сургут расположен в 25 км к юго-востоку от участка. В географическом отношении Февральский лицензионный участок расположен между 61°22' и 61°43' северной широты и 72°35' и 72°55' восточной долготы. Площадь участка составляет 500 км2.

В орографическом отношении описываемый район представляет собой слабовсхолмленную озерно-заболоченную равнину. Абсолютные отметки рельефа местности изменяются от +39.6 м до 72 м, с понижением отметок рельефа с северо - северо-востока на юго - юго-запад. Залесенность района работ составляет 23%, болота и озёра занимают большую часть площади - 77%. Болота непроходимые, замерзают к середине января. С юга на север площадь болот увеличивается и они переходят в сплошные озёра.

Гидрографическая сеть представлена правыми притоками р.Обь: Вынга, Минчимкина, Быстрый Кульеган, Большая Кучиминеха. На заболоченных участках территории множество озер. Наиболее крупные: Паврин Тор, Варин Тор, Ай Корявин Тор, Корявин Тор, Этель-Нерым Тор, Вато Тор. Глубина промерзания озер и болот составляет 0.4-0.6 м.

Грунтовые воды встречаются на глубине от 4 до 15 м. Толщина торфяного слоя доходит до 5 метров. Толщина растительного покрова от 0.3 до 0.5 м. Растительность представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных пород (сосна, ель, лиственница), сосново-кедровые леса могут встречаться вдоль рек.

Климат района континентальный, который характеризуется продолжительной, суровой зимой и коротким, прохладным летом.

Рис. 1.1.1. Физико-географическая карта Ханты-Мансийского автономного округа /НАЦ РН им. В.И. Шпильмана/. Выкопировка

В зимний полевой сезон средняя температура минус 25°С, абсолютный многолетний минимум минус 52°С. Характерными особенностями района являются резкие колебания температур в течение года, месяца и даже суток. Снежный покров образуется во второй половине октября, а сходит к концу, средняя толщина его составляет 0.7 м, в пониженных местах достигает 1.5 м. Среднее количество дней в году с метелями - 40, средняя скорость ветра в течение года 4 м/с. Ледостав на реках начинается в октябре, а вскрытие их ото льда происходит в конце апреля - начале мая. Склоны оврагов, холмов и увалов подвержены глубоким размывам талыми водами и водами атмосферных осадков летом. В это же время постоянным размывам подвергаются дороги, прокладываемые лесозаготовителями.

Дорожная сеть в районе работ: зимники, тракторные, межпромысловые дороги с твердым и грунтовым покрытием. От г. Сургута до Февральского месторождения доставка грузов и персонала осуществляется по дороге с твёрдым покрытием. В г. Сургут расположен крупный аэропорт, способный принимать широкофюзеляжные самолёты, речной порт, через город проходит железная дорога Тюмень-Уренгой.

На качество производимых работ оказывает влияние высокий уровень техногенных помех, обусловленных разработкой месторождения, работа транспорта, нефте- и газопроводов, насосных и компрессорных станций. По условиям производства работ район относится к V категория трудности (по подготовленным профилям зимой, нормы выработки III категории, ССН, в.3, т.1, п.23).

1.2 Краткая геолого-геофизическая характеристика района работ


Западно-Сибирским геологическим управлением в 1947 году на исследуемой территории начаты работы по проведению геологической съёмки масштаба 1:1000000. С начала пятидесятых годов на территории Широтного Приобья проводились региональные геолого-геофизические работы. В результате проведённых геологической, аэромагнитной, и гравиметрических съёмок масштаба 1:1000000 и 1:200000, параметрического бурения и сейсморазведочных работ (МОВ) были выявлены основные особенности геологического строения района и намечен ряд крупных тектонических элементов, таких как Сургутский свод, Нижневартовский свод Юганская мегавпадина и другие крупные структуры.

С 1958 года начаты площадные сейсморазведочные работы с целью подготовки структур под глубокое бурение. Работами сп 31/58-59 в пределах Сургутского свода оконтурена Сургутская структура и выявлен южный склон Северо-Сургутской структуры III порядка. Сейсмопартией 23/62-63 детализированы и сданы под глубокое бурение Солкинская и Вынгинская структуры, на северо-востоке от них выявлены Вершинная, Яунлорская структуры и Минчимкинская приподнятая зона, на юго-востоке от Вынгинской структуры выявлена Февральская структура. Дальнейшие работы по детализации и изучению геологического строения исследуемой территории проводились сейсмопартиями 05/60-61, 42/61-62, 10/63-64, 29/64 65, 27/65-66, и 32/65-66, по результатам которых было установлено единое Февральско-Вынгинское поднятие, оконтуривающееся изогипсой -2600 м.

Февральское нефтяное месторождение открыто в 1964 году первой поисковой скважиной, пробуренной на юго-восточной периклинали Февральской структуры. При испытании пласта БС2 получен приток нефти с водой дебитом 23.9 м3/сут нефти и 11.7 м3/сут воды на штуцере 8 мм. При испытании пласта БС1 получен фонтан нефти на штуцере 8 мм. Последующими геологоразведочными работами был доказан единый контур нефтеносности по пластам, АС7, АС8, БС1 и БС2 для всех трёх структур: Февральской, Вынгинской и Минчимкинской. Всего на месторождении открыты залежи в 10 пластах: АС7, АС8, АС9, БС1, БС2, БС160, БС16-17, БС180, БС18-20 и ЮС2.

Для изучения скоростной характеристики разреза, уточнения стратиграфической привязки отражающих горизонтов проводились сейсмокаротажные исследования (СК) и вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП). Краткие сведения о геолого-геофизической изученности Февральского ЛУ приведены в таблице 1.1.1 и иллюстрируются рис. 1.2.1.

Таблица 1.1.1

Геолого-геофизическая изученность района работ

Геолого-геофизическая изученность района работ

Метод исследования, масштаб

Краткие геологические результаты работ

1

2

3

1. 1975-1976гг. Главтюменнефтегаз, трест «Тюменнефтегеофизика», сп 1/75-76 Королева Н.И., Рябенко Н.П.

МОВ ОГТ 1:50000

Подробно изучен структурный план западного борта Минчимкинского куполовидного поднятия. Выявлена Корявинская структура. Рекомендованы к бурению разведочные скважины для изучения нефтеносности и литологии разреза. Результативные карты построены в масштабе 1:50000.

2. 1976-1977 гг. Главтюменнефтегаз, трест «Тюменнефтегеофизика», сп 1/76-77 Королева Н.И., Рябенко Н.П.

МОВ ОГТ 1:50000

Выявлено блоковое строение доюрских образований. Прослежено положение центрального эрозионно тектонического выступа доюрского заложения по всем вышележащим отражающим горизонтам. Рекомендованы к бурению разведочные скважины для изучения нефтеносности и литологии разреза.

3. 1980-1981гг. «Главнефтегеофизика», Управление «Запсибнефтегеофизика», сп 12/80-81, Шмелев Ю.А., Рябенко Н.П., Бевзенко Ю.П.

МОВ ОГТ 1:50000

В юго-западной части Западно-Быстринской площади в пределах относительно приподнятой зоны оконтурено локальное поднятие небольших размеров.

4. 1982-1983 гг. «Главнефтегеофизика», Управление «Запсибнефтегеофизика», сп 10/82-83 Машьянова Л.И., Рябенко Н.П., Ибраев В.И.

МОВ ОГТ 1:50000

Уточнено геологическое строение Павринской площади. Детализированы Северо-Яунлорское, Минчимкинское, Северо-Минчимкинское и Мильтонское поднятия. Вновь выявлено Восточно Мильтонское локальное поднятие. Построены структурные карты и схемы по ОГ М, Дп, Дч, Да1-Да3, Б, Т, А, К. Рекомендовано бурение 7 разведочных скважин.

5. 1984-1985 гг. «Главнефтегеофизика», Управление «Запсибнефтегеофизика», сп 10/84-85, Птецов С.Н., Машьянова Л.И., Рябенко Н.П.

МОВ ОГТ 1:50000

Получены данные, уточняющие контуры залежей основных продуктивных горизонтов АС7-8 и БС2-3 Февральского месторождения. Выявлены зоны повышенных коллекторских свойств пласта АС9. Получены дополнительные сведения о пространственном положении клиноформ мегионской свиты в зоне распространения песчаных пластов ачимовской толщи. Уточнено пространственное положение продуктивных пластов юрских отложений, выявлены новые перспективные объекты в нижней части юрских отложений. Рекомендовано бурение 22 разведочных скважин для уточнения контуров залежей и разведки выявленных объектов.

6. 1987-1988 гг. «Главнефтегеофизика», ПО «Тюменнефтегеофизика», сп 10/87-88 Машьянова Л.И., Белкин Н.М., Костина Н.Ф. и др.

MOB ОГТ и МПВ ОГП

Проведены опытно-производственные работы MOB ОГТ и МПВ ОГП на двух пересекающихся региональных профилях на Крестовой площади. Широтный профиль проходил по региональному профилю, отработанному способом ОГТ в 1982-83 гг., через Маслиховское и Лянторское месторождения.

7. 1992-1993 гг., НПО «Тюменнефтегаз», Тюменское геофизическое предприятие «Тюменнефтегеофизика», сп 1/92-93, Берсенев В.К., Абдуллин Р.А.

МОВ ОГТ 1:50000

Уточнено геологическое строение территории к югу от Вачимского, к северо западу от Быстринского и к востоку от Лянторского газонефтяных месторождений. Рекомендовано бурение трех разведочных скважин.

8. 1993-1994 гг., АО «Тюменнефтегаз», ДАООТ «Тюменнефтегеофизика», сп 1/93-94, Берсенев В.К., Ващенко Л.Ф.

МОВ ОГТ 1:50000

Детально изучено геологическое строение по отражающим горизонтам А, Т2, Т, Б, Нач2, Нач1 НБС1, НАС, М на Западно Февральской площади. Выделены 3 предполагаемые ловушки литолого стратиграфического типа в нижнеюрских отложениях и 6 ловушек структурно литологического типа в шельфовых пластах неокома, намечено расширение площади нефтеносности по пласту АС7 к западу от Февральского месторождения. Рекомендовано пробурить 3 разведочных скважины с целью вскрытия ловушек и уточнения положения ВНК по пласту АС7

9. 1997-1998 гг., ОАО «Тюменнефтегеофизика», сп 1/97-98, Машьянова Л.И., Пасынкова О.В.

МОВ ОГТ 1:50000

Изучено геологическое строение доюрской, юрской и нижнемеловой частей разреза в зоне сочленения структур II порядка: Пимского, Минчимкинского и Федоровского малых валов. Выявлены и протрассированы тектонические нарушения по поверхности доюрского основания и в юрских отложениях. Выделены предполагаемые ловушки структурно- стратиграфического типа в нижнеюрских отложениях. Намечено расширение площадей нефтеносности по пласту АС7-8 в южной части Февральского месторождения, по пласту БС10 - в северо-западной части Западно-Сургутского месторождения и юго-западной части Яунлорского месторождения. Выявлено и подготовлено к поисковому бурению Северо-Любовское локальное поднятие.

10. 2001-2002 гг., ОАО «Тюменнефтегеофизика», сп 23/01-02, Машьянова Л.И., Басырова С.С.

МОВ ОГТ 1:50000

Детально изучен структурный план Яунлорской площади. Подтверждены и существенно детализированы Вершинная, Тальянская, Южно-Тальянская, Яунлорская I, II, III, Минчимкинская, Северо Минчимкинская, Пильтанская, Тончинская I, II, а также ранее безымянные Федоровская IV, V, VI, Северо-Минчимкинская I и II, Западно-Минчимкинская, Восточно Минчимкинская, Северо-Яунлорская структуры. Выявлена Южно-Вынгинская структура.

11. 2001-2002 гг., ОАО «Тюменнефтегеофизика», сп 23/02-03, Машьянова Л.И., Басырова С.С.

МОВ ОГТ 1:50000

Детально изучен структурный план Новобыстринского лицензионного участка по отражающим горизонтам А, Т3, Т2, Т1, Т, Б, НБС10-Ач1,НБС10-Ач, НБС9-Ач, НБС8 2-Ач, НБС8, НБС1, НАС9, НАС7, М, Г. Подтверждены и детализированы: Южно- Сапоркинская, Вачимская, Западно Вачимская, Куншанская, Корявинская, Северо-Корявинская, Новобыстринская I, Варанторская, Южно-Варанторская, Западно-Варанторская, Западно- Сапоркинская I. Выявлены: Малая Сапоркинская, Западно-Куншанская I, Новобыстринская II, Западно-Сапоркинская II. Выявлены и подготовлены: Западно- Куншанская II и Западно-Аношкинский структурный нос. Выделена предполагаемая граница выклинивания пласта ЮС1 Детализированы окраинные части нефтяных залежей в пласте АС9 Лянторского и Вачимского месторождений, а также в пласте АС7 Вачимского месторождения. Рекомендовано бурение 4 разведочных и 1 поисковой скважины.


Рис. 1.2.1 Схема геолого-геофизической изученности

.3 Геологическое строение района работ

.3.1 Литолого-стартиграфическая характеристика района работ

Стратиграфическое описание геологического разреза Февральского месторождения приводится в соответствии с Региональными стратиграфическими схемами палеозойских, триасовых и юрских, меловых, палеогеновых и неогеновых образований, утвержденными МСК России в 2000, 2001, 2003, 2004 гг.

В изучаемом районе разрез подразделяется на три структурно- формационных этажа: палеозойский консолидированный фундамент, триасовый параплатформенный вулканогенный промежуточный комплекс и мезозойско-кайнозойский чехол. На площади работ породы фундамента палеозойского возраста не вскрыты.

При описании разреза привлекались фактические материалы по описанию керна и нефтегазоносности территории.

Подробное строение и литологический состав представлены на сводном геолого-геофизическом разрезе (рис. 1.3.1).

Доюрское основание

В пределах участка работ доюрское основание вскрыто в скважинах на глубину: 33 м, 163м, 147м, и 718 м. Породы по керну представлены тёмно-зелёными миндалекаменными базальтами, диабазами, афировыми долеритами, туфами, туфобрекчиями. По данным определения абсолютного возраста калий-аргоновым методом по близлежащим площадям Лянторской, Минчимкинской и др. получены определения от 186 до 250 млн.лет, соответствующих триасу. С кровлей доюрских пород отождествляется отражающий горизонт А.

Сведения о составе пород доюрского комплекса отражены в таблице 1.2.1

Рис. 1.3.1 Сводный геолого-геофизический разрез Февральского лицензионного участка

Таблица 1.2.1

Сведения о составе пород доюрского комплекса

Интервалы отбора керна, м; глубина вынос керна

Краткое описание породы

Скважина 135R

2979.0-2993.0 7.2

0.5 м - Брекчированные измененные базальты. 1.5 м - Темные плотные мелкозернистые долериты.

2993.0-3007.0 8.9

4.0 м - Аналогичный слою 2. 1.0 м - Дайка темно-зеленовато-серого, мелкозернистого, афирового долерита (наблюдаются оба контакта с мандельштейнами). 0.4 м - Светло-зеленовато-серый манд. базальт в контакте с долеритовой дайкой. 3.5 м - Розовый мальденштейн.

3075.0-3091.0 8.5

0.4 м - Темно-серый мелкозернистый афировый долерит. 0.2 м - Зеленоватый мандельштейн. 4.5 м - Темно-зеленые серые афировые андезиты (?).

3091.0-3103.0 2.0

0.5 м - Розовый миндалекаменный базальт. 0.7 м - Зеленовато-серый миндалекаменный базальт. 0.8 м - Темно-серый порфировый, мелкозернистый долерит.

3103.0-3117.0 8.8

Розовые миндалекаменные базальты.

Скважина 3500

2841.0-2843.0 1.0

0.2 м- Диабазовый зеленовато-серый, массивный, трещиноватый, с миндалинами кальцита и хлорита, трещины выполнены кальцитом. 0.8 м - Туфо-брекчия зеленовато-серого цвета, с участками рассланцования, трещиноватая, трещины выполнены кальцитом.

2843.0-2845.0 1.0

1.0 м - Аналогично вышеописанному слою 2.

2868.0-2873.0 5.0

5.0 м - Туфо-песчаный темно-серый, почти черный, массивный, крупно-среднезернистый, трещиноватый, трещины выполнены кальцитом, с включениями углисто-слюдистого материала, с прослоями углисто-слюдистых пород, сильно перемятая, с зеркалами скольжения, участками кальцитизированные миндалины.

2873.0-2881.0 8.0

8.0 м - То же, что и в интервале 2868-2873.

2881.0-2891.0 5.2

5.2 м - То же, что и в интервале 2873-2881.

2938.0-2946.0 2.8

2.8 м - То же, что и в интервале 2868-2873.

2978.0-2986.0 8.0

5.7 м - То же, что и в интервале 2868-2873. 0.8 м - Туфо-брекчия вишневого оттенка, миндалекаменная, миндалины выполнены кальцитом и углисто-глинистым материалом, местами трещиноватая. 1.5 м - То же, что и в интервале 2868-2873.

3020.0-3028.0 8.0

2.0 м - Туфо-песчаник зеленовато-серый, плотный, массивный, участками неясно-слоистый, трещиноватый, трещины выполнены кальцитом, миндалины, возможно, представлены разновидностью кремния. 1.0 м - Туфо-брекчия вишневого цвета, с многочисленными миндалинами, выполненными кальцитом и углисто-глинистым материалом, трещиноватая, с тонкими линзовидными прослоями хлоритового состава. 5.0 м - То же, что и слой 1.

3098.0-3106.0 3.9

3.9 м - Диабазовый порфирит серо-зеленый (в начале интервала) до темно-серого, черного, крупнокристаллического (фенокристаллы плагиоклазов до 1см), с линзовидными включениями кремнистых обломков, участками трещиноватые.

3162.0-3171.0 1.8

0.2 м - Туфо-песчаник серовато-вишневый, миндалевидные включения кальцита и кремнистых минералов и обломков угля (может хлорит?), массивный, слабо трещиноватый. 0.2 м - Туфо-брекчия зеленая, с многочисленными миндалевидными включениями кремния, кальцита и углисто- глинистых пород. 1.4 м - Туфо-песчаник грубозернистый, вишневого цвета, с многочисленными включениями углисто-глинистых пород, слабосцементированный, сравнительно легко раскалывается при ударе, дробится, трещиноватый, с поверхностями, кавернозный.

3200.0-3210.0 0.7

0.7 м - Сильная трещиноватость, разноориентированная.

3240.0-3249.0 1.3

0.3 м Туфо-песчаник зеленовато-серый, среднезернистый, с линзовидными включениями углисто-глинистых пород, массивный, слабо трещиноватый. 1.0 м - Туфо-брекчия зеленовато-вишневого цвета, с линзовидными включениями углисто-глинистых обломков, кальцита, сильно трещиноватый.

3362.0-3370.0 0.8

0.8 м - Туфо-песчаник зеленовато-серый, массивный, с включениями кальцита неправильной формы и мелкими миндалинами углисто-глинистого материала, участками трещиноватый, трещины выполнены кальцитом и серпентинитом.

3400.0-3447.0 2.9

2.9 м - Переслаивание туфо-брекчий зеленовато-вишневого цвета с многочисленными миндалинами и крупными включениями кальцита, серпентин-хлоритовые миндалины и углисто-глинистые, туфо-песчаников зеленовато-серых, с многочисленными миндалинами тех же компонентов, что и в туфо-брекчии. В интервале 3438-3447 отмечаются зоны интенсивного дробления, туфо-песчаник и туфо-брекчии трещиноватые.

3514.0-3524.0 4.0

4.0 м - Туфо-песчаник темно-серый и зеленовато-серый, с миндалевидными включениями углисто-глинистого материала, а также миндалин и включений неправильной формы кальцита, трещиноватый, трещины залечены кальцитом.

Юрская система J

На породах промежуточного этажа с угловым и стратиграфическим несогласием залегают нижне-среднеюрские отложения, представленные чередованием песчаников, алевролитов, глин. В керне часто отмечается растительный детрит и прослои бурых углей. Отложения нижнего отдела выделены в составе горелой свиты (J1 плинсбах-тоар - J2 ранний аален), встречающейся в погруженных участках фундамента. В скважинах, вскрывших фундамент, отложения горелой свиты не встречены. В Сургутском районе литологически свита разделяется на четыре пачки: снизу вверх идут пласт Ю11 (песчано-алевритовые отложения), тогурская глинистая пачка, пласт Ю10 (переслаивание алеврито-глинисто-песчаных разностей морского происхождения) и радомская пачка, сложенная аргиллитами темно-серыми, иногда углистыми. К кровлям тогурской и радомской пачек приурочены опорные сейсмические горизонты Т4 и Т3 соответственно.

Среднеюрские отложения выделяются в тюменскую свиту (J2 аален -

байос - бат - ранний келловей), сложены частым неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и глин континентального генезиса. К кровле тюменской свиты приурочен продуктивный пласт ЮС2, толщина отложений изменяется от 400 м до 240 м, уменьшается к своду структуры. Отражающие сейсмические горизонты Т2, Т1 и Т условно увязываются с кровлей пластов ЮС7-8, ЮС5 и ЮС2 соответственно.

Верхнеюрские отложения представлены преимущественно глинистыми породами прибрежно-морского генезиса васюганской, георгиевской и баженовской свит.

Васюганская свита имеет двучленное строение, нижняя подсвита преимущественно глинистая, в верхней подсвите появляются песчаники и алевролиты серые, светло-серые. Толщина свиты 40 - 60 м.

Георгиевская свита сложена глинами темно-серыми почти черными, с многочисленными включениями глауконита и фауны. Толщина свиты от 1 м до 5 м.

Баженовская свита в пределах участка работ имеет аномальное строение, где на ряду с типичными битуминозными, темно-серыми до черного глинами, часто с буроватым оттенком, с прослоями известняков и силицитов, отпечатками фауны, залегают прослои песчаников и алевролитов. Толщина свиты увеличивается от 40 до 125 м. С кровлей свиты связывается отражающий горизонт Б.

Меловая система

Отложения меловой системы представлены двумя отделами: нижним и верхним. В составе нижнего отдела выделяются сортымская, усть-балыкская, сангопайская, алымская свиты, а также нижняя и средняя части покурской свиты, верхняя часть покурской свиты, кузнецовская, березовская, ганькинская свиты верхнемелового возраста.

Сортымская свита (К1 берриасс-валанжин). В составе толщи снизу вверх выделяются подачимовская пачка, сложенная темно-серыми плотными глинами, толщиной до 20-30 м. Выше - клиноформный комплекс ачимовской толщи, сложенный линзовидным переслаиванием песчаников и глин. Песчаники серые, бурые, мелкозернистые, среднесцементированные, известковистые, слюдистые с включениями растительного детрита, неравномерно нефтенасыщенные. Глины серые, темно-серые, плотные, слюдистые, алевритистые, с частыми тонкими прослойками глинистых известняков и известковистых песчаников. Алевролиты темно-серые, плотные. Верхняя часть ачимовской пачки представлена серыми, реже темно-серыми глинами, часто алевритистыми с линзовидными мелкими прослоями алевритов и глинистых известняков. С пластами БС160, БС16-17, БС180, БС18-20 связана промышленная нефтеносность Февральского месторождения. Толщина ачимовских отложений от 40 до 200 м. Вышележащая толща пород сложена глинами темно-серыми с прослоями алевролитов и песчаников. В кровле свиты выделяется глинистая чеускинская пачка. Общая толщина сортымской свиты составляет 285-440 м.

Усть-балыкская свита (К1 поздний валанжин - ранний готерив) согласно залегает на сортымской свите. В разрезе свиты выделены две глинистые пачки - сармановская и пимская. В составе отложений свиты выделяются песчаные пласты группы БС1-БС9. Пласты БС1-2 являются промышленно-нефтеносными и представлены песчаниками серыми, мелкозернистыми, часто с прослоями глин и алевролитов, покрышкой над которыми служит пимская региональная глинистая пачка. Общая толщина отложений усть-балыкской свиты 170-265 м.

Сангопайская свита (К1 верхняя часть раннего готерив - баррема) согласно залегает на породах усть-балыкской свиты. Подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. В основании нижней подсвиты выделяются песчаники и алевролиты серые и зеленовато-серые (пласты АС12-АС7), чередующиеся с косослоистыми зеленовато-серыми глинами. Выше залегают глины быстринской пачки. Верхняя подсвита представлена песчаниками и алевролитами (пласты АС6-АС4), чередующимися с глинистыми прослоями. Промышленно-нефтеносными являются пласты АС9, АС8 и АС7. Толщина свиты 165-190 м.

Алымская свита (К1 ранний апт) подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. Свита согласно залегает на отложениях сангопайской свиты, сложена аргиллитоподобными глинами, иногда с прослоями алевролитов, редко серых песчаников с маломощными прослоями глинистых известняков. В верхней части свиты выделяется кошайская глинистая пачка, сложенная тёмно-серыми, тонкоотмучеными глинами, иногда битуминозными, с подошвой которой увязывается отражающий горизонт М. Толщина алымской свиты 110-150 м.

1.3.2 Тектоника

Участок работ расположен в пределах Февральского газонефтяного месторождения, приуроченного к Быстринскому валу, осложняющему центральную часть Сургутского свода. Быстринский вал совместно с Лянторским, Нижнесортымсим, Усть-Балык-Мамонтовским кулисообразными валами субмеридионального простирания, соосного Фроловской шовной зоне, формируют тектонический план западного крыла Сургутского свода. Зона валов от восточного крыла свода с его изометричными приподнятыми зонами - Когалымской и Фёдоровской вершинами - отделена Тончинским прогибом (рис. 1.3.2.1).

В соответствии с тектонической картой мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗапСибНИГНИ, Нестеров И.И., и др. 1990 г.) площадь работ расположена в пределах Минчимкинского малого вала (228), и охватывает локальные структуры - Быстринскую (410), Вынгинскую (411), Минчимкинскую (412), представляющие собой брахиантиклинальные складки, расположенные цепочкой с юга на север (рис. 1.3.2.2).

По результатам ранее проведённых работ установлены следующие закономерности морфологии и развития локальных структур в мезо- кайнозойскую эру:

унаследованный характер развития структур с сохранением общих контуров структурных планов по различным горизонтам;

древнее домезозойское заложение структур, их длительное развитие как структур облекания, при доминирующей роли процессов осадконакопления в формировании современных морфологических элементов структурных планов по всем горизонтам. Наиболее ярким примером являются поверхности клиноформной части разреза - низы сортымской свиты (БС16 - БС20).

ассиметричное строение складок, углы падения западных крыльев структур больше, чем восточных склонов, хотя в целом углы падения не превышают 2-3°, в этом также проявляется влияние седиментационного фактора.

В пределах участка работ развиты три структурно-формационных этажа: палеозойский консолидированный фундамент, триасовый параплатформенный вулканогенный промежуточный комплекс и мезозойско- кайнозойский чехол. На площади работ породы фундамента палеозойского возраста не вскрыты.

Породы триасового вулканогенного комплекса, вскрытые бурением, залегают на абсолютных отметках от -2760 м до -3300 м, представлены преимущественно базальтами основного типа, туфами, туфо-песчаниками с очень низкими емкостно-фильтрационными характеристиками (рис 1.3.3.1). Ожидаемая толщина комплекса до 2 - 4,5 км.

По поверхности отражающего горизонта А, отождествляемого с кровлей доюрского основания, Февральский вал представляет собой вытянутую горную гряду субмеридианального направления, оконтуривающийся изогипсой -2910 м, с несколькими крутоверхими пиками, соответствующими современным поднятиям.

По поверхности отражающего сейсмического горизонта Б Февральско- Вынгинское поднятие с юга, востока и запада в пределах границ лицензионного участка оконтуривается изогипсой -2580 м и имеет относительно крутое западное крыло (до 3°) и более пологое восточное, амплитуда поднятия достигает 100 м. Как отмечалось выше, по отражающим сейсмическим горизонтам нижнего мела М и верхнего мела происходит выполаживание структурных планов с уменьшением амплитуды поднятия соответственно по горизонту М - 40 м, Г - 30 м.

Рис. 1.3.2.1 Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты /под редакцией В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой, 1998 г./. Выкопировка

Рис. 1.3.2.2 Тектоническая карта мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы (Центральная мегатерраса) /под редакцией И.И. Нестерова, 1992 г. /. Выкопировка

Список структур к рис. 1.3.2.2

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ НАДПОРЯДКОВЫЕ И КРУПНЫЕ СТРУКТУРЫ I ПОРЯДКА БА- Центральная мегатерраса Б2- Хантейский мегасвод Б3А- Юганская мегавпадина СРЕДНИЕ И МАЛЫЕ СТРУКТУРЫ I ПОРЯДКА LXII - Сургутский свод LXIII - Северо-Сургутская моноклиналь LXXIX - Юганская впадина LXXX - Нижневартовский свод CCXXXVI - Северо-Нижневартовская моноклиналь КРУПНЫЕ СТРУКТУРЫ I ПОРЯДКА XCII - Ярсомовский крупный прогиб СРЕДНИЕ И МАЛЫЕ СТРУКТУРЫ II ПОРЯДКА 222 - Камынский структурный мыс 223 - Востокинский малый вал 224 - Тайбинский малый вал 225 - Пимский малый вал 226 - Тундринская малая котловина 227 - Пилюгинский малый прогиб 228 - Минчимкинский малый вал 229 - Федоровский малый вал 230 - Венглинское КП 231+771 - Тевлинско-Русскинской малый вал 307 - Восточно-Пойкинский малый прогиб 324 - Локосовский структурный мыс 580 - Нижнесортымское КП 583 - Восточно-Венглинский малый прогиб 768 - Западно-Ягунский малый прогиб 769 - Южно-Камынская малая котловина 772 - Еловый малый прогиб 1035 - Восточно-Сахалинский структурный мыс 1135 - Северо-Асомкинский малый прогиб 1136 - Асомкинский малый прогиб 1184 - Равенский малый вал 1186 - Восточно-Равенский малый прогиб

ЛОКАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ III ПОРЯДКА Подгруппа крупных структур 416 - Лянторская крупная брахиантиклиналь 435 - Пойкинская крупная брахиантиклиналь 5002 - Востокинская крупная брахиантиклиналь НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ПОДГРУППА СРЕДНИХ И МЕЛКИХ СТРУКТУР (III и IV ПОРЯДОК) 394 - Савуйская 403 - Моховая 404 - Северо-Сургутская 405 - Сургутская 406 - Западно-Сургутская I 407 - Яунлорская 408 - Вершинная I 409 - Сайгатинская 410 - Быстринская 411 - Вынгинская 412 - Минчимкинская 687 - Карьяунская 688 - Таплорская 689 - Вачимская 690 - Мильтонская 803 - Северо-Минчимкинская I 805 - Сапоркинская 808 - Восточно-Моховая I 810 - Тайлорская 811 - Федоровская 1203 - Западно-Сайгатинская 1397 - Куншайская 1398 - Западно-Сургутская II 2063 - Восточно-Федоровская 2124 - Северо-Федоровская 2537 - Без названия 3090 - Тончинская 5016 - Без названия 5021 - Без названия 5022 - Пильтанская 5029 - Без названия 5032 - Без названия 5033 - Тальянская 5034 - Вершинная II 5035 - Без названия 5036 - Без названия 5037 - Без названия


.3.3 Нефтегазоносность

Февральский ЛУ расположен в пределах Сургутского нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазоносной области (рис 1.3.3.2). Февральское нефтегазовое месторождение приурочено к Февральскому, Вынгинскому и Минчимкинскому локальным поднятиям.

В 2009 г. по Февральскому нефтегазовому месторождению завершен пересчет запасов с утверждением в ГКЗ Роснедра, протокол № 1885 от 27.03.2009 г. Подсчёт запасов УВ проведён по 10 объектам: ЮС2, БС18-20, БС180, БС16-17, БС160, БС2-3, БС1, АС9, АС8 и АС7.

Ниже приводится краткая характеристика залежей.

Пласт АС7 распространён на всей площади Февральского ЛУ, общая толщина 4-8 м, эффективная 1-8 м. На большей части залежи газонасыщен, с узкой нефтяной оторочкой. Залежь имеет размеры 35×12 км, на севере и северо-востоке выходит за пределы Февральского ЛУ и соединяется с залежами Вачимского и Яунлорского месторождений. Газонефтяной контакт (ГНК) принят на отметке 1895 м, водонефтяной контакт (ВНК) - 1910 м. Высота залежи до 60 м. Залежь по типу пластовая, сводовая, среднепродуктивная, дебиты нефти из оторочки по разведочным скважинам достигают 20 м3/сут, дебиты газа из газовой шапки до 250 тыс.м3/сут.

Пласт АС8 отделён от вышележащего пласта АС7 глинистым пропластком толщиной 2-6 м. Общая толщина 8-27 м, эффективная 5-7м. Залежь имеет обширную газонасыщенную шапку, высота которой Составляет 27 м. Размеры залежи в контуре газоносности 30×8 км, нефтеносности 34×11 км, высота залежи до 55 м. ГНК обоснован на абсолютной отметке (а.о.) 1897- 1898 м, ВНК на а.о. 1912-1922 м. По типу залежь пластовая, сводовая, высокодебитная, притоки нефти по разведочным скважинам достигают 76 м3/сут.

Рис. 1.3.3.1 Схематическая геологическая карта доюрского основания Среднего Приобья /В.С. Бочкарев, 1991 г./. Выкопировка

Условные обозначения к рис. 1.3.3.1

Название разведочной площади:

- Верхнеляминская

- Конитлорская

- Лянторская

- Вачимская

- Мильтонская

- Минчимкинская

- Вынгинская

- Савуйская

- Федоровская

- Сургутская

- Усть-Балыкская

- Пойкинская

- Салымская

- Малобалыкская

- Среднебалыкская

- Мамонтовская

- Локосовская

- Покачевская

- Угутская

- Омбинская

- Нижнесортымская

- Тундринская

- Поточная, Малоключевская, Малоаганская

- Ореховская, Северо-Ореховская

- Камынская, Алехинская

- Чумпасская

- Кетовская

- Асомкинская

- Приобская

- Маслиховская

- Ласьеганская

- Широковская

- Луговая

Рис. 1.3.3.2 Карта нефтегеологического районирования территории Ханты-Мансийского автономного округа /Под ред. А.В. Шпильмана, Г.П. Мясниковой, 2001 г./. Выкопировка

Пласт АС9 имеет общую толщину 8-26 м, и состоит из 1-7 песчаных прослоев с максимальной толщиной до 16 метров, выявлены локальные участки полной глинизации пласта. В пласте АС9 оконтурены две залежи: центральная (Февральская и Вынгинская площади) и северная (Минчимкинская площадь), с различными ВНК. Северная залежь - нефтяная с небольшими зонами газонасыщения, ГНК принят на а.о - 1906 м, ВНК наклонный с юга на север от - 1918 до - 1930 м. Размеры залежи 11×4 км, высота до 40 м. Залежь среднедебитная, пластово-сводовая, нефтяная с газовой шапкой. Центральная залежь - нефтяная, пластово-сводовая, с наличием литологических экранов внутри залежи. ВНК на а.о. -1914 - 1920 м, с наклоном в северном направлении. Размеры залежи 18×4 км, высота до 28 м.

Пласты БС1 и БС2 на большей части месторождения разделены выдержанной глинистой перемычкой толщиной 2-5 м, в отдельных Скважинах происходит слияние пластов в один резервуар, в пластах содержится единая залежь с общим ВНК, принятым на а.о. - 2045 м.

Пласт БС1 в песчаных фациях развит в центральной и южной части месторождения происходит полная глинизация пласта, южнее пласт достаточно выдержан по площади, общая мощность в среднем 4-6 м, спорадически встречаются участки отсутствия коллекторов. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта от 0 до 6 м, в единичных скважинах 8-12 м.

Пласт БС2 в песчаных фациях распространен на всей площади месторождения, максимальные нефтенасыщенные толщины достигают 16 м в центральной части месторождения, средние толщины составляют 6-8 м. Залежь пластовая, сводовая, с литологическими экранами по пласту БС1 , высокодебитная, размеры 32×9км, высота 36 м.

В Ачимовском комплексе отложений выделены 4 подсчётных объекта в пластах БС18-20, БС180, БС16-17 и БС160.

В пласте БС160 выявлено и предполагается по ГИС 5 мелких структурно-литологических залежей, одна из них находится на юге Вынгинско площади и 4 на юго-западе Февральской площади. Общие мощности пласта БС160 изменяются от 3.6 м до 19 м, эффективные, нефтенасыщенные от 0 до 7.7 м, в основном составляют 2-4 м. Гипсометрический уровень ВНК залежей закономерно понижается с севера на юг и с востока на запад с 2409 м до 2444 м в соответствии с общим трендом падения кровли пласта в юго-западном направлении. Испытанием подтверждена залежь №5, из которой добыто более 30 тыс.тонн нефти.

В пласте БС16-17 учтено 6 залежей, две из них относительно крупные: Вынгинская и Февральская 1, и четыре залежи - Февральская 2 ,3, 4, 5 выявлены по результатам испытания и ГИС в 1-2 скважинах. Общие толщины пласта закономерно изменяются от 60-90 м на юго-западе участка до 15-30 м на севере, эффективные толщины также изменяются в широких пределах от 0 м до 40, изменяя свой объём в несколько раз на небольших расстояниях. Залежи пластово-сводовые, с литологическими экранами, среднедебитные от 1 м3/сут до 31.8 м3/сут, с обширными водонефтяными зонами. Уровень ВНК в целом по пласту понижается с севера на юг от абсолютной отметки -2419 м до -2455 м.

Пласт БС180 развит в песчаных фациях на севере месторождения . Всего в пласте установлено 3 небольших залежи, самая северная Минчимкинская залежь 1, литологически экранированная, без ВНЗ, и две структурно-литологического типа. Эффективные нефтенасыщенные толщины пласта составляют 2 - 4 м, реже до 6.7 м. Залежи низкопродуктивные, дебиты нефти преимущественно до 10 т/сут. ВНК принят наклонным от - 2424 м до - 2450 м, с понижением уровня в северном направлении, что несколько противоречит установленным закономерностям изменения ВНК по другим залежам ачимовской толщи.

В пласте БС18-20 выявлены наиболее крупные залежи в ачимовской толще. Пласт развит практически на всей территории месторождения, глинизируется в единичных скважинах. Общие толщины пласта изменяются от 0 до 52 м, увеличиваясь с запада на восток. Всего в пласте БС18-20 выявлено 7 залежей, две крупных: Минчимкинская и Февральская 1, и пять небольших залежей на юге месторождения: Февральская 2, 3, 4, 5, 6 в контуре которых расположены от 1 до 6 скважин. Залежи пластово-сводовые с элементами литологического экранирования, низко и среднедебитные. ВНК в целом по пласту наклонён с северо-востока на юго-запад от - 2465 м, до - 2526 м.

Пласт ЮС2 выделяется в кровле тюменской свиты субконтинетального генезиса. Коллектора пласта характеризуются сложным распределением по площади и тонким аритмичным чередованием с глинистыми и плотными породами (известковистых песчаников, углей, пиритов, растительных остатков) по разрезу. Низкие ёмкостно-фильтрационные показатели коллекторов: открытая пористость в среднем около 16%, проницаемость - до 10•10-3 мкм2, обусловили пятнистое, мозаичное нефтенасыщение пласта ЮС2, контролируемое не только структурным планом, но и наличием непроницаемых и водонасыщенных пород. Эффективные нефтенасыщенные толщины пласта ЮС2 изменяются в широком диапазоне от 0 до 16 м.

В пласте ЮС2 выявлено 6 самостоятельных залежей нефти, залежи по типу пластово-сводовые, с элементами литологического экранирования, преимущественно низкодебитные до 10 - 15 м3/сут, в отдельных скважинах получены притоки нефти 53.6 м3/сут и до 96 м3/сут. ВНК залежей изменяется от - 2635 м до - 2697м.

.4 Сейсмогеологические условия района работ

Качество получаемых сейсмических разрезов определяется поверхностными и глубинными акустическими характеристиками отложений, слагающих разрез. Поверхностные неоднородности обусловлены разнообразием форм ландшафта - озера, болота различной глубины, увалы и прорезающие их овраги с различным литологическим составом приповерхностных отложений - торф, супеси, суглинки, пески и т.д., Глубинные сейсмогеологические условия, в целом, благоприятны для постановки сейсмических исследований. Разрез мезо-кайнозойских отложений сложен циклическим чередованием песчано-глинистых пород, слои которых отличаются значениями акустической жёсткости, что позволяет получать интенсивное поле отражённых волн от границ этих слоёв, и, соответственно, прослеживать распространение геологических тел в пространстве. В пределах участка работ в 15 скважинах проведено ВСП, интервал исследований от устья до глубины 2751 м, что соответствует нижней части васюганской свиты верхней юры.

В региональном плане для разреза мезо-кайнозойского осадочного чехла Среднего Приобья характерно выделение 4 скоростных слоёв, заключённых соответственно между региональными опорными горизонтами (ОГ). Первый слой - от подошвы верхней части разреза (ВЧР) до горизонта Г (кровля покурской свиты), второй слой - между ОГ Г и М (подошва кошайской пачки), третий слой - между ОГ М и Б (кровля баженовской свиты) и четвёртый слой - между ОГ Б и А (подошва осадочного чехла). Сопоставление рассчитанных по данным ВСП интервальных скоростей даёт основание для создания наФевральском ЛУ более детальной скоростной модели сейсмогеологического разреза при сохранении региональных закономерностей.

Первый слой - от подошвы ВЧР до горизонта Г - подразделяется на три скоростных интервала (сверху вниз): первый интервал - от зоны малых скоростей до кровли люлинворской свиты с пластовой скоростью 1.7 - 1.83 км/с, второй интервал - от кровли люлинворской свиты до кровли ганькинской свиты с пластовыми скоростями 1.83 - 1.92 км/с, третий интервал - в объёме ганькинской, березовской и кузнецовской свит с пластовыми скоростями 2.0 - 2.2 км/с.

В пределах второго слоя выделяются также три скоростных интервала в большей степени связанные с литологическим составом пород. Первый интервал соответствует преимущественно опесчаненной верхней подсвите покурской свиты, с пластовыми скоростями 2.2 - 2.5 км/с. Второй интервал соответствует песчано-глинистому разрезу средней подсвиты покурской свиты, с подошвой которой отождествляется ОГ М1, пластовые скорости 2.6 - 2.85 км/с. Третий интервал от ОГ М1 до кровли алымской свиты, в верхней части которой прослеживается ОГ М, с пластовыми скоростями от 2.85 до 3.1 км/с.

Третий слой характеризуется пластовыми скоростями 3.2 - 3.4 км/с, от ОГ М до окончания интервала исследований. Модель изменения интервальных скоростей по данным ВСП представлена на рис 1.4.1.

На площади участка работ наблюдается постепенное увеличение пластовых скоростей с юга на север площади с градиентом от 2.75 м/с на км для верхних интервалов разреза до 11 м/с на км для третьего скоростного слоя.

По результатам ранее проведённых работ произведено расчленение разреза на сейсмогеологические комплексы.

Палеозойский комплекс характеризуется блоковым строением с множеством дизъюнктивных нарушений, волновая картина с хаотичным прерывистым расположением отражений, явлениями интерференции и потерей корреляции. Интервальные скорости комплекса 5.0 - 6.8 км/с. К верхней границей комплекса приурочен ОГ А1, прослеживаемый на временах 2.6 - 3.5 с.

Рис. 1.4.1 Графики интервальных скоростей по данным ВСП

Триасовый сейсмогеологический комплекс распространён на всей площади участка, характеризуется субпараллельными и расходящимися отражениями различной протяжённости, множеством дизъюнктивных нарушений, проникающих из фундамента. Интервальные скорости комплекса изменяются в широких пределах от 4.3 до 6.3 км/с. С кровлей комплекса связывается ОГ А. Характер волновой картины в доюрском интервале разреза свидетельствует о значительной латеральной и вертикальной неоднородности его строения.

Юрский сейсмогеологический комплекс ограничен снизу отражающим горизонтом А, а сверху - горизонтом Б. Он состоит из субпараллельных отражений высокой и средней интенсивности, облекающих морфологические особенности доюрского сейсмогеологического комплекса. Отдельные разрывные нарушения, выделенные в доюрском комплексе, прослеживаются и в юрском комплексе.

В этой части разреза прослеживаются следующие отражающие горизонты:

Т3 - радомская пачка (тоарский ярус);

Т2 - глинистая пачка над пластами ЮС 7-8 (ааленский ярус);

Т1 - глинистая пачка над пластами ЮС 5-6 (байосский ярус);

Т - кровля тюменской свиты;

Б1 - подошва баженовской свиты;

Б - кровля баженовской свиты.

Отражающий горизонт Б представлен высокоамплитудным, двухфазным на большей части территории протяжённым отражением, за исключением, участков аномального строения баженовской свиты, где её толщина увеличена до 140 - 150 м, отражение приобретает холмистую прерывистую форму.

Клиноформный характеризуется распространением наклонных, сигмовидных отражающих границ различной протяжённости и интенсивности. Низы сортымской свиты - берриасский и валанжинский ярусы нижнего мела.

Шельфовый горизонтально-слоистый сейсмогеологический комплекс, от верхней границы клиноформного комплекса до горизонта М. Отражения субгоризонтальные различной амплитуды, некоторые из них регионально выдержаны. Отражающие горизонты индексируются в соответствии с их приуроченностью к пластам: НАС7-8, НБС1 и т.д.

Апт-сеноманский сейсмогеологический комплекс представлен субпараллельными отражениями различной интенсивности. Наблюдается значительная латеральная изменчивость волнового поля, как по амплитуде, так и по частоте. Сейсмогеологическая модель, описанная выше, явилась основой для дальнейшей стратиграфической привязки отражающих горизонтов, их индексации и корреляции.

Волновая картина по изучаемой площади приведена на рисунке 1.4.2.

Рис. 1.4.2 Волновая картина Февральской площади

. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Проектируемые работы предусматривают проведение полевых сейсмических наблюдений 3Д в пределах Февральского лицензионного участка, площадью 500 кв. км.

.1 Обоснование постановки сейсморазведочных работ

Изучение и анализ геологических и сейсмогеологических материалов, а также недостаточная изученность и сложность тектонического строения района работ обусловила решение о постановке на Февральской площади сейсморазведочных работ МОГТ 3Д, которые могут решать задачи:

уточнение геологического строения отложений осадочного чехла и доюрских образований;

выявление и подготовка малоразмерных ловушек антиклинального и неструктурного типов в нижнемеловых и юрских отложениях, для постановки разведочного и эксплуатационного бурения;

изучение нефтеперспективных участков и зон нефтегазоностности.

Для выполнения данных задач требуется применение наиболее совершенных технологий их изучения. В текущее время одной из основных наземных сейсморазведочных технологий является трёхмерная сейсмическая разведка 3D. Её высокая эффективность на использование достаточно убедительна.

Применение сейсморазведочных работ 3Д эффективно для выявления залежей, оконтуривания ловушек, определения параметров залежей, нахождения сложнопостроенных и трудновыявляемых объектов и подготовки их к поисковому бурению. Проведение съемки 3Д целесообразно в пределах Февральской площади, так как данный район перспективен на нефть и газ, известны и определены пространственные границы крупных и средних антиклинальных объектов.

.2 Выбор системы наблюдения и расчет параметров

.2.1 Расчет системы наблюдения МОВ ОГТ

Под системой наблюдения понимается последовательное перемещение базы наблюдений, которая состоит из сейсмической расстановки и сейсмических источников. Сейсмическая расстановка - это совокупность всех пунктов приема, в которых одновременно записывают колебания от единого источника.

Исходя из результатов ранее проведенных работ, глубинных и поверхностных условий, а также свойств полезных волн и волн-помех в данном проекте будет использована площадная система наблюдения. Наиболее оптимальной является система типа «крест». Такая система сбора данных удобна для раскладки и регистрации. Активные линии приемников обеспечивают прямоугольное поле точек отражения вокруг каждого пикета возбуждения, которое накладывается на поле от соседних ПВ с формированием «ковра» кратности. Поле точек отражения от одного ПВ часто имеет более длинную ось в направлении приема. Ортогональные системы удобны также тем, что линии приема могут быть разложены с опережением с достижением высокой производительности «отстрела».

Шаг средних точек отражения (ОСТ) рассчитывается исходя из требований уверенной корреляции трасс, т.е. времена прихода волн на соседних трассах не должны различаться больше чем на Т/2.

Величина шага ОГТ определяется из соотношения:

, где

Vср - средняя скорость до целевой отражающей границы (горизонт А);

fmax - максимальная частота сейсмической записи;

αmax - максимальный угол наклона изучаемых отражающих границ на площади работ.

Vср = 2536 м/с, fmax = 40 Гц, αmax = 200

Vср = 2H/t0,

Н = 2970 м - максимальная глубина исследования (табл. 2.1);

t0 = 2342 мс - максимальный временной интервал исследования.

Параметры определены с использованием вертикального годографа по скважине 106Р (рис. 2.2.1.1).

Подставив эти данные в формулу находим, что размер сети ОСТ - 25х25.

Этот результат устанавливает расстояния между пунктами приёма и пунктами возбуждения: δx=50 м, δy=50 м.

Таблица 2.2.1.1

Горизонт

H, м

t0, мс

t0, с

Vср,м/с

Э

620

680

0,68

1823

С

810

866

0,866

1870

Г

910

962

0,962

1891

М1

1450

1388

1,388

2089

М

1790

1630

1,63

2196

Б

2610

2128

2,128

2453

Т100

2730

2198

2,198

2484

А

2970

2342

2,342

2536


Максимальное расстояние взрыв-прибор

Система наблюдения должна обеспечивать получение неискажённых записей сейсмических трасс от наиболее глубоко залегающих горизонтов.

Максимальное расстояние взрыв-прибор Lmax должна быть примерно равной или больше, чем глубина до целевого отражающего горизонта:

Lmax ≤ (11,5)·Hmax

Hmax = 2970 м (см. таб. 2.2.1.1),

тогда м

Для выбранной системы наблюдения 3924 м. Следовательно максимальное удаления по осям X, Y рассчитываются по следующим формулам:

 

3358

Из опыта работ на соседних площадях для данной съёмки шаг между линиями приёма 300 м. и линиями возбуждения выбран 300 м. Планируется использовать 10 приёмных линий (в зависимости от L).

Xmin вычисляется по формуле:

,

где Δy = 300 м - шаг линий приёма;

Δx = 300 м - шаг линий возбуждения;

δy = 50 м - шаг пунктов возбуждения;

δx = 50 м - шаг пунктов приёма.

Подставив эти данные в формулу, получим: Xmin = 350 м.

Xmin должен быть меньше глубины самого верхнего из картируемых горизонтов, или меньше 1,2 этой глубины:Xmin ≤(11,2)·Hmin, где

Hmin = 620 м - глубина до отражающего горизонта Э (см. рис. 2.2.1.1). Таким образом, рассчитанное значение максимально минимального удаления удовлетворяет этому условию.

Рис. 2.2.1.1. Вертикальный годограф по скважине 106Р

Распределение кратности по осям координат.

Кратность наблюдения по оси Х (nx) определяется по формуле:


где - шаг линий взрыва, по опыту работ на соседней площади; =300 м.

- число точек приема на каждой линии;

Исходя из формулы, которая определяет кратность в направлении взрывного профиля как половину количества действующих приёмных профилей, в регистрирующей группе сейсмоприёмников можно определить ny:

;

nxy = ny·nx = 45-общая кратность

По кратности наблюдения по оси Y (ny=9) рассчитаем количество источников на линии возбуждения:

=112

где- шаг линий приема, по опыту работ на соседней площади; =300 м.

k - целевое число (k=W-ny); .

Полная кратность системы наблюдений nxy рассчитана по формуле:

=64.

Количество активных сейсмических каналов в расстановке можно определить по формуле:

,

где

nxy = 64- кратность системы;

a - размер бина (25х25);

Δx = 300 м;

δy = 50 м.

Подставив данные в формулу найдём NC = 1120

Рассчитанная система наблюдений имеет следующие параметры:

размер бина - 25х25

кратность прослеживания - 64

максимальное расстояние взрыв-прибор - 3358м

количество линий приёма в блоке - 10

количество ПП на ЛП - 112

шаг пунктов приёма - 50 м

шаг линий приёма в ортогональном направлении - 300 м

шаг пунктов возбуждения - 50 м

шаг линий возбуждения - 300 м

количество физ. наблюдений - 32231+4137 = 36368

Ниже представлены атрибуты проектной съемки 3D, синтезированные посредством программы MESA (рис.2.2.1.2-2.2.1.9).

Рис. 2.2.1.2. Схема активной расстановки

шаг ПП = ПВ = 50 м; Δx, Δy = 300 м, 10х112=1120 активных каналов.

Рис. 2.2.1.3. Предполагаемая карта кратности

Рис. 2.2.1.4 Фрагмент распределения азимутов в сетке бинов.

Рис. 2.2.1.5. Фрагмент распределения удалений в сетке бинов

Рис 2.2.1.6. Увеличенный фрагмент распределения кратности, азимутов, удалений в бине

Рис. 2.2.1.7. Диаграмма распределение сейсмотрасс в зависимости от удалений

Рис. 2.2.1.8. Диаграмма кратности в зависимости от количества бинов

Рис. 2.2.1.9. Роза-диаграмма распределения трасс по удалениям в зависимости от азимутов

.2.2 Расчет характеристик направленности системы ОГТ

Для оценки эффективности площадной системы МОВ ОГТ с выбранными параметрами необходимо проанализировать характеристику направленности.

Характеристика направленности системы ОГТ представляет собой зависимость чувствительности системы ОГТ от кинематических и динамических параметров волн, суммируемых по принципу ОГТ (частоты f и времени τmax). Характеристика служит для оценки подавления регулярных глубинных волн-помех.

Для построения характеристики направленности площадной системы МОВ ОГТ необходимо рассчитать остаточный годограф полнократно-отраженной волны-помехи рис.2.2.2.1. Остаточным годографом волны-помехи глубинного характера является годограф, полученный после введения кинематической поправки.


V2 - средняя скорость до целевого горизонта (расчет будет производиться относительно ОГ А),

V1 - средняя скорость полнократно-отраженной волны-помехи (определяется по графику средних скоростей рис 2.2.2.1.)

отностительно ОГ А

 



V2, м/с

Н, м

t0, с

tкр, с

V1, м/с

2536

2970

2,342

2342

1980


Рис.2.2.2.1 Зависимость Vср(t0) основных ОГ

Рис. 2.2.2.2. Остаточный годограф регулярной волны-помехи

 - данные с остаточного годографа рис 2.2.2.2.

По остаточному годографу определяем значения τi соответствующие всем значениям li.

li - расстояния взрыв-прибор.

Характеристика направленности системы ОГТ (рис. 2.2.2.3.) рассчитывается по формуле:


Частота f для расчёта взята с шагом:

1 Гц в диапазоне 0 ≤ f ≤ 10 Гц,

10 Гц в диапазоне 10 ≤ f ≤ 60 Гц.

Для трёх граничных частот амплитудно-частотного спектра (fн, f0, fв) и значению Δτmax определяем величины fн·Δτmax; fо·Δτmax; fв·Δτmax и по характеристике направленности соответствующие значения Р.

fн = 16 Гц; fo = 25 Гц; fв = 40 Гц.

fн·Δτmax = 3,28; fo·Δτmax = 5,12; fв·Δτmax = 8,2.

P = 0,25; P = 0,28; P = 0,21.

Значение РОВ принимается равным единице, исходя из положения, что остаточный годограф отражённой волны, полученный после правильного введения кинематической поправки трансформируется в линию t0, т.е. Δτmax для остаточного годографа равно нулю. Таким образом для любых частот амплитудно-частотного спектра отраженной волны f·Δτmax = 0 и соответственно Р для отражённой волны будет равно 1.

Эффективность системы оценивается по соотношению:

 или

Следовательно, выбранная система наблюдений является эффективной.

Рис. 2.2.2.3. Характеристика направленности системы ОГТ

.2.3 Синтез группы сейсмоприёмников

Группирование сейсмоприёмников ориентировано на подавление низкоскоростных волн-помех поверхностного типа.

При производстве сейсморазведочных работ планируется применять площадную группу сейсмоприёмников типа «квадрат».

Расчёт группы производится исходя из необходимости подавления волн-помех с заданными скоростями и частотами:

V* min = 145 м/с, f = 8 Гц (Т = 0,12 с)

V* max = 320 м/с, f = 13 Гц (Т = 0,075 с)

Число СП рассчитывается по формуле:

,

k - пространственная частота помехи

 

Vmax, Vmin - максимальная и минимальная кажущиеся скорости

fmax, fmin - максимальная и минимальная частота помехи

 


Расстояние между СП:


База группы выбирается исходя из следующих соображения:

λп<L<λОВ

λп = V·T = 24 м - длина волны-помехи с максимальной кажущейся скоростью;

λОВ = V·T = 53,2 м - длина полезной волны для верхнего горизонта (из анализа волнового поля);

Таким образом, 23,9 м<L<53,2 м, т.е. база группы не может быть больше 53,2 м.

Расчёт характеристик групп сейсмоприёмников при размещении их на площади может быть сведён к расчёту характеристики направленности линейной группы с неравномерным распределением чувствительности элементов групп. Для перехода от площадной группы СП к линейной необходимо спроектировать точки размещения элементов группы СП на линию, соединяющую центр группы с пунктом возбуждения. В данном проекте будет использоваться площадная группа “квадрат” из 25 СП. Количество элементов выбрано с учётом n, Δx и L

При размещении элементов группы по квадрату достаточно рассчитать характеристику направленности по двум направлениям: А и В. По направлению А реализуется линейная группа с равномерным распределением чувствительности элементов, по направлению В - с треугольным распределением рис. 2.2.3.1.

Рис. 2.2.3.1. Группа сейсмоприемников в форме «Квадрат»

Характеристика направленности в направлении А рассчитывается по формуле:


n - число элементов в группе;

V* - кажущаяся скорость, м/с;

T - период, с.

Для расчёта нормированной характеристики направленности группы СП по направлению В используют две формулы:

1.      для групп СП при нечётном числе элементов:


2.      для групп СП при чётном числе элементов:

,

где γ = Δx`/(V*T), Δx` - расстояние между проекциями СП на линию центр группы - пункт возбуждения.

Характеристики направленности группы сейсмоприёмников из 25 элементов изображены на рис. 2.2.3.3.

Определение области попадания волн-помех в направлении А:

1.      V* = 145 м/с, Т = 0,12 с

 Р1 = 0,203

2.      V* = 320 м/с, Т = 0,075 с

 Р2 = 0,218

Определение усиления сигнала относительно волны-помехи:

 

Распределение чувствительности в направлении А равномерное линейное:

Определение области попадания волн-помех в направлении В:

1.      V* = 145 м/с, Т = 0,12 с

 Р1 = 0,04

2.      V* = 320 м/с, Т = 0,075 с

 Р2 = 0,109

Определение усиления сигнала относительно волны-помехи:

 

Распределение чувствительности в направлении В треугольное.

Рис. 2.2.3.2. Характеристики направленности группы сейсмоприёмников

.3 Сейсморазведочная аппаратура

При выполнении полевых работ будет использоваться телеметрическая компьютеризированная станция SN 408UL. Сейсморегистрирующий комплекс SN 408UL выполнен в модульном варианте, рис. 2.3.1, таблица 2.3.1.

Новое звено Sercel (Link) состоит из набора полевых цифровых модулей (FDU`s), встроенных в кабель небольшого диаметра с разъёмами с обеих сторон. Кабель и модули сбора данных представляют собой единый элемент, что даёт возможность точно задавать характеристики системы. Новое звено имеет дополнительную приспособляемость к задачам работ через возможности подключения датчиков непосредственно к модулю сбора данных, исключая необходимость в кабельных выводах, либо датчик может быть установлен внутри модуля.

Станция включает в себя:

Link - Звено;

LAUX - Блок сбора данных с линии и передачи в регистрирующую систему;

REM - Модуль сбора и дистанционной передачи данных по радиоканалу, обеспечивает удалённую от центральной электроники работу радио приемопередатчика в качестве составной части Сейсмической Пространственной Сети. Это позволяет располагать приемопередатчик ближе к регистрирующим радио блокам.

SU6R - Полевой блок радиотелеметрии;

LRU - Линейная радиосвязь;

WRU - Микроволновая линия связи;

Сейсмостанция;

Кабель межлинейных соединений;

Сейсмоприёмники;

Рис. 2.3.1. Схема SN408UL

Таблица 2.3.1 Сводная таблица проектных параметров методики сейсморазведочных работ

Проектные параметры методики работ

Величина параметров

1.Вид работ

МОВ ОГТ-3D

система расположения взрывных и приемных профилей

"крест"

2.Методика работ

система наблюдения

центральная, симметричная

направление линий возбуждения

с юга на север

направление линий приема

с запада на восток

номинальная кратность (в зоне полнократного накопления)

46

 по оси Х (вдоль ЛПП)

9

 по оси У (вдоль ЛПВ)

5

максимальное удаление взрыв прибор, м

3358

3.Параметры возбуждения

расстояние между ПВ на линии возбуждения, м

50

расстояние между линиями возбуждения, м

300

4.Параметры приема

к-во приемных линий в активной расстановке

10

расстояние между каналами, м

50

расстояние между линиями приема, м

300

к-во рабочих каналов в одной линии

112

тип сейсмоприемников

GS20DX (Франция)

5.Параметры регистрации

Сейсмостанция

SN-408

количество сейсмостанций

1

к-во каналов в одной активной расстановке

1344

тип полевых регистрирующих модулей

FDU1-4

канальность напольных блоков

звено на 4

тип продольных модулей сбора

LAUL

тип поперечных модулей сбора

LAUX

тип тестирующего прибора

SMT 100 (или аналог)

магнитный носитель

картридж 3490

плотность записи

6250 байт/дюйм

формат

SEG D (8048, 4-х байтовый)

аналого-цифровой преобразователь

24-разрядный, (23+знак)

шаг квантования, мс

2

длительность регистрации (в том числе задержка 0,5с), с

6

ФНЧ (анти-эляйасинг фильтр)

0,8 Nyquist

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

.1 Опытно-методические работы


Опытные работы предусматриваются с целью определения эффективности установленных проектом условий возбуждения и регистрации упругих колебаний в сейсмогеологических условиях площади для решения поставленных геологических задач, а также оптимизации параметров возбуждения упругих колебаний - глубины заложения ВВ и его величины.

Для улучшения качества полевого материала предлагаются следующие глубины скважин заложения заряда и его массы:

1.      Перебор глубин: Н = 9, 10.5, 12, 13.5, 15,16.5, 18 м.

2.      Перебор заряда Q = 100, 200, 400, 600 г.

Оптимальными условиями для проведения производственных работ, по опыту прошлых лет, можно считать:

глубину заложения заряда - 13.5 м.

вес заряда - 500 г.

Для проведения опытных работ выбирается участок типичный для большей части площади. Условия приема устанавливаются в соответствии с проектом. Здесь же проводятся наблюдения из скважин с переменной глубиной заложения заряда. Шаг изменения глубины 3 метра. Вес заряда минимальный - равный весу одной шашки ВВ. В качестве оптимальной выбирается наименьшая глубина скважины, при которой сейсмическая запись характеризуется лучшей выразительностью и разрешенностью в диапазоне целевых отраженных волн.

На оптимальной глубине производится перебор величины заряда путем увеличения на одно изделие ВВ. По полученным записям выбирается оптимальный заряд. Оптимальным считается заряд наименьшей массы, обеспечивающий выделение всех целевых отражений и наименьший уровень поверхностных волн-помех.

Полученные сейсмические записи обрабатываются и анализируются на полевом обрабатывающем комплексе контроля качества полевого материала, а также передаются в центр обработки информации для получения окончательного заключения по выбору параметров возбуждения и их применению в производстве.

При выходе сейсмоотряда на участки площади, где наблюдается ухудшение качества материала, связанное с осложнением поверхностных сейсмогеологических условий, производится повторная серия опытных работ. В случае повторного проведения опытных работ они согласуются с супервайзером.

.2 Буро-взрывные работы

Бурение взрывных скважин производится с целью погружения зарядов на оптимальную глубину, обеспечивающую наилучшее соотношение сигнал-помеха и равномерный частотный спектр целевых волн.

Бурение скважин будет производиться станками ПБУ-2 и УБЛ-1КМТ. В качестве бурового инструмента будет использоваться бурильно-обсадная шнековая колонна со специальной коронкой. Погружение заряда на забой скважины будет производиться сжатым воздухом от ресивера, смонтированного на буровой установке или специальными шестами.

Взрывные работы будут производиться в соответствии с требованиями «ЕНБВР» изд. 1986 г. «Проектом на производство взрывных работ», содержащим подробные сведения по технологии проведения взрывных работ.

Возбуждение упругих колебаний будет производиться взрывами тротиловых зарядов (ВВ) инициированных электродетонаторами (ЭДС). В качестве ВВ будут применяться патроны типа БТП-500, 1000. СВ - электродетонаторы типа ЭДС-1. подрыв зарядов будет производиться системой SSS-301, управления взрывом по радио.

Технологический транспорт буро-взрывного отряда задействован на бурении и зарядке скважин, а также транспорт обслуживающий сейсмостанцию, взрывпункт, смоточные агрегаты передвигаются по заряженному участку профиля с максимальной осторожностью.

Транспорт должен быть технически исправен, страховочные и аварийные троса должны быть приподняты и надежно закреплены, что должно исключать их волочение по заряженному участку профиля во избежание повреждения выводных проводов участковой магистрали.

Основной запас взрывчатых материалов будет храниться на исходных складах подразделений подрядчика, на участках работ - на кратковременных передвижных складах типа "Контейнер".

В соответствии с технологией буро-взрывных работ, в целях предупреждения несчастных случаев, все отработанные скважины будут ликвидироваться.

С целью недопущения, в отдельных случаях, опасных последствий взрывов для хозяйственной деятельности других организаций, руководство сейсмопартии перед началом полевых работ согласовывает условия ликвидации последствий взрыва с местными властями.

Завершение всех восстановительных работ на профилях оформляется актом.

3.3 Топографо-геодезическое обеспечение


Топографо-геодезические работы должны проводиться в соответствии с "Инструкцией по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ",г.Новосибирск, 1997 г, «Руководством по ведению и оформлению топографо-геодезической документации» изд. 1988 г., «Временными методическими рекомендациями по привязке пунктов геофизических наблюдений с помощью спутниковой системы «GPS Navstar» изд. 1995 г и требований к проведению 3Д.

В задачу топографо-геодезических работ входит:

плановая привязка наиболее крупных гидрографических элементов (рек, озер), всех видов техногенных объектов, в том числе дорог, подземных и наземных трубопроводов, ЛЭП, площадных, линейных, точечных промышленных и бытовых объектов, а также населённых пунктов;

подготовка, разбивка и привязка сети профилей, трасс и просек для передвижения сейсмического, бурового и взрывного оборудования с учетом охранных зон и помехообразующих объектов;

вынос проектных профилей на местность, разбивка пикетажа и планово-высотная привязка пунктов геофизических наблюдений будут осуществляются с использованием систем спутникового позиционирования типа Trimble Total Station 5700 или RTK Legacy-E (Topcon) и комплекта электронных тахеометров “Геодиметр- 510, 608”;

определение перед началом работ корректирующих поправок для перехода от глобальной международной системы координат WGS-84 к системе координат эллипсоида Красовского, а так же определение координат и альтитуд базовых станций с использованием пунктов государственной геодезической сети (ГГС).

Вынос на местность проектной сети профилей будет производиться от пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной геодезической сети сгущения (создаваться спутниковой системой позиционирования) с погрешностью определения x, y не более 2,0 м., погрешность определения h (высота) - не более 1.0 м. Пункты ПГН будем закреплять вехами с маркировкой. Сеть планово-высотного обоснования будем закреплять временными знаками без закладки центра.

По результатам проведения полевых топографо-геодезических работ при помощи современных ГИС систем (ArcGIS, MapInfo) составляются масштабированные абрисы, а также каталог координат ПГН (на магнитных или оптических носителях в формате SEGP-1) До начала производства буровзрывных работ супервайзеру предоставляется на согласование схема наблюдений и абрис с нанесенной информацией, а также контуры водоохранных зон и контуры запрещенных для рубки участков, с выделением особыми знаками помехообразующих объектов.

Результаты окончательной привязки и определения высот ПГН оперативно переводятся в условную систему координат и передаются до начала отстрела на сейсмостанцию и супервайзеру.

По окончанию работ строится схема фактического и проектного расположения точек сейсмических наблюдений и составляется акт приемки топографо-геодезических работ 3Д на Февралской площади.

3.4 Техническое строительство


Работы, технологически связанные с геофизическими исследованиями, включают следующие виды операций:

1)      катка профилей по снегу вездеходной техникой для прохождения технологического оборудования;

2)      Устройство деревянных сланей на труднопроходимых болотистых и пойменных местах рек и ручьев;

)        Устройство переездов и переправ через ручьи и речки для прохождения везедеходной техники с последующей разборкой.

Затраты труда и сметная стоимость технологического строительства определяется на основании расчета стоимости строительства одного километра дороги, утвержденного по каталогу единичных расценок видов работ.

3.5 Организация радиосвязи в партии


Для обеспечения нормальной деятельности партии (экспедиции) в целом, включая и отряды, предусматривается на весь период организационных, полевых и ликвидационных работ наличие широкой и разветвленной системы радиосвязи отряда с базой партии (экспедиции) и бригад с отрядами и внутри между всеми подразделениями.

Для обеспечения круглосуточной телефонной связью сейсмопартии с компанией- Заказчиком, обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет и электронной почте будут использоваться спутниковый терминал VSAT и портативные терминалы глобальной спутниковой связи “Global Star”.

Двухсторонняя радиосвязь сейсмоотряда с полевыми бригадами будет обеспечиваться радиостанциями "Motorola", “Лен”, а топографических и лесорубочных бригад радиостанциями "Motorola GP-340" .

Сроки работ - с топоотрядом 5 мес., с буровыми, взрывными бригадами, смотками - 4 месяца

Предусматривается работа 1 техника-радиста в течение 4 месяцев.

 

.6 Сейсморазведка


Метрологическое обеспечение полевой регистрирующей аппаратуры, оборудования, средств вычислительной техники будет осуществляться по специальным тестам в начале и по окончании работы ежедневно, ежеквартально, перед началом и по окончании полевого сезона. Все машины и механизмы должны пройти обязательный и специальный технические осмотры и аттестацию в специализированных центрах и подразделениях с получением соответствующих разрешений на их эксплуатацию.

Диагностические и контрольно-измерительные приборы, используемые для настройки и ремонта, должны иметь необходимый диапазон и точность измерения проверяемых параметров.

Обслуживание и контроль над техническим состоянием регистрирующей аппаратуры и оборудования должен производиться в соответствии с "Техническим описанием", "Инструкцией по эксплуатации", изложенными ниже требованиями и выполняться операторским составом с привлечением специалистов по ремонту и настройке оборудования полевых подразделений и технического центра.

Тестовые испытания, учет и хранение регистрирующего комплекса должны осуществляться в соответствии с требованиями «Технических описаний», «Инструкций по эксплуатации», «Требований к проведению сейсморазведочных работ Заказчика».

Тестовые испытания, учет и хранение регистрирующего комплекса организуются в целях:

получение качественной информации при проведении полевых сейсморазведочных работ;

надлежащее хранение и учет аппаратуры и оборудования;

выявление неисправных блоков и организация их ремонта;

выявление морально устаревшего оборудования требующего замены;

К выполнению полевых работ допускаются регистрирующие комплексы, все составные элементы которых согласно паспортным данным пригодны для совместного использования, согласованы между собой по своим характеристикам, технически исправны, имеют сертификат качества и обеспечивают решение поставленных геологических задач.

Перед началом производственных работ все полевое оборудование, включая группы сейсмоприемников и систему синхронизации, должно быть протестировано совместно с сейсмостанцией. Результаты тестирования по всем полевым модулям должны быть записаны на дискету 3.5" в DOS формате с указанием номеров тестируемых модулей, и используются при оценке готовности аппаратуры и полевого оборудования к работе. При необходимости результаты тестирования выводятся на принтер.

Полевые кабели, имеющие повреждения изоляции проводников, разъемов или колодок на отводах подлежат ремонту. При ремонте полевых кабелей должен вестись журнал произвольной формы с указанием даты ремонта, номера кабеля и длины удаляемого участка кабеля (если при ремонте кабель становится короче на 1 и более метров).

Проверка каналов ОМВ и ОТВ проводится ежедневно в тестовом режиме.

Проверка системы синхронизации проводится в режиме теста на максимально- предполагаемой дальности до взрывпункта. Результаты тестирования выводятся на плоттер (трассы вспомогательных каналов). Тестирование системы синхронизации должно производиться ежедневно, после замены блоков системы и после ремонта. Выводы на плоттер вспомогательных каналов, полученные при тестировании системы синхронизации, пересылаются вместе с результатами тестирования полевого оборудования.

Тестирование сейсмостанции и полевого оборудования выполняется согласно предварительно согласованных параметров. По результатам подготовительных работ и после тестирования сейсмостанции и полевого оборудования непосредственно на расстановке составляется "Акт готовности сейсморазведочной аппаратуры" (сейсмостанции, полевых модулей, кос и групп сейсмоприемников) к производству полевых работ в соответствии с требованиями проекта, настоящей инструкцией и "Требованиями" Заказчика.

К этому акту должны быть приложены копия дискеты с результатами тестирования в DOS формате, а также распечатки параметров тестирования и суммарного LAT рапорта. Оригинал дискеты должен храниться в сейсмопартии.

После начала производственных наблюдений любые изменения параметров регистрации и тестирования, относительно проектных и выбранных по результатам опытных работ, должны быть оформлены как ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ... за подписью Супервайзера. Вносить изменения без такого оформления оператор не имеет права.

По требованию Супервайзера в его присутствии могут проводиться выборочные проверки полевого оборудования;

Все группы сейсмоприемников подлежат проверке на работоспособность по сопротивлению, фазовому сдвигу, нелинейным искажениям и магнитуде (импедансу). Неисправные группы ремонтируются или заменяются.

Контрольно-измерительные приборы должны проходить государственную поверку в органах метрологической службы по согласованным графикам.

Для обеспечения сохранности профильного оборудования:

) пересечения кабелей с дорогами обозначают аншлагами (флажками) и защищают от механических повреждений;

) выполняется регулярный "просмотр профиля" с дисплея сейсмостанции;

) перед началом работ с местным населением и Заказчиком (Владельцем территории работ) заключаются Договора о недопустимости обращения с геофизическим оборудованием посторонних лиц и необходимости ознакомления водителей транспортных средств с мерами безопасности при переезде кабелей;

) перед началом полевого сезона (при замене полевого оборудования в течении сезона) геофизик оператор на основании актов приемо-передачи формирует на станции базу данных полевых блоков по серийным номерам. В течении полевого сезона геофизик-оператор обязан не реже одного раза в неделю производить сверку наличия полевых блоков.

4. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.1 Типовая обработка материалов

Полевые данные для обработки будут поступать частями на DVD, в формате SEG-D. Подготовка к вводу полевых данных будет проходить в 3 стадии.

Первая стадия заключается в подготовке, проверке и исправлении SPS- файлов. Для этого будет использоваться внесистемная программа SPS Edit. Вторая стадия заключается в создание файла образа ленты формата SEG-D, при помощи внесистемной программы WriteDamp. Далее, используя модуль SEGIN с опцией SEG-D, «дамп-файлы» будут считываться с диска и преобразовываться во внутренний формат Geocluster. Модулем WUNET будет производиться запись трасс на диск.

На третьей стадии этого этапа, при помощи модуля SPSTT, будет производиться считывание файлов SPS и создание геометрии таблицы во внутреннем формате комплекса. При помощи внесистемной программы SAV_TO_LIB таблицы будут преобразованы в библиотеки статических поправок, вертикального времени и библиотеки координат точек пунктов геофизических наблюдений (ПГН).

Обработка сейсмических материалов должна выполняться современными программными средствами и должна обеспечивать следующие основные условия:

сохранение относительных амплитуд в широком частном диапазоне;

учет влияния ВЧР и ММП;

многоэтапную коррекцию статических и кинематических поправок;

получение высокого соотношения сигнал/помеха и разрешенности отраженных волн, позволяющих решать поставленные геологические задачи;

подавление волн-помех различного типа;

миграционные преобразования до суммирования.

Рис. 4.1.1. Технологическая схема сейсмической обработки

Далее приводится граф обработки, выбранный для решения поставленных задач.

1.      Вод полевых данных в обрабатывающий комплекс

2.      Присвоение и контроль геометрии

.        Восстановление амплитуд и автоматическая редакция

.        Коррекция амплитуд

.        Деконволюция

.        Учет влияния верхней части разреза

.        Коррекция статических и кинематических поправок

.        Вторая коррекция амплитуд

.        Фильтрация сейсмограмм ОПП и ОПВ

.        Фильтрация сейсмограмм ОГТ

.        Миграция

.        Подавления случайного шума по суммарному кубу

Технологическая схема обработки с описанием процедур и этапов контроля качества приведена на рисунке 4.1.1.

.2 Интерпретация материалов

Комплексная интерпретация трехмерных геолого-геофизических данных будет состоять из следующих видов работ:

создание локальной базы геолого-геофизических данных по площади работ, построение априорной геологической модели;

стратиграфическая привязка и корреляция отражающих горизонтов;

выявление и трассирование зон тектонических нарушений, структурно-тектонических и литолого-фациальных особенностей площади;

построение глубинно-скоростной модели среды для построения структурных карт;

построение структурных карт по основным отражающим горизонтам;

динамический анализ;

преобразование сейсмических трас по кубу данных (акустическая инверсия);

оценка корреляционных связей между сейсмическими атрибутами и петрофизическими параметрами;

сейсмофациальный анализ;

палеотектонический анализ развития территории и изучение условий седиментации перспективных горизонтов;

интегрированная интерпретация сейсморазведки 3D, промыслово-геологических и петрофизических данных для выделения перспективных объектов в нижнемеловых и юрских отложениях;

подготовка рекомендаций по разведочному и эксплуатационному бурению;

оценка выявленных ресурсов и подготовленных запасов УВ;

архивацию полученных материалов на современные магнитные носители и передачу сформированной базы данных Заказчику в согласованных форматах.

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПСЕВДОАКУСТИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ

.1 Общие сведения

В настоящее время задачи прогнозирования природных резервуаров нефти и газа решаются при помощи большого арсенала технических и программных средств, накопленного значительного опыта полевой регистрации, обработки и интерпретации данных трехмерной сейсморазведки. В последнее время широкое применение в индустрии находит давно известные псевдоакустические преобразования (ПАК).

Популярность инверсии первоначально объясняется тем, что с её помощью сейсмический разрез может быть представлен не в виде отражений от границ пластов, а в виде акустических жестокостей самих пластов и, таким образом, более соответствует геологическому разрезу. С помощью новейших математических методов можно выстроить более точные зависимости между акустическими параметрами и коллекторскими свойствами и, как следствие, получить их более надежный прогноз.

Псевдоакустическим каротажем (ПАК) называют преобразование сейсмических записей отраженных волн в кривые, подобные кривым акустического каротажа скважин. Для преобразования ПАК пригодны сейсмические записи, содержащие только однократно отраженные волны.

Общее решение задачи разбивается на этапы. На первом этапе сейсмическая запись преобразуется в импульсную сейсмограмму, т.е. исходный сейсмический сигнал преобразуется в единичный импульс. Второй этап заключается в трансформации импульсной сейсмограммы в последовательность коэффициентов отражений, и на последнем этапе осуществляетcя собственно переход от коэффициентов отражений к распределению акустических жесткостей. Исходными данными для построения диаграмм ПАК служат временные и глубинные сейсмические разрезы, полученные путем специальной обработки, обеспечивающей сохранение на разрезе тех динамических особенностей отраженных сигналов, которые связаны со свойствами глубинных отражающих слоев, а влияние других факторов исключено. Предполагается, что каждая сейсмическая трасса временного разреза после устранения влияний геометрического расхождения и поглощения и применения процедуры деконволюции представляет распределение коэффициентов отражения. При этом предполагается, что среда одномерна и фронты волн падают на границы раздела по нормали. При таких сравнительно сложных предпосылках, учитывающих точно измеренные или хорошо определенные по априорным сведениям параметры геометрического расхождения и поглощения, получим соотношение для коэффициента отражения Kj на j-ой границе раздела.

Преобразование сейсмического разреза в разрез акустических жесткостей представляет собой сложную многоэтапную вычислительную процедуру.

5.2 Методика псевдоакустической инверсии

В случае сложного строения объектов, выявленных в результате бурения, меловых и юрских отложений, а также в случае достаточного качества и количества исследований ГИС и выполненных детальных работ 3Д целесообразна постановка задачи псевдоакустической инверсии. Применение инверсии позвлоляет снять интерференционные явления, получить непосредственное отображение геологических объектов на сейсмических разрезах (в рамках достигнутой разрешающей способности, работать на уровне таких элементов пласта, как кровля и подошва (рис. 5.2.1). Иными словами, ПАК-инверсия позволяет перейти от квазисинхронного сейсмического временного разреза к аналогу (с определенной степенью приближения) литологического разреза.

Рис. 5.2.1 Вертикальный временной и соответствующий ПАК-разрез по траверсу

Инверсия была выполнена с использованием программного комплекса «Hampson-Rassel» в режиме детерминистической версии, базирующейся на использовании априорной геологической модели.

Узловыми процедурами такой инверсии являются оценка «исходного» сигнала и построение априорной геологической модели.

Оценка сигнала выполнялась в 2 этапа. На первой стадии производилась привязка сейсмических данных к геологическому разрезу. Привязка осуществлялась в широком окне, включающем весь целевой интервал. Первоначально использовался нуль-фазовый сигнал Риккера с несущей частотой 30 Гц (рис. 5.2.2).На этом этапе выполнялась калибровка данных АК за сейсмокаротаж с соответствующей коррекцией вертикального годографа за сдвиг по оси времен. Наличие опорного отражающего горизонта «Б» позволяло выполнять эту процедуру с высокой степенью достоверности. На этом же этапе проводилась коррекция данных АК за каверны, наблюдающиеся в ряде скважин в глинистых пропластках абалакской свиты, которые не удалось удалить программными средствами на стадии обработки ГИС.

Рис. 5.2.2. Исходный импульс Риккера, использовавшийся на начальной стадии привязки

На рисунке 5.2.3 представлены результаты привязки сейсмических данных в окрестностях скважины Р-7525, полученные с использованием нуль-фазового сигнала.

На втором этапе по результатам предварительной привязки выполнялась оценка «исходного» сигнала в окрестностях привязанных скважин по сейсмическим трассам (рис. 5.2.4).

В идеальном варианте обработка сейсмических данных должна приводить сейсмические записи к единой на участке исследований форме сигнала. Однако в реальных условиях наличие интенсивного фона различного рода помех, и искажающих факторов, обусловленных высокой степенью неоднородности условий возбуждения и приема, оценки сигнала претерпевают значительные изменения на площади работ. Поэтому приходится искать некоторую осредненную форму импульса. В результате за конечную оценку «исходного» импульса был принят вариант:

Рис. 5.2.3. Привязка сейсмических трасс в скв. Р-7525 к геологическому разрезу

На этом рисунке а) 1- кривые αпс и КС; 2- кривая каверномера; 3-кривые ГК (черная) и НКТ (фиолетовая); 4- кривая расчетного параметра ГК-индекс; 5- кривая пористости; 6- кривая ГГКп; 7-кривые АК: исходная (красная) и после окончательной калибровки (синяя); 8- синтетические трассы; 9- реальная композитная трасса, наблюденная в окрестностях скв.7525 (ФВК 0.585). б) функция взаимной корреляции осреднения по 8 скважинам, приведенный на рисунке 5.2.5, характеризующийся без провалов амплитудно-частотного спектра и осредненным фазовым сдвигом -47˚.

Рис. 5.2.4. Сопоставление оценок импульса, рассчитанных в окрестностях скв.7507, 7522, 7525, 7 527, 7540

Рис. 5.2.5. Осредненная оценка сигнала, её амплитудно-частотный и фазовый спектры, полученные в целевом интервале по 8 скважинам

На рисунке 5.2.6 представлен вариант привязки сейсмических данных к геологическому разрезу в скважине Р-7525, полученный с осредненным по 8 скважинам сигналом. Величина ФВК в целевом интервале увеличилась до 0.602, а сама функция приобрела хорошо выраженный симметричный характер.

Для построения априорной геологической модели целевой интервал расчленяется на толстые слои с одинаковым характером слоистости (по рисунку заполняющих отражений). Эта толстослоистая модель используется для передачи корреляции в межскважинном пространстве при построении 3-х мерной априорной модели по данным ГИС (рис. 5.2.7). Последняя используется в качестве каркаса при собственно инверсии сейсмических трасс в псевдоакустические. Степень участия каркасной модели в инверсии регулируется соответствующими параметрами.

Перед запуском собственно инверсии выполняется тестирование основных параметров и вида инверсии. Критерии сходимости об оптимальности инверсной модели в используемом программном комплексе принимались, исходя из следующего.

Рис. 5.2.6. Окончательная привязка сейсмических трасс в скв.7525 к геологическому разрезу посредством построения синтетических сейсмограмм с использованием извлеченного осредненного импульса

Сопоставление результатов инверсии с исходными кривыми ГИС (рис. 5.2.8);

Визуальное сопоставление реальных сейсмических трасс и синтетических, построенных по результатам инверсии в точках расположения эталонных скважин (рис. 5.2.9), и количественные оценки их сходимости.

После тестирования некоторых видов инверсий, имеющихся в программном комплексе «Hampson-Rassel», была выбрана по качественной и количественной сходимости для окончательной инверсии Model Based (RMS отклонение 651.223 и коэффициент корреляции 0.954922). Пример полученных разрезов после инверсии приведен на рисунке 5.2.10.

Оценка оптимальности полученной модели псевдоакустических импедансов на конечном этапе выполнялась с использованием:

- Сопоставления прогнозных кривых акустических импедансов с соответствующими кривыми, измеренными в эталонных и контрольных скважинах и приведенными в области высоких частот к достигнутому диапазону частот сейсмического куба;

- Сопоставления различных сечений реального куба данных с соответствующими синтетическими разрезами;

Рис. 5.2.7. Априорная геологическая модель акустического импеданса по линии 1542

Рис. 5.2.8. Сопоставление тестового варианта инверсии с исходными данными в различных скважинах

На этом рисунке: 1-эталонные кривые акустических импедансов (синий цвет), на- ложенные на кривые псевдоимпедансов (красный цвет); 2- синтетические трассы, построенные по ПАК-трассам (красный цвет); 3-реальные сейсмические трассы (черный цвет); 4- разностная кривая между реальными и синтетическими трассами.

Анализа «остаточных» разрезов, получаемых посредством вычитания синтетических разрезов, построенных по восстановленным псевдоимпедансам, из соответствующего наблюденного сейсмического разреза.

После оценки оптимальности полученной инверсии куб акустического импеданса можно использовать как атрибут для ФЭС.

Рис. 5.2.9. График и карта изменений среднеквадратических отклонений значений прогнозных кривых импедансов от эталонных в различных скважинах

Рис. 5.2.10. Разрезы псевдоакустических импедансов, полученные по алгоритму Model Based, в интервале развития неокомских (а) и юрских (б) отложений

.3 Методика инверсии сейсмических данных в кубы петрофизических характеристик

Методика инверсии позволяет получить в целевом интервале кубы αПС и Кпор. Однако, устойчивых корреляционных связей этого параметра с акустическими характеристиками отраженных волн в целевых интервалах на данной площади работ не отмечается. В то же время были выявлены устойчивые зависимости упругих свойств продуктивных интервалов разреза и значений гамма-каротажа.

На первой стадии производился поиск интервалов, где имеется прямая зависимость между акустическими характеристиками и тем или иным петрофизическим параметром (пористостью, αПС и ГК).

На рисунке 5.3.1 представлен кроссплот между значениями акустических импедансов и ГК, полученный в широком интервале, включавшем всю совокупность целевых неокомских пластов. Как следует из рисунка, на кроссплоте намечается несколько зон, характеризующихся разными зависимостями и относящихся к разным интервалам разреза, формировавшихся в существенно разных условиях осадконакопления.

Рис. 5.3.1. Кроссплот акустических импедансов и ГК в интервале ОГ «М» - «Б»

Это подтверждает необходимость выполнения раздельных инверсий для отдельных групп пластов, в пределах которых существуют собственные зависимости. Наиболее выраженная корреляция наблюдается в нижней части интервала расчета , которая была выбрана для дальнейших исследований.

На рисунке 5.3.2 представлен кроссплот, полученный в интервале пластов группы АС11, и соответствующий перенос точек в выделенных зонах на кривые акустических импедансов и ГК в скважине Р-7522. Как следует из рисунка, отмечается наличие устойчивой обратной зависимости рассматриваемых характеристик. На рисунке 5.3.3 приведен сводный кроссплот, полученный по всем 3-м скважинам 7518, 7522, 7533, расположенных в различных частях отчетной площади.

Была сделана оценка наличия зависимостей между акустическими параметрами и характеристиками, указанными в геологическом задании (αПС и Кпор). Тестирование подтвердило ранее сделанные специалистами ГИС выводы. На рисунках 5.3.4-5.3.5 представлены соответствующие кроссплоты для интервала пластов АС11, полученные в тех же скважинах. Корреляционные связи не выделяются, точки располагаются на кроссплотах в виде облаков.

Сложнее обстоит дело с юрским интервалом разреза. Если отсутствие зависимостей между упругими свойствами юрских отложений и αПС и Кпор носит безусловный характер (рис. 5.3.6-5.3.7), то в случае использования кривых ГК в интервале пластов ЮС2-ЮС7 корреляционная зависимость носит неочевидный характер (рис. 5.3.8), что обусловлено сложным чередованием условий седиментации, сравнительно с неокомским интервалом.

При наличии определенной доли фантазии здесь можно выделить 3 отдельных зоны зависимостей. При этом желтым цветом с достаточно высокой степенью однозначности выделяются пласты ЮС2 и ЮС5. Сужение интервала расчета зависимости до отдельного пласта (ЮС2) сразу улучшает результаты расчета (рис. 5.3.9), но при этом разделение на 3 разных зоны сохраняется.

Рис. 5.3.2. Кроссплот между значениями акустических импедансов и ГК в интервале пластов группы АС11 в скважине Р-7522

Рис. 5.3.3. Сводный кроссплот акустических импедансов и ГК, полученный в интервале пластов группы АС11, в скважинах Р-7518, Р-7522, Р-7533

Рис. 5.3.4. Сводный кроссплот акустических импедансов и αПС, полученный в интервале пластов группы АС11 в скважинах Р-7518, Р-7522, Р-7533

Рис. 5.3.5. Сводный кроссплот акустических импедансов и Кпор, полученный в интервале пластов группы АС11 в скважинах Р-7518 и Р-7522

Рис. 5.3.6 Сводный кроссплот акустических импедансов и αПС, полученный в интервале пластов ЮС2-ЮС4 в скважинах Р-7518, Р-7522, Р-7533

Рис. 5.3.7. Сводный кроссплот акустических импедансов и Кпор, полученный в интервале пластов ЮС2-ЮС4 в скважинах Р-7518 и Р-7522

Рис. 5.3.8. Кроссплот между значениями акустических импедансов и ГК, полученный в интервале пластов ЮС2-ЮС7 в скважине Р-7522

В результате проведенного тестирования было принято решение в основных целевых интервалах (группы пластов АС11 и ЮС2-ЮС7) выполнить инверсию сейсмической информации в кубы кривых ГК. При этом в качестве целевой кривой ГК взята расчетная кривая коэффициента глинистости ДГК-индекс, характеризующаяся стабильным диапазоном значений.

Инверсия выполнена с использованием программного комплекса Hampson-Rassel. Для расчета прогнозных кривых использовалась опция нейронных сетей. При использовании нейронных сетей на первой стадии выполняется обучение сети на скважинных данных.

Рис. 5.3.9. Кроссплот между значениями акустических импедансов и ГК, полученный в интервале пласта ЮС2 в скважине Р-7522

Рис. 5.3.10. Оценка сходимости прогноза кривой коэффициента глинистости по сейсмическим данным (интервал пластов группы АС11) на стадии обучения сети

Рис. 5.3.11. Оценка сходимости прогноза кривой коэффициента глинистости по сейсмическим данным (интервал пластов группы АС11) после перекрестной проверки

На рисунках 5.3.10-5.3.11: черный цвет - расчетные кривые коэффициента глинистости по данным ГИС; красный цвет - прогнозные кривые; интервал, ограниченный синими линиями - интервал прогноза.

Результат инверсии по полному кубу данных в виде траверса, проходящего через ряд разведочных скважин, приведен на рисунке 5.3.12. Следует отметить, что интервал расчета инверсного разреза несколько расширен по сравнению с интервалом обучения для смягчения краевых эффектов. Как следует из представленного рисунка, появление в разрезе песчаных пропластков по данным ГИС с достаточно высокой степенью однозначности отображается на инверсных разрезах.

Несмотря на отсутствие зависимостей между упругими характеристиками и αПС и Кпор, был выполнен ряд тестовых просчетов с целью получения прогнозных кубов этих параметров интервале пластов АС11. Для сравнения, на рисунке 5.3.13 приведены разрезы прогноза коэффициентов глинистости, пористости и αПС, проходящие через скважину 7539.

Для юрского интервала была выполнена инверсия сейсмических данных для интервала разреза, включающего продуктивные пласты ЮС2 ЮС7.

Результаты представлены на рисунке 5.3.14.

В результате выполненной инверсии установлены зависимости между значениями акустических импедансов и ГК отдельно для меловых и юрских отложений, а так же получены кубы коэффициентов глинистости (Gamma-Ray) в комплексе Hampson-Rassel отдельно для двух продуктивных интервалов: группы пластов неокома АС110-АС11 и юры ЮС0-ЮС7, которые были переданы для интерпретации.

Рис. 5.3.12. Вертикальный траверс по кубу коэффициента глинистости (интервал пластов группы АС11)

Рис. 5.3.13. Сопоставление разрезов по кубам: а) Кпор; б) αПС; в) коэффициента глинистости (интервал пластов группы АС11)

Рис. 5.3.14.Вертикальный срез по кубу коэффициента глинистости (интервал пластов ЮС2-ЮС7)

На рисунках 5.3.12.-5.3.14: черный цвет кривых ГИС - кривые коэффициента глинистости; красный цвет кривых ГИС - кривые αПС.

6. БЕЗОПАСТНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

.1 Охрана труда и техника безопасности

Сейсморазведочные работы партией должны проводиться в соответствии с «Инструкцией по сейсморазведке» с соблюдением «Правил безопасности при геологоразведочных работах».

Взрывные работы с целью постановки сейсморазведочных работ должны осуществляться в соответствии с "Едиными правилами безопасности при взрывных работах" и проектом на производство буровзрывных работ.

Организация работы по безопасности труда в партии, включает в себя:

-       определение обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасных условий труда;

-       порядок обучения персонала безопасным методам работы;

-       порядок ведения документации по безопасности труда;

-       порядок ведения оперативного (поэтапного) контроля за состоянием условий труда.

И должна осуществляться в соответствии с "Основными положениями об организации работы по охране труда в нефтяной промышленности".

Ответственным за состояние и постановку работы по безопасности труда в партии является начальник партии. Решение этих задач осуществляется им с привлечением специалистов партии, которые несут ответственность за организацию работы по безопасности труда на руководимых ими участках работ.

Для создания условий, способствующих обеспечению безопасности труда, специалистами партии должна вестись техническая документация согласно "Перечню обязательной документации для сейсмопартий", согласованному и утвержденному с Управлением Тюменского округа.

К техническому руководству работами (горными, буровыми или взрывными) согласно "Положению о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России", утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19 ноября 1997г. должны допускаться лица, имеющие законченное специальное горнотехническое (высшее или среднее) образование или специальные курсы, дающие право руководства работами.

На работы со сложным содержанием труда, на особо опасные работы, на работы по обслуживанию машин, механизмов, специального оборудования, вездеходов (например, взрывник, машинист буровой установки, водитель автомобиля, вездехода, тракторист, электрогазосварщик, машинист подъемника каротажной станции и т.д.) должны приниматься лица, имеющие документ о профессиональном обучении или пройти обучение согласно "Типовому положению о профессиональном обучении рабочих...".

С целью выявления противопоказаний для работы в полевых условиях в районах Крайнего Севера и районах, приравненных к Крайнему Северу, а также предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда, все лица, принимаемые в сейсмопартию, в соответствии с Положением №90 от 14 марта 1996 г. "О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда" должны проходить обязательные предварительные медицинские осмотры, а затем с учетом профиля и условий их работы периодические медосмотры.

Для защиты от неблагоприятного воздействия внешней среды, опасных и вредных производственных факторов все работники партии должны обеспечиваться пригодной для носки спецодеждой и спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно действующим нормам.

Спецодежда и спецобувь, бывшие в употреблении, должны выдаваться только после стирки, ремонта и дезинфекции.

При работе на открытом воздухе и отрицательными температурами к руководству принимается решение ЯНАО "О работе на открытом воздухе в холодное время года". Организация работ по охране труда осуществляется в соответствии с "Системой управления охраной труда в организациях и на предприятиях Мингео СССР". Сейсморазведочные партии, осуществляющие работы в лесных местах, должны регистрироваться в органах Государственной лесной охраны и штабах ГО по месту проведения сейсмических исследований, расположения основных подбаз и стоянок (Письмо Мингео РСФСР от 4.06.86г. № Ст 12/12-308).

 

.1.1 Оценка санитарно-гигиенических условий труда сейсмопартии

Сейсморазведочные работы проводятся в зимний период года. Температура воздуха опускается до -40° С.

Все принимаемые на работу люди, должны проходить медосмотр на пригодность к работе в районах, приравненных к Крайнему Северу в полевых условиях. Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, которая должна обладать высокими теплоизоляционными свойствами (ватные костюмы, валенная обувь, полушубки и др.), защитными и другими средствами индивидуальной защиты, согласно отраслевым нормам. Всем работникам должны быть сделаны необходимые прививки. В соответствии с требованием техники безопасности все работники сейсмопартии должны быть обучены правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а так же умение делать искусственное дыхание. На всех производственных объектах должны быть аптечки с необходимым набором медикаментов. Все производственные объекты должны быть обеспечены питьевой водой. В летнее время для защиты от кровососущих насекомых работники сейсмопартии должны быть обеспечены в достаточном количестве препаратом "Дета", а также противоэнцифалитными костюмами, марлевыми пологами и накомарниками. На территории базы и подбазы сейсмопартии должен поддерживаться санитарный порядок и чистота, а также необходимо бесперебойное функционирование бани.

Эксплуатация буровых установок сопровождается интенсивным шумом и вибрацией, вредно действующих на здоровье работающих. В связи с этим необходимо иметь индивидуальные средства защиты: наушники, шлемы (каски), эластичные вкладыши, беруши, тампоны из волокнистых материалов. Средства индивидуальной защиты должны иметь высокую эффективность, обеспечивать прием предупредительных сигналов, быть простыми и удобными в эксплуатации. Помимо шума негативное воздействие на здоровье человека оказывают вибрации. Транспортные вибрации существуют при перевозке людей к месту работы и обратно, при работе на тяжелой технике (тракторах, бульдозерах и т.п.). Транспортно-технологические вибрации ощущаются при производстве смотки и размотки сейсмокос, а технологические - в генераторной, у буровых станков и т.д.

Производственные площадки, территории баз (подбаз) должны содержаться в чистоте. Для сбора и хранения производственных и бытовых отходов должны оборудоваться мусорные ямы и контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Мусорные ямы, контейнеры и уборные должны устраиваться не ближе 30 м от производственных и жилых зданий в местах, исключающих загрязнение водоемов.

На базе (подбазе) должны оборудоваться помещение для приема пищи (столовая), баня и помещение для сушки спецодежды и спецобуви.

При обеспечении баз (подбаз) электроосвещением должны соблюдаться "Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации электроустановок в сейсмопартиях. Работники партии должны обеспечиваться достаточным количеством воды для питья и приготовления пищи.

6.1.2 Нормирование метеорологических условий на производстве

По тяжести все работы делятся на три категории:

3.      Легкие работы, требующие затрат энергии до 150 ккал/ч. и связанные с небольшими физическими напряжениями;

4.      Работы средней тяжести, связанные с затратой энергии от 150 до 250 ккал/ч., связанные с постоянной ходьбой, переноской небольших тяжестей (до 10 кг) и выполняемые стоя;

.        Тяжелые работы с затратой энергии более 250 ккал/ч., связанные с систематическими физическими напряжениями, а также с постоянным физическим напряжением и переноской тяжести свыше 10 кг.

При работе на открытом воздухе для людей используют навесы, палатки с двойным пологом, землянки.

Профилактика охлаждения и переохлаждения, а также обморожений при охлаждающем микроклимате на открытом воздухе предусматривает следующие меры: обеспечение рабочих теплой спецодеждой и обувью в зависимости от климатического пояса местности. Организации перерывов для обогрева людей в специальных помещениях с температурой в них не ниже 24-260С; сокращение продолжительности рабочей смены, либо прекращение работ в зависимости от “жесткости погоды”.

Жесткость погоды, согласно рекомендациям определяют по формуле:

Ж = Т+С·К, где

Ж - жесткость погоды, (баллы);

Т - температура воздуха в С;

С - скорость наружного воздуха, м/с;

К - коэффициент (при С<5 м/с К=1, при С>5 м/с К=2).

Пример:

Т = 300С;

С = 6 м/с;

К = 2

Ж = Т+С·К = 30+6·2 = 42

Рекомендуется прекращать работы при Ж=30 и выше с учетом климатических условий. В Тюменской области - 40 баллов. Комфортный микроклимат в помещениях в холодный или переходный период создают с помощью отопления: центрального, местного или воздушного.

На открытых площадках можно рекомендовать создание искусственного микроклимата и использование средств индивидуальной защиты.

 

.1.3 Анализ источников шума и вибрации

Механические колебания частиц любой упругой среды передаются по воздуху. Если эти колебания достаточно сильны, не успевают погаснуть в воздухе и имеют определенную (от 16 до 20000 Гц) частоту, то они могут воздействовать на орган слуха человека, вызывая ощущение звука.

Механические колебания материальных систем могут ощущаться человеком как отдельные толчки, вибрации (весь диапазон от 0 до 500 Гц) и в зависимости от частоты и амплитуды могут вообще не ощущаться. Вибрации, передаваясь отдельным частям тела и органам, могут вызвать стойкие и болезненные изменения.

Особенно опасно их действие на центральную нервную систему.

Для своевременной и правильной борьбы с шумом и вибрацией необходим постоянный контроль за их параметрами на рабочих местах.

Для этого применяют механические вибрографы Грейгера. Виброизмерительный прибор ВИГ1-4 в состоянии зарегистрировать вибрации с амплитудой перемещения от 0,005 до 1,5 мм и частотами до 200 Гц.

6.1.4 Электробезопасность и молниезащита

При полевых работах используется оборудование, получающее питание непосредственно от сетей напряжением 220 В.

Меры защиты при эксплуатации электроустановок:

-       использование токов низкого напряжения (12-36 В), постоянных токов небольших величин, использование высоких частот;

-       привитие работающим навыков безопасной эксплуатации электрооборудования;

-       контроль и профилактика повреждений изоляции;

-       обеспечение недоступности токоведущих частей;

-       использование защитного заземления и зануления;

-       использование защитного отключения;

-       применение средств защиты и предохранительных приспособлений.

К электрозащитным средствам, применяемым на производстве, при эксплуатации электроустановок, относят: изолирующие штанги и клещи; токоизмерительные клещи и указатели напряжения; монтерский инструмент с изолированными рукоятками; диэлектрические подставки, боты, галоши, перчатки, коврики.

Защитное заземление - самое массовое средство защиты в электроустановках. Нетоковедущие части электрооборудования могут оказаться под напряжением (в случае аварии). Прикосновение человека к таким частям опасно. Для снижения опасности прикосновения и создается защитное заземление - соединение металлических нетоковедущих частей оборудования с землей или ее эквивалентом. Такое заземление обязательно устраивают в помещениях с повышенной опасностью или в особо опасных местах при номинальных напряжениях электроустановок выше 36В для переменного и НОВ для постоянного тока, а в помещениях без повышенной опасности - при напряжении 500В и выше. Во взрывоопасных помещениях требуют обязательного устройства защитного заземления электроустановок независимо от величины их напряжения.

Мероприятия по молниезащите производственных зданий и сооружений:

Молниезащита - комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загорании, и разрушений, возникающих при воздействии молнии и других проявлений атмосферного электричества.

По степени опасности поражения молнией производства делятся на три категории: к 1-ой относятся взрывоопасные производства классов В-I и В-И; ко 2-ой категории относятся взрывоопасные производства классов B-Ia, B-I6, В-1г, и В-1в; к 3 категории относятся пожароопасные производства классов П-I, П-И, П-Па, П-Ш.

6.1.5 Организация противопожарного состояния объекта

Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на базах партии возлагается на начальника сейсмопартии или его заместителя. Ответственность за соблюдение противопожарных правил, за противопожарное состояние, выполнение противопожарных мероприятии в отрядах, мастерских и других производственных объектах несут руководители отрядов, цехов участков, а при их отсутствии - лица исполняющие их обязанности. Территория и все производственные объекты партии содержатся в чистоте и систематически очищаются от отходов производства. Все отходы производства убираются в специально отведенные места. Ликвидируемые отходы уничтожаются с учетом того, чтобы не нанести вред экологии, металлолом сдается.

Персонал, занятый на проведении работ, должен пройти специальную противопожарную подготовку, которая состоит из первичного и вторичного противопожарных инструктажей и строго соблюдать:

Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий;

Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

Все производственные, складские, подсобные, бытовые, жилые помещения и другие объекты должны быть обеспечены противопожарным оборудованием в соответствии с "Нормами обеспечения объектов противопожарным оборудованием" ("Приложение III к Правилам пожарной безопасности для геологоразведочных организаций").

Расстояния между вагончиками (балками), а также от них до стационарных складов, стоянок машин и объектов иного назначения не менее 15 метров, а между складами ГСМ не менее 100 метров. В вагончиках запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, устанавливать на окнах металлические решетки, сушить спецодежду около обогревательных печей. На базах партий, поселках устанавливается пожарный щит, на котором находятся два топора, две лопаты, лом, багор, два пожарных ведра, ящик с песком и с лопатой, бочка с водой. В каждом вагон доме устанавливается огнетушитель. Шиты, для крепления пожарного инвентаря, окрашиваются в белый цвет с красной окантовкой шириной 20-55 мм. Запрещается использование противопожарного инвентаря для хозяйственных, производственных и прочих нужд не связанных с пожаротушением.

Все объекты геологоразведочных работ, расположенные в лесных массивах, регистрируются в лесхозах, на территории которых они расположены. Поскольку собственно сейсморазведочные работы проводятся в зимний период, вероятность лесных пожаров связана только с прорубкой трасс сейсмопрофилей. Обрубка сучьев и обеспечение плотного прилегания к почве хлыстов деревьев являются вполне достаточным мероприятием, чтобы не повысить существенно пожарную опасность лесного массива после прорубки трасс сейсмопрофилей.

6.1.6 Работа с горючесмазочными материалами (ГСМ)

При работе с горюче-смазочными материалами должны соблюдаться следующие правила:

площадка для склада ГСМ устраивается в наиболее низкой отметке рельефа, очищается от сухой травы, валежника и имеет обваловку высотой не менее 0,5 м во избежание растекания жидкости в случае аварии;

расстояние от площадки ГСМ до жилых вагончиков, стоянок автотракторной техники, производственных помещений, передвижных электростанций и т. д. должно быть не менее 50 м;

до начала пожароопасного периода площадка ГСМ должна быть удалена на 50 м от хвойного леса и на 20 м от лиственных насаждений, при этом вся пожарозащитная зона, т. е. пространство между площадкой и стеной леса, очищается от валежника и сухостоя;

заправка ГСМ производится при помощи насосов, при этом используются воронки и поддоны, исключающие попадание ГСМ на почву;

при хранении, погрузке и транспортировке ГСМ исключается возможность утечек и разлива ГСМ на почву и в водоемы.

 

.1.7 Работа с взрывчатыми веществами

Взрывные работы будут производиться в соответствии с требованиями "ЕПБВР" изд. 1986г. и "Проектом на производство взрывных работ" содержащим подробные сведения по технологии проведения взрывных работ.

Основной запас взрывчатых материалов будет храниться на исходных складах подразделений подрядчика, на участках работ - на кратковременных передвижных складах типа "Контейнер".

В соответствии с технологией буро-взрывных работ, в целях предупреждения несчастных случаев, все отработанные скважины будут ликвидироваться.

С целью недопущения, в отдельных случаях, опасных последствий взрывов для хозяйственной деятельности других организаций, руководство сейсмопартии перед началом полевых работ согласовывает условия ликвидации последствий взрыва с местными властями.

Завершение всех восстановительных работ на профилях оформляется актом.

6.1.8 Освещенность на рабочем месте

Для создания благоприятных условий труда важное значение рациональное освещение производственных помещений и рабочих мест.

При сейсморазведочных работах в полевых условиях 60% всех работ ведутся на открытом воздухе при естественном освещении. При чрезвычайных ситуациях сейсморазведочные работы и сопутствующие работы могут проводится в ночное время суток, в условиях темноты. Такие ситуации предполагают использование дополнительного искусственного освещения. Освещение на рабочем месте должно быть не менее 300 лк.

В таблице 6.1.8 приведена проектируемая освещенность рабочего места

Таблица 6.1.8.1

Нормы освещенности на геофизических работах

Места освещения

Плоскость (Г-горизонтальная, В-вертикальная) нормирования освещенности; высота плоскости над полом

Нормы освещенности рабочих поверхностей, лк



При общем освещении

При комбинированном освещении



От ламп накаливания

От люмиесцентных ламп и аналогичных

От ламп накаливания

От люмиесцентных ламп и аналогичных

Места установки измерительных приборов

Г; 0,5-1,5

100

150

200

300

Места установки датчиков измерительных приборов

Г, В; 0-1,5

20

30

-

-


.2 Экологичность проекта

Данный раздел проекта предусматривает комплекс природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение или полное исключение возможных отрицательных последствий для окружающей природной среды при проведении сейсморазведочных исследований.

В соответствии со статьями Земельного Кодекса РСФСР от 25.04.91г. поисковые сейсмические работы проводятся без изъятия земельного участка у землепользователя. Согласно статье 18,21 Закона РСФСР «О плате за землю» платежи за временное пользование землей зачисляются в районный бюджет землепользователя, в размере, установленном договором.

Охрана окружающей среды включает выполнение следующих мероприятий:

охрану атмосферного воздуха от загрязнения;

охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;

охрану лесов;

охрану растительности и животного мира;

восстановление земельного участка;

Ответственность за нарушения требований по охране окружающей среды возлагается на руководителей партии, отрядов, бригад.

Основными источниками загрязнения и повреждения окружающей среды в процессе сейсморазведочных работ будут являться:

рубка леса;

нарушение водного режима рек и озёр;

нарушение почвенного покрова.

Перед началом работ осуществляется выбор территории для базы сейсмопартии и строительства производственных объектов в соответствии с нормами санитарии и при согласовании с землепользователями. В процессе производства сейсморазведочных работ должны соблюдаться нормы и правила лесопользования, охотрыбинспекции, пожарной безопасности и другие, утвержденные органами Российского законодательства.

.2.1 Охрана лесов

Проектируемые полевой лагерь, места стоянок и склад ГСМ размещаются на нелесных землях, в крайнем случае - на малопродуктивных, низкобонитетных лесных землях, преимущественно на невозобновляющихся вырубках, гарях, пустырях, прогалинах, в низкополнотных насаждениях.

Рубка профилей производится ручным инструментом и мотобензопилами. Вырубленная древесина используется для собственных нужд: строительства переправ, стланей, отопления вагон-домов.

На участках с переувлажненной почвой разрешается укладывать порубочные остатки равномерно по трассе - с целью повышения проходимости машин, предохранения почвы от уплотнения, разрушения травяно-мохового покрова и образования колеи.

Категорически запрещается валка деревьев и расчистка трасс бульдозером. При этом не допускается высота пней более 1/ 3 диаметра среза или 10 см для деревьев тоньше 30 см.

За пределами трасс сейсмопрофилей не допускаются:

проезд и стоянка машин и механизмов (за исключением специально отведенных мест);

повреждение деревьев, подроста, растительного и напочвенного покрова;

складирование строительных материалов, загрязнение нефтепродуктами и захламление территории; оставление на прилегающих к профилю полосах шириной 10 м сухостойных, зависших и наклоненных на профиль деревьев;

повреждение квартальных, визирных, граничных и деляночных столбов.

В пожароопасный период запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (т. е. очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения горения;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или другими горючими веществами обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

В пожароопасный сезон, т. е. в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, сейсмопартия обеспечивается противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров (лопаты, топоры, ведра, пилы, грабли, рукавицы, аптечки первой помощи и пр.).

Сейсморазведочные работы производятся без изъятия земельных участков из состава лесного фонда. Изъятию подлежат только древесные ресурсы при прорубке трасс сейсмопрофилей.

Для уменьшения негативного воздействия на растительность при проектировании сейсморабот сетка профилей закладывается с учетом уже существующих профилей и трасс, квартальных просек лесоустройства и подъездных путей. Кроме того, при проектировании учитывается возможное обустройство месторождения в будущем. Профили закладываются таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать под коридоры коммуникаций, не вырубая для этого дополнительные просеки.

.2.2 Охрана водных источников

Гидрографическая сеть участка представлена правыми притоками р.Обь: Вынга, Минчимкина, Быстрый Кульеган, Большая Кучиминеха. На заболоченных участках территории множество озер. Наиболее крупные: Паврин Тор, Варин Тор, Ай Корявин Тор, Корявин Тор, Этель-Нерым Тор, Вато Тор. Глубина промерзания озер и болот составляет 0.4-0.6 м.

Грунтовые воды встречаются на глубине от 4 до 15 м.

Для охраны водных ресурсов выполняются следующие требования:

водные преграды на реках шириной до 10 м преодолеваются по ограниченному числу переправ в местах, не требующих разрушения берегов для устройства съездов;

переправы изготавливаются из древесины при помощи 8 бревен - по 4 бревна под каждую колею переправляющейся техники. Если необходимо изготовить съезд, то расчищаемая при этом площадка по каждому берегу реки не должна превышать площадь 40 кв. м (10 х 4 м);

после окончания работ (не позднее 1 мая) бревна из переправ выносятся за пределы прибрежных полос, на высокое место и для быстрейшего перегнивания плотно укладываются на землю;

сооружение переправы из древесины через реки шириной более 10 м запрещается;

на участках сейсмопрофилей, пересекающих реки рыбохозяйственного значения, размещаются только сейсмокабели и сейсмоприемники для приема информации; запрещаются бурение взрывных скважин и взрывные работы. Пункты взрыва при этом выносятся за пределы водоемов. Кроме того размотка сейсмокабелей и расстановка сейсмоприемников на реках проводится только при наличии прочного льда, а это означает, что ихтиофауне не будет причинен ущерб. Для сбора жидких бытовых отходов оборудуются ямы-отстойники.

Помимо этого в водоохранных зонах запрещается: складирование леса, мусора и отходов производства; стоянка, мойка и ремонт автотракторного парка, заправка ГСМ; установка палаточных городков; размещение вертолетных площадок, полевого лагеря сейсмопартии, а также складов ВМ и ГСМ.

6.2.3 Охрана почв

Для охраны почвенного покрова при проведении запроектированных работ предусматривается выполнение ряда мероприятий:

. Согласование с землевладельцами, администрацией района и области на использование земель для ведения полевых работ.

. Для снижения уплотнения почв и предотвращения уничтожения плодородного слоя прокладывать сеть профилей с использованием уже существующих дорог и просек, запрещается движение техники вне утверждённых линий сейсмопрофилей.

. Проектируемые геофизические исследования проводятся в зимнее время, по устойчивому снежному покрову толщиной не менее 20 см. Участки профилей и дорог, где снежный покров менее 20 см, подлежат объезду..

. Предусматриваться ограничение количества мест пересечения рек с целью минимизации производства работ в их поймах..

. По окончании взрывных работ производится ликвидация последствий. При бурении скважины на глубину, предусмотренную техническим проектом, весе заряда 0.5 кг и при отсутствии выбросов газов, устье скважины остаётся равным её рабочему диаметру, то есть разрушения устья не происходит. В весеннее время скважина заполняется талой водой, происходит растепление породы, оплывание ствола и самоликвидация..

Ликвидация последствий БВР в заселенной местности и на сухих участках профилей производится путем герметизации устья скважины деревянной пробкой длиной 0.8 м и диаметром, несколько большим диаметра скважины.

. Заложенные объекты строятся по типовым проектам, с включением в них требований экологической защиты окружающей среды. Склад ГСМ устанавливается на специально отведённой площадке, на расстоянии не менее 50 м от жилого лагеря, стоянок техники, производственно-складских помещений. Здесь же хранится и тара из-под ГСМ. Площадка для хранения ГСМ в летний период очищается от сухой травы и валежника, окапывается канавой шириной 1м и глубиной 0,5м. Слив ГСМ с бензовозов производится по герметичной сливной магистрали (шланги, соединения и пр.). Заправка ГСМ производится при помощи насосов или самотеком. Все емкости с нефтепродуктами укомплектовываются воронками и поддонами, исключающими попадание ГСМ на землю. Расфасованные ГСМ хранится в герметичной таре. Участок расположения площадки расфасованных ГСМ обеспечивается средствами пожаротушения и ликвидации разливов нефтепродуктов (ящики с сухими опилками, сухим песком).

При работе отрядов по сейсмическим профилям, а также в местах ночного отстоя или ремонта техники, соблюдаются следующие требования:

на территории базы стоят специальные контейнеры под твердые бытовые отходы;

все горюче-смазочные материалы находятся в плотно укупоренной таре, не допускающей их разливов;

отработанные в двигателях масла собираются в специальные ёмкости и сдаются в организации, занимающиеся приемом отходов;

взрывные провода, выброшенные из скважины при взрыве, собираются взрывником и захороняются в месте с производственными отходами;

категорически запрещается оставлять на отработанном профиле любые материалы, связанные с производственной деятельностью отряда;

металлолом собирается и сдается в специализированные организации по его приему;

сжигание отходов отработанного масла и разлитого ГСМ категорически запрещается.

После окончания работ база ликвидируется: производится очистка площадок ремонта техники и мест отстоя передвижных складов от остатков нефтепродуктов, всей территории от бытового и производственного мусора с захоронением отходов. По завершении всех видов работ производятся контрольные проверки ликвидации последствий сейсморазведочных работ.

6.2.4 Охрана окружающей среды (ООС) на базе (подбазе) сейсмической партии, на местах производства работ

1) Выбор территории расположения производственных и жилых палаток и вагон домов на базе (подбазе) партии производится в соответствии с санитарными нормами.

) Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду в смету заложены расходы, на:

-        устройство площадок для подбаз;

-       ликвидацию подбаз после окончания полевого сезона и перебазировку на новые места, рекультивацию территории;

-       строительство туалетов и выгребных ям и их последующую ликвидацию.

) В смете предусмотрено изготовление специальной тары для сбора производственных и бытовых отходов, ветоши -8 шт.

) По охране животного мира предусматриваются следующие мероприятия:

-        в запрещенные сроки охоты исключаются случаи нахождения охотничьих ружей в местах производства работ;

-       охота на дичь и рыбная ловля разрешена лицам, имеющим на это право, с соблюдением сроков и правил охоты и рыбной ловли.

В целях сохранения мест обитания и размножения животных, от разрушения, предусматривается:

-        ограничение количества мест пересечения рек с целью минимизации производства работ в речных пойменных местах,

-       запрещается движение тракторно-вездеходной техники вне утвержденных линий сейсмопрофилей-визир, дорог, зимников.

) После окончания полевого сезона будет проведена ликвидация всех последствий работ, земля, использованная для геофизических работ, будет сдана лесхозу и/или земельному комитету, что должно оформляться соответствующими необходимыми документами. Будет произведена очистка площадок ремонта техники и мест передвижных складов от остатков нефтепродуктов, территория подбазы - от бытового и производственного мусора с захоронением отходов, будут демонтированы все сооружения. Материальные ценности, которые не были использованы при производстве полевых работ будут отправлены на базу экспедиции.

) Руководители сейсмической партии, отрядов и бригад несут полную ответственность за выполнение требований по охране окружающей среды и пожарной безопасности.

Принятые проектом технологии прорубки трасс сейсмопрофилей и проведения сейсморабот практически исключает аварийные ситуации, которые могли бы нанести значительный ущерб окружающей среде. Наиболее вероятен разлив ГСМ. Для предотвращения отрицательного воздействия разливов на прилегающую территорию предусмотрен ряд природоохранных мероприятий по работе с ГСМ, в частности обваловка площадки ГСМ.

Работы, связанные с сейсмическими исследованиями, на проектной площади, проводятся в зимнем периоде, все топографо-геодезические работы осуществляются также зимой - при снежном покрове высотой не менее 20 сантиметров.

Для выполнения мероприятий и нормативных предписаний по охране окружающей среды, (ООС), проектом предусмотрены применения различных технологий и видов транспортных средств: вездеходы ГТТ и ГАЗ-71 с удельным давлением на грунт 0.17 - 0.23 кг/см2, трактора на уширенных гусеницах с удельным давлением на грунт 0.27 - 0.35 кг/см2 - в зависимости от веса трактора, тракторные сани из обсадных труб с шириной полозьев до 40 сантиметров и т.д. В залесенных водоохранных зонах, где рубка леса III-V категорий запрещена, многие технологические процессы осуществляются вручную, а перемещение пешими переходами. Указанные выше технологии и виды полевых процессов позволяют свести до минимума разрушительные воздействия, при толщине снежного покрова более 20 см, на окружающую природную среду и на большей части профилей и визирах - не нарушать поверхностный растительный почвенный слой. Возмещение землепользователю будет произведено согласно договора на аренду земли во временное пользование (согласно СМ РСФСР № 8 от 15.03.89г.).

Методические характеристики технологических процессов однозначно позволяют предположить, что экологическое равновесие природного комплекса в пределах площади работ сейсмических исследований будет самовосстановлено в течение одного года, после их проведения.

.3 Чрезвычайные ситуации

В районе проектируемых работ возможны следующие ЧС:

) техногенные (пожары, взрывы, отключение электроэнергии, тепла и воды);

) природные (паводковые наводнения, лесные и торфяные пожары, ураганы, сильные морозы. Метели и снежные заносы).

При проектировании сейсморазведочных работ будут использоваться взрывчатые вещества (тол и т.п.). Предполагаемое количество ВВ составит 10 тонн, т. е. приблизительно по 5 тонны на каждой подбазе.

Расчет безопасных расстояний при работах с взрывчатыми веществами:

Радиус смертельного поражения людей: Rспл = 1.84√Q

 

При Q = 5000 кг Rспл = 130,1 м


Радиус безопасного удаления при воздействии воздушной волны на человека рассчитывается по формуле: Rбез = 15√Qбез =1060 м

При наличии блиндажа это расстояние может быть сокращено в 1.5 раза. Минимально допустимые величины радиусов опасных зон при взрывных работах в скважине:

на устье - 50м;

на глубине более 50 м - 20 м;

при взрывах в шурфах и на поверхности - 100 м;

при взрывах в скважине - 30 м.

6.3.1 Предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного характера (аварийные выбросы)

При проведении работ в охранной зоне газопроводов необходимо соблюдать требования инструкции ВСП-51-1-80 Мингазпрома, изд.1980 г.

Линии газонефтепроводов должны быть вынесены на проектной схеме. Устанавливается зона для производства работ - 50 м по обе стороны газонефтепровода. С местом расположения запретной зоны будут ознакомлены под роспись все. На местности зона газонефтепровода будет обозначена аналогом “Осторожно! Газопровод!”.

Для предотвращения залповых выбросов дизтоплива и бензина, при перевозке горючего к месту производства сейсмических работ, проектом предусматриваются требования к передвижным складам ГСМ на санях:

опускается перевозка ГСМ в складах специального заводского изготовления;

патрубок слива ГСМ из емкости должен быть надежно защищен от возможного обрыва при транспортировке склада, особенно в лесистой местности;

запрещается перевозка ГСМ в складах, изготовленных не по типовому проекту, так как это может привести к разрыву швов емкости, разрывам мест крепления емкости к саням и аварийному выбросу топлива.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Состав ИТР, рабочих и служащих, принимающих участие в полевых работах СП

Сейсморазведка

1.

Главный геофизик партии

1 чел.

2.

Зам. нач. СП

1 чел.

3.

Гл. инженер

1 чел.

4.

Ответственный ВР

1 чел.

5.

Геофизик-оператор

1 чел.

6.

Механик

1 чел.

7.

Зав. Складом ВМ

1 чел.

8.

Геофизик

1 чел.

9.

Хоз-работы

4 чел.


Буро-взрывные работы (ССН-93 )

1.Начальник отряда1 чел.



2.

Буровой мастер

3 чел.

3.

Рабочий

32 чел.

4.

Механик -водитель

3 чел.


Топо-геодезические работы (ССН-93 выпуск 9, пункт 5.5)

1.Начальник отряда1 чел.



2.

Геодезист

1 чел.

3.

Техник-геодезист

4 чел.

4.

Рабочий

18 чел.

5.

Механик-водитель вездехода

4 чел.

6.

Тракторист


Сейсмобригада

(ССН-93 выпуск 5, табл. 14, гр.6; табл. 15, гр 9; табл. 16, гр. 8)

1.Начальник партии1 чел.



2.

Начальник отряда

1 чел.

3.

Геофизик I категории

1 чел.

4.

Геолог I категории

1 чел.

5.

Геофизик II категории

1 чел.

6.

Инжинер

3 чел.

7.

Техник

8 чел.

8.

Рабочий

28 чел.

5.

Механик-водитель вездехода

11 чел.

6.

Тракторист

2 чел.


Итого 138 чел.

Для разработки проектно-сметной документации привлекается следующий состав исполнителей:

1.

Главный геофизик партии

1 чел.

2.

Руководитель проектно-сметной группы

1 чел.

3.

Геолог I кат. ПСГ

1 чел.

4.

Гл. геофизик ПСГ

1 чел.

5.

Геофизик I кат. ПСГ

1 чел.


Сроки выполнения работ приведены в табл. 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Сроки работ по периодам

Наименование

Продолжительность

периода

дней

начало

окончание

1. Проектно-сметный

61

01.05.2013

31.06.2013

2. Организационный

60

01.07.2013

31.11.2013

3. Полевой (топоработы)

134

01.11.2013

15.04.2014

4.Полевой (геофизические работы)

120

01.12.2013

30.04.2014

5. Ликвидационный

45

01.05.2014

30.05.2014


Учитывая параметры и условия полевых наблюдений, к нормам выработки при работе МОВ ОГТГТ применены следующие поправочные коэффициенты (ССН, вып.3, ч.1, 2003г.):

0.87

 - за работу зимой при темп. от -11 - -20оС (80% работ)

0.62

 - за работу зимой при темп. от -21 - -40оС (20% работ)

0.84

 - за работу при ежедневн. изменении расстановки 30%

0.83

 - за работу в зоне источников помех. (30% работ)


Буровые работы.

Породы по стволу скважины неустойчивы и требуют погружения зарядов непосредственно после бурения. Предусматривается бурение скважин полыми шнеками.

Общий объем бурения в пог.м. составит: 19950х15=299250 м. Расчет затрат времени на бурение взрывных скважин приведен в табл. 7.1.2.

Таблица 7.1.2

Расчет затрат времени в станко-сменах на бурение взрывных скважин

(ССН-92, вып.5, т.150)

 

Кате- гория пород

Объем бурения

Объем станко-смен



по категориям

чистого бурения



в %

в п.м

на 1 п.м.

на весь объем

Зима, шнековое бурение глубиной 15,0 м Количество скв - 19950 (одиночные скваж. МОВ ОГТ)

1

4,2%

12568

0,0055

72.24


2

9%

26932

0,0066

185.75


3

12,8%

38304

0,0089

356.24


4

25,5%

76309

0,0126

1004.74


5

48,5%

145136

0,0218

3306.23

Всего:


100%

299250

 

4925.2


Согласно ССН-92, вып.5,т.102,стр.8 на монтаж-демонтаж и переезды буровых установок при сейсморазведочных работах норма времени составляет 0,06 ст.м. Тогда 19950х0,06=1197 ст.м. В таком случае всего на буровые работы трудозатраты составят: 4925.23+1197=6120 ст.м.

В табл. 7.1.3 приведен расчет сметной стоимости геологоразведочных работ.

Таблица 7.1.4

Сводный расчет сметной стоимости геологоразведочных работ

Наименование работ и затрат

Един. изм.

Объем работ

Сметная стоимость единицы в совр.ценах в руб.

сметная стоимость по СНОР-93 в руб.

Индекс удорожания сметной стоимости работ

Сметная стоимость с коэфф удорож.

Сметно- финансовым расчетом в совр.ценах

Сметная стоимость всего в совр.ценах (руб)


2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Основные расходы

 

 

 

 

 

 

125 219 688

А

Собственно-геологоразведочные работы

 

 

 

 



122 729 008










1.1

Проектно-сметные работы

%

100

617

138 062

0,447

61 714

 

61 714

2.

Организация работ

%

100

34915

 

 

 

 

3 491 479

3.

Полевые работы-всего

руб

 

 

 

 

 

 

116 382 632

3.1

Геофизические

кв. км

500

112568

51 005 829

 

 

 

33 770 467

а)

Опытные работы

отр.см.

2

152177

456 006

0,589

268 588

35 765

304 353

б)

Геофизические 64-кр.

ф.наб.

19950

1655

49 476 651

0,589

29 141 747

3 880 525

33 022 272

3.2

Бурение взрывных скважин

п.м.

304002

166

86 586 661

0,582

50 393 437

 

50 393 437

3.3

Топоработы комплекс

км

2036,8

1023

 

 

 

 

2 083 064

а)

а) заготовка вех

шт.

5092

24

264 509

0,458

121 145

 

121 145

б)

б) разбивка профиля

км

2037

770

2 463 839

0,436

1 074 234

493 673

1 567 907

в)

в) заготовка кольев

шт.

20368

19

836 543

0,471

394 012

 

394 012

3.4

Рубка просек,1м

км

50,9

2165

277 614

0,397

110 213

 

110 213

3.5

Рубка просек,4м

км

967,5

26386

59 094 340

0,432

25 528 755

 

25 528 755

3.6

Проминка профилей

км

1018,4

1351

2 596 151

0,530

1 375 960

 

1 375 960

3.7

Строительство сланей

км

2

732348

6 718 784

0,218

1 464 695

 

1 464 695

3.8

Строительство переправ

км

0,02

618350

56 728

0,218

12 367

 

12 367

3.9

Спецматериалы

кг

6703,36

205,72

 

 

 

1 379 032

1 379 032

3.10

Амортизация вагон-домиков

мес.

3

88214

 

 

 

264 642

264 642

Ликвидация работ

%

100

27932

 

 

 

 

2 793 183

Б.

Сопутст.работы и затраты

 

 


 

 

 

 

2 490 680

1.

Стр-во зданий и сооружений

 

 

 

 

 

319661

2объекта

159 831

а)

Строительство туалета

 

 


57 602

0,196

11290

 

 

б)

Стр-во ЛЭП (монтаж и демонтаж опор)

 

 


289 734

0,418

121109

 

 

в)

Стр-во ЛЭП (монтаж и демонтаж проводов)

 

 


117 518

0,418

49123

 

 

г)

Строительсво ограды

 

 


135 024

0,332

44828

 

 

д)

Строительство склада ГСМ

 

 


307 957

0,303

93311

 

 

2.

Транспортировка грузов и

руб.

 

 

 

 

 

 

2 330 849


персонала собств. транспортом

 

 

 


 

 

 


II.

Накладные расходы -

руб.

 

 

 

 

 

25 043 938


20 %от основных расходов





 

 


III.

Плановые накопления -

руб.

 

 

 

 

 

21 036 908


14% от осн+накл. расходов





 

 


IV.

Компенсируемые расходы

руб.

 

 

 

 

 

 

10 740 752

1.

Полевое довольствие

руб.

 

 

 

 

 

 

4 636 000

2.

Льготы Севера

руб.

 

 

 

 

 

 

529 688

3.

Охрана недр и окружающей среды

руб.

 

 

 

 

 

 

5 000 000

4.

Ликвидация последствий БВР

руб.

 

 

 

 

 

 

232 740

5.

Аренда радиотелефона

руб.

 

 

 

 

 

 

25 000

7.

Аренда сейсмостанции

руб

 

 

 

 

 

 

317 324

V.

Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

305 000

1.

Плата за все виды экспертиз

руб.

 

 

 

 

 

 

305 000

VI.

Подрядные работы

руб.

 

 

 

 

 

 

633 268

1.

1. ж/д транспорт

руб.

 

 

 

 

 

 

633 268


Итого по смете без НР и ПН

руб.

 

 

 

 

 

 

11 679 020


(IV,V,VI)

 

 

 

 

 

 

 

 


Основные расходы с НР и ПН (I, II, III)

руб.

 

 

 

 

 

 

171 300 534


Всего по смете

 

 

 

 

 

 

 

182 979 554


НДС -18%

руб.

 

 

 

 

 

 

32 936 320


Всего

руб.

 

 

 

 

 

 

220 917 672

псевдоакустический инверсия сейсморазведочный геологический

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В данном дипломном проекте разработана методика поисковых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3D масштаба 1:25000 для уточнения геологического строения территории, а так же для уточнения границ ранее выявленных залежей;

Методика разработана с учетом особенностей геологического строения и географического положения района проектируемых работ, а так же с учетом ранее проведенных работ.

В специальной главе рассмотрена методика псевдоакустических преобразований. Описаны основные этапы процедуры, особенности и трудности, возникающие при ее проведении.

Проектом предусмотрены вопросы безопасности и экологичности проведения сейсморазведочных работ и произведен расчет сметной стоимости проектируемых работ.

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1.    Атлас: Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа / коллектив авторов, ГП ХМАО «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана». - Ханты-Мансийск, 2004.- 172 с.

2.      Боганик Г.Н., Гурвич И.И., “Сейсморазведка: Учебник для вузов”. Тверь, АИС, 2006 г., с. 522-525.

.        Бочкарёв В.С., Нестеров И.И. (мл.), Брехунцов А.М., Тектоника фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы. // Материалы Всероссийской научной конференции 29.09-2.10. 2008 г. Тюмень.

.        Кузнецов В.И. Элементы объемной (3D) сейсморазведки. Тюмень: Издательство «Тюмень», 2004 г.

.        Нежданов А.А., “Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных”, Тюмень: ТюмГНГУ, 2000 г., с. 7-35.

.        Отчет о научно-исследовательской работе «Обработка и интерпретация данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3D по Рогожниковскому, Быстринскому лицензионных участков, проведенных в полевой сезон 2008-2009 гг.»

.        Пигузов С.Ю. “Цифровые сейсморегистрирующие комплексы. Учебное пособие”, М., РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 1999 г.

.        Сейсмическая стратиграфия. Использование при поисках и разведки нефти и газа (под ред. Ч. Пейтона), М., Мир, 1982 г., 21 с.

.        Тектоническая карта мезозойско-кайнозойского платформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы под ред И.И. Нестерова, 1990

.        Тектоническая карта фундамента Западно-Сибирской плиты под ред. В.С.Суркова

.        Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты под ред. В.И. Шпильмана, 1999 г.

.        Туренко С.К., Кайгородов Е.П., “Методическое руководство «Программно-ориентированный пакет программ ПЛЭКС-СН”,Тюмень, ТюмГНГУ, 2000г.

.        “Уточненные стратиграфические схемы мезозойских отложений Западной Сибири”, Новосибирск, 2003 г. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 2004 г. - 114 с., прил. 3 на 31 листе.

.        Шериф Р., Гелдарт Л., “Сейсморазведка, 2 том”, М., Мир, 1987 г.

.        Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Приказ №108 от 22.02.93 г. Москва

.        ССН (сборник сметных норм на геологоразведочные работы), СНОР (сборник норм основных расходов) выпуск 3 часть 1, выпуск 9 (сейсморазведка) Москва 1993г.

.        Приложение к письму Геолкома России от 09.12.1992 № ЭЭ-61/2976. Методика «Определения затрат на обработку стандартного физического наблюдения сейсморазведочных работ на ЭВМ для практического применения и использования».

Похожие работы на - Детальное изучение геологического строения нижнемеловых, юрских и доюрских отложений на Февральском лицензионном участке, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!