1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

BỘ GIÁO dục đào tạo

149 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 149
Dung lượng 10,74 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LƠ 16-1 BỂ CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LƠ 16-1 BỂ CỬU LONG Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: 95 20 501 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài: “Đánh giá tiềm thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lơ 16-1 bể Cửu Long” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố Việt Nam giới Các nguồn tài liệu tham khảo trích lục theo quy định Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021 Tác giả luận án ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS TS - Nguyên hiệu trưởng trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội, PGS TS - Hội Dầu Khí Việt Nam, mơn Địa Chất Dầu Khí, Khoa Dầu Khí phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Mỏ Địa Chất, ban lãnh đạo anh chị em đồng nghiệp Phịng Địa Chất Cơng Nghệ Mỏ Cơng Ty Hồng Long - Hồn Vũ tận tình hướng dẫn, động viên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình nghiên cứu từ năm 2013 đến để hồn thành luận án Sự khích lệ động viên tinh thần gia đình suốt trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu trước lĩnh vực Việt Nam giới tác giả trích luận danh sách tài liệu tham khảo giúp tác giả bổ sung để hình thành luận điểm luận án, ý tưởng khoa học làm phong phú thêm kiến thức trang bị trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt vi Danh mục bảng ix Danh mục hình x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 10 1 Vị trí đối tượng nghiên cứu 10 Đặc điểm địa lý tự nhiên 10 Lịch sử thăm dò thẩm lượng 11 Đặc điểm địa chất 12 Địa tầng mỏ TGT 12 Cấu kiến tạo mỏ TGT 18 Liên kết phân đới vỉa 22 4 Mô tả vỉa chứa 24 Lịch sử hình thành phát triển địa chất khu vực nghiên cứu 25 Cơ sơ sở tài liệu luận án 30 CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP 32 Các đối tượng chứa dầu có trở suất thấp bể Cửu Long 32 2 Nguyên nhân gây đá chứa dầu điện trở suất thấp 33 2 Ảnh hưởng điều kiện kỹ thuật giếng khoan 33 2 Ảnh hưởng môi trường địa chất 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ CHỨA DẦU ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP 43 Thông số vỉa chất lưu ảnh hưởng đến điện trở suất đá chứa 43 iv 1 Độ rỗng 43 Độ bão hòa 44 3 Áp suất 44 Độ thấm 47 Chiều cao cột dầu (h) 49 Chiều dày hiệu dụng vỉa chứa dầu 50 Diện tích thân dầu 50 Nhiệt độ 51 Tính dính ướt 52 10 Sức căng bề mặt (IFT) 52 Các phương pháp nghiên cứu thơng số độ bão hịa nước đá chứa dầu khí điện trở suất thấp 52 Các tiêu chí xác định đá chứa dầu điện trở suất thấp 53 2 Sử dụng phương pháp đo điện trở trình khoan 55 3 Sử dụng thiết bị đo điện trở định hướng 57 Sử dụng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 58 Tính tốn độ bão hịa nước cho vỉa chứa có sét phân tán dựa tài liệu ĐVLGK 62 Phương pháp tính tốn độ bão hòa nước Sw dựa áp suất mao dẫn (Pc) 66 Phương pháp tính tốn độ bão hòa nước Sw dựa hàm J 68 Độ bão hào nước theo phương pháp Johnson 70 Độ bão hòa nước phương pháp Cuddy 70 10 Xác định độ bão hòa nước phương pháp Sket- Harrison 71 11 Xác định độ bão hòa nước phương pháp chất lượng đá chứa (RQI) 12 Xác định độ bão hòa nước theo độ rỗng chiều cao cột dầu 72 72 13 Xác định độ bão hòa nước chất lượng đá chứa biến thể (RQIm*h) 73 3 Chiều cao cột dầu 74 3 Tổng quan chung 74 3 Phương pháp xác định chiều cao cột dầu 75 v CHƯƠNG DỰ BÁO ĐỘ THẤM TUYỆT ĐỐI VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC CỦA CÁC VỈA CHỨA CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 90 Dự báo độ thấm tuyệt đối 90 1 Mơ hình lắng đọng trầm tích 90 Mơ hình dự đốn độ thấm tuyệt đối (Ka) 99 Dự báo hàm lượng nước mở vỉa 102 Độ thấm tương đối 102 2 Độ thấm tương đối mẫu lõi 104 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP MỎ TGT LƠ 16-1 106 Xác định độ bão hòa nước 106 1 Xác định độ bão hòa nước theo ĐVLGK 106 Xác định độ bão hòa nước theo áp suất mao dẫn (Pc) 106 Xác định độ bão hòa nước theo hàm J 108 Xác định chiều cao cột dầu theo ĐVLGK đối tượng nghiên cứu 113 Thể ranh giới nước tự đồ cấu tạo 119 Xác định độ thấm tuyệt đối 120 5 Dự báo hàm lượng nước mở vỉa 123 Đánh giá tiềm thấm chứa đối tượng nghiên cứu 125 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BHS : Mẫu chất lưu lấy điều kiện vỉa BS&W : Phần trăm hàm lượng nước khai thác (%) BVW : Nước bao quanh BVWSXO : Nước bao quanh khu vực đới ngấm CEC : Khả trao đổi Cation Core : Mẫu lõi DTC : Đường cong siêu âm sóng nén ĐVLGK : Địa vật lý giếng khoan EP : Áp suất dư- Excess Pressure (psi) FMI : Thiết bị đo hình ảnh giếng khoan fo : Tỷ phần hàm lượng dầu khai thác theo tính tốn (%) fw : Tỷ phần hàm lượng nước khai thác theo tính tốn (%) FWL : Ranh giới nước tự (m) h : Chiều cao cột dầu (m) H : Chiều dày vỉa chứa (m) Hef : Chiều dày hiệu dụng (m) IFT : Sức căng bề mặt (dyn/cm) J : hàm J function K : Độ thấm tuyệt đối (mD) Kcr : Độ thấm tuyệt đối tho mẫu lõi (mD) Ko : Độ thấm hiệu dụng dầu Kro : Độ thấm tương đối dầu Krw : Độ thấm tương đối nước Kw : Độ thấm hiệu dụng nước LLD : Đường cong điện trở đo sâu sườn ohm m LLS : Đường cong điện trở đo nông sườn ohm m LWD : Phương pháp đo địa vật lý giếng khoan khoan vii Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ MD : Chiều sâu theo thân giếng khoan MDT/RCI : Phương pháp đo áp suất thành hệ, nhiệt độ, lấy mẫu chất lưu dạng điểm MSFL : Đường cong đo vi hệ cực hội tụ cầu ohm m NMR/CMR : Thiết bị đo cộng hưởng từ hạt nhân FAC50 :Tướng trầm tích FLUO : Phát quang dầu khí FRAC :Tỷ phần dầu khí nước LITHOLOPGY : Thành phần thạch học NPHI (CNC) : Đường cong neutron OWC : Ranh giới dầu nước (m) OD : Optical density- mật độ chất lưu lấy mẫu Pc : Áp suất mao dẫn (psi) PLT : Tổ hợp thiết bị đo mặt cắt dịng PP_ST_DYN_TOOL: Hình ảnh giếng khoan động PP_CBA_STAT_TOOL: Hình ảnh giếng khoan tĩnh PORcr : Độ rỗng theo maauc lõi Qo : Lưu lượng dầu (bopd) Qw : Lưu lượng nước (bwpd) RCA : Phân tích mẫu lõi thơng thường Rh : Điện trở suất theo phương ngang (ohm m) RHOB : Đường cong mật độ (g/cm3) RHOZ (ZDEN) : Đường cong mật độ hệ (g/cm3) RQI : Chỉ số chất lượng đá chứa Rv : Điện trở suất theo phương thẳng đứng (ohm m) SEDL50 : Thạch học trầm tích S50C, RLA5 : Đường cong đo điện trở suất sâu ohm m SCAL : Phân tích mẫu lõi đặc biệt viii Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Sor : Độ bão hòa dầu tàn dư % Sw : Độ bão hòa nước chung Swi : Độ bão hòa nước ban đầu Swt : Độ bão hòa nước tổng Sw_J : Độ bão hòa nước tổng theo hàm J Swpc : Độ bão hòa nước tổng theo áp suất mao dẫn Swl : Độ bão hòa nước tổng theo LOG T2 : Thời gian phân rã nguyên tử H môi trường từ trường TVDss : Chiều sâu thẳng đứng XRD : Đo nhiễu xạ tia X ΔP : chênh áp suất (psi) μo : Độ nhớt dầu (cP) μw : Độ nhớt khí (cP) Фđ : Độ rỗng động Фe : Độ rỗng hiệu dụng (%) Фt : Độ rỗng tổng (%) D S T#1 (2885-2963) 2890 2910 5655 bopd & bwpd 2900 2920 2910 2930 Depth (m tvds s ) 120 2920 2940 2930 TGT-7X 2940 2950 Áp suất dư (psi) 2950 2960 2960 D epth (m tv ds s ) Chiều sâu tuyệt đối (mTVDss) 2970 2970 Chiều cao cột dầu (m) Dầu xuống tới xác định DST 2969 FWL xác định áp suất dư 2980 2990 Chú thích 2990 3000 Giếng khoan 3000 Ranh giới thân dầu đới chuyển tiếp Ranh giới dầu nước Nước lên tới tự 3010 TGT-7X -2965 m -2969 m 3010 -3037 m 3020 TGT-6X / TGT-3X Áp suất dư (psi) 3020 TGT-6X TGT-3X 2L_160 Chiều sâu tuyệt đối (mTVDss) 3030 3037 3040 Chiều cao cột dầu (m) FWL xác định áp suất dư 3050 3060 Hình 10 Thể ranh giới nước tự đồ cấu tạo tầng 2L3070 khu vực trung tâm 3080 Các ranh giới nước tự xác định cho tồn vỉa chứa thơng qua 3090 tính tốn áp suất dư dùng cho việc tính tốn dự đốn kết dịng 3100 khoảng mở vỉa giai đoạn phát triển mỏ Việc dự đoán chiều cao cột dầu, 3110 độ bão hòa nước ảnh hưởng trực tiếp đến k ết dự đoán hàm lượng nước khoảng mở vỉa Xác định độ thấm tuyệt đối Độ thấm tuyệt đối đối tượng nghiên cứu tác giả phân theo tướng địa chất dựa quan hệ rỗng thấm mẫu lõi sau kiểm chứng với kết độ thấm từ MDT/RCI kết đo dòng thực tế Mối quan hệ độ rỗng độ thấm dựa mẫu lõi theo tướng địa chất cho mơi trường đồng sơng ngịi hình 11 12 121 Mối quan K PHI mẫu lõi tướng tràn bờ K (mD) K (mD) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng lịng sơng Trànbờ Lịngsơng PHIE PHIE Mối quan K PHI mẫu lõi tướng bãi tràn K (mD) K (mD) K (mD) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng bùn Mối quan K PHI mẫu lõi tướng ngập lụt Bùn Ngậplụt BãiTràn PHIE PHIE PHIE Hình 11 Mối quan hệ độ rỗng độ thấm dựa mẫu lõi mơi trường sơng ngịi Mối quan K PHI mẫu lõi tướng chảy chìm K ( m D ) K ( m D ) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng trọng lực Trọng lực Chảy chìm PHIE PHIE Mối quan K PHI mẫu lõi tướng sông SF K ( m D ) K ( m D ) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng ven hồ Ven hồ Cửa sông SF PHIE PHIE Mối quan K PHI mẫu lõi tướng bùn đầm hồ K ( m D ) K ( m D ) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng cửa sông MB Cửa sông Bùn đầm hồ PHIE PHIE Hình 12 Mối quan hệ rỗng thấm dựa mẫu lõi theo tướng trầm tích đầm hồ 122 Như tướng trầm tích phải dự báo trước dự báo độ thấm, tướng trầm tích dự báo dọc theo giếng khoan theo phương pháp ANN với khoảng có mẫu lõi lựa chọn khoảng training, tướng địa chất - độ rỗng hiệu dụng (PHIE) - hàm lượng sét (Vcl) khoảng mẫu lõi giá trị đầu vào để xây dựng mơ hình dự báo tướng địa chất sau dùng mơ hình để dự báo cho toàn giếng khoan Tướng trầm tích dự báo so sánh với tướng trầm tích mẫu lõi với độ sai biệt nhỏ Để nâng cao mức độ tin tưởng mô hình dự báo tướng trầm tích, cách để ẩn giá trị tướng khoảng có mẫu lõi sau dùng giá trị tướng nội suy để so sánh với giá trị ẩn Nếu độ sai biệt nhỏ 3% coi chấp nhận Tại đối tượng nghiên cứu tướng trầm tích dự đốn cho toàn giếng khoan khai thác sau kiểm chứng mối quan hệ độ rỗng độ thấm khoảng mở vỉa so sánh với độ thấm vỉa điểm đo RCI hình 13 14 Mối quan K PHI mẫu lõi tướng tràn bờ Lịng sơng K (mD) K (mD) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng lịng sơng Ngập nước PHIE PHIE Mối quan K PHI mẫu lõi tướng tràn bờ/bãi tràn K (mD) K (mD) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng bùn Tràn bờ Bãi Tràn Bùn PHIE Hình 13 Mối quan hệ độ rỗng độ thấm cho môi trường sơng ngịi kiểm chứng với kết đo dịng 123 K (mD) K (mD) Mối quan K PHI mẫu lõi tướng trọng lực/của sông Mối quan K PHI mẫu lõi tướng chảy chìm Mối quan K PHI mẫu lõi tướng ven hồ Venhồ Chảychìm Trọnglực CửasơngMB PHIE Mối quan K PHIE Mối quan K PHI mẫu lõi tướng bùn đầm hồ AllvàRCA PHI mẫu lõiplugs Kớng tư ửa andcPorosông SF 10000 00 1000 00 y = 0008e43 877x R² = 8508 100 00 10 00 K (mD) Kcr, mD K (mD) 00 10 CSandFlatSF ửasông PLT 01 Bùnđầmhồ MDT/RCI Expon (SandFlat) 00 000 050 100 150 200 250 300 Porocr, PHIE v/v PHIE Hình 14 Mối quan hệ độ rỗng độ thấm cho môi trường đầm hồ kiểm chứng với kết đo dòng Như dựa quan hệ rỗng thấm mơi trường sơng ngịi trầm tích lịng sơng có tích chất thấm chứa tốt sau đến cá trầm tích tràn bờ trầm tích chảy tràn Trong mơi trường đầm hồ trầm tích trọng lực cát kết cửa sơng có tính chất thấm tốt trầm tích ven hồ (lake shoreface) trầm tích chảy rối 5 Dự báo hàm lượng nước mở vỉa Dựa độ thấm tuyệt đối phân năm loại đá chứa tương ứng với năm bảng độ thấm tương đối chuẩn hóa (Normalize) dựa điểm nút (endpoints) bao gồm: Swi, kro, Sor, krw Hàm lượng nước vỉa dự báo xác có độ tin cậy cao phục vụ cho cơng tác mở vỉa khai thác nhiệm vụ trọng tâm đề tài này, phương pháp luận tiếp cận xuyên suốt từ đầu hàm lượng nước (Water cut) đối sánh với tất khoảng mở vỉa thực tế với số liệu đo PLT Kết cho thấy khác biệt dự báo thực tế 6% cho toàn giếng hoàn toàn chấp nhận Hàm lượng nước dự báo xác đóng góp vào chiến lược mở vỉa Các vỉa có hàm lượng nước thấp ưu tiên khai thác trước Các vỉa có hàm lượng nước tương tự mở vỉa nhau, vỉa dự báo có hàm lượng nước vỉa 124 (Water cut) cao mở vỉa sau Thời điểm để đưa vỉa có hàm lượng nước cao vào khai thác hàm lượng nước khai thác với hàm lượng nước dự báo Các vỉa có hàm lượng nước thấp có độ thấm thấp ưu tiên khai thác trước, vỉa có độ thấm cao mở vỉa bổ sung sau Như nâng cao hệ số thu hồi giếng khoan Nếu khai thác gộp vỉa có độ thấm thấp vỉa có độ thấm cao vỉa có độ thấm thấp không khai thác Dự báo hàm lượng nước trước mở vỉa dự báo lưu lượng ban đầu giếng khoan sở để dự báo sản lượng khai thác (bảng 2) Bảng Dự báo hàm lượng nước giếng A khu vực phía bắc mỏ H1-5P (5 2U/L) PLT 2U_080 3129 3134 Perf Length (m) 45 2U_090/100 3137 3143 243 243 3019 17 385 013 1163 39 6489 8% 864 0% 2U_110/120 3146 3154 75 300 285 898 41 476 000 24 00 320 0% 683 0% 2U_130 3157 3160 35 300 199 392 15 476 000 187 00 906 0% 276 0% 5 2L_010 3163 3171 75 300 267 604 62 476 000 287 00 5852 0% 428 0% 2L_080 /090 3213 3219 304 304 1922 30 476 000 915 00 8882 0% 836 0% 8878 21 35,831 2% 3729 0% Unit Top Perf Btm Perf (mMD-BRT) (mMD-BRT) Sw Sw KFLOW Netpay Kro Krw 52 385 013 (original) (mD) (m) 243 243 2043 35 Ko Kw Ko*H (mD) (mD) (mD*ft) Oil Water BSW 787 26 13382 8% 642 0% WCT Bảng Dự báo hàm lượng nước giếng B khu vực phía trung tâm mỏ H4-14P (5 2U) Unit 2L_010 2L_020 2L_030 2L_040 2L_050 2L_060 2L_070 2L_080 2L_090 Top Perf (mMDBRT) 3789 3797 3804 3816 3826 3831 3839 3850 3857 PLT Btm Perf (mMDBRT) 3795 3802 3808 3822 3829 3837 3843 3853 3861 Perf Length (m) 60 45 45 60 30 55 40 25 40 Sw 400 363 301 359 332 303 300 310 391 Sw KFLOW (original) 310 363 301 359 332 303 276 310 391 40 (mD) 239 795 1873 4023 1786 1561 1253 861 3455 15849 Netpay (m) 52 17 41 15 15 15 15 62 30 Kro Krw 424 246 476 127 343 476 476 426 094 000 015 000 042 008 000 000 003 048 Ko Kw Ko*H (mD) (mD) (mD*ft) 102 196 24 512 613 743 596 367 326 00 11 00 169 14 00 00 25 166 26 1729 1092 320 2484 2979 3608 2896 7480 3163 25,749 WCT Oil 0% 10% 0% 30% 7% 0% 0% 2% 8% 11% Water BSW 1239 468 299 539 612 398 518 560 560 0 180 203 69 0 43 0% 0% 38% 27% 10% 0% 0% 0% 7% 5193 495 9% Bảng Dự báo hàm lượng nước giếng C khu vực phía nam mỏ H5-25P (OligC) Unit 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C_010 C_020 C_030 C_040 C_045 C_050 C_060 C_070 C_080 C_090 C_090 C_100_1 C_100_2 C_110 C_115 C_115 C_125 C_130 C_140 Top Perf Btm Perf (mMD(mMDBRT) BRT) 3271 3277 3281 3284 3286 3292 3297 3301 3305 3309 3320 3324 3327 3331 3340 3343 3352 3363 3368 3370 3374 3377 3391 3394 3396 3401 3406 3411 3420 3428 3433 3436 3452 3456 3458 3463 3471 3477 PLT Perf Length (m) 61 29 57 41 53 37 18 71 33 32 24 54 49 77 32 55 64 36 109 Sw 500 600 500 500 600 400 500 418 400 400 364 400 600 500 600 308 283 300 600 Sw (original) 469 406 395 374 428 327 281 418 397 295 364 317 303 288 352 308 283 280 286 KFLOW (mD) 37 40 27 23 80 386 28 61 140 69 151 00 31 95 379 15 1374 Netpay (m) 06 20 48 26 11 36 17 18 18 21 11 50 27 24 16 11 27 62 24 54 Kro Krw 378 337 378 378 337 424 378 341 424 424 127 424 337 378 337 197 247 476 337 000 000 000 000 000 000 000 005 000 000 042 000 000 000 000 033 027 000 000 Ko Kw Ko*H (mD) (mD) (mD*ft) 14 10 164 11 21 60 29 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 64 12 00 00 00 00 181 00 00 28 161 74 1944 59 125 358 206 1047 94 17 0 3674 7,889 WCT Oil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 33% 25% 0% 0% 0% Water BSW 17 111 41 599 292 18 35 55 31 368 181 75 102 43 155 820 88 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 17% 3082 69 2% 125 Đánh giá tiềm thấm chứa đối tượng nghiên cứu Tiềm thấm chứa luận án đánh giá dựa K*h*So dựa số liệu phân tích Địa Vật Lý giếng khoan có kiểm chứng kết đo mặt cắt dòng Mỗi khu vực nghiên cứu có giếng khoan đại diện dùng để đánh giá tiềm thấm chứa dự báo xu đối tượng nghiên cứu Các giếng khoan khu vực phía Nam khoan sau khu vực phía Bắc khu vực Trung Tâm vào khai thác nên áp suất vỉa đo bị suy giảm không sử đụng để đánh giá chiều cao cột dầu Bảng 5 Dự báo hàm lượng nước giếng A,B khu vực phía bắc trung tâm mỏ GK phía Bắc Chiều cao Độ thấm cột dầu tuyệt đối (K) pđv m mD ILBH 2U 708 14 1133 ILBH 2L 642 85 C 607 16 Tầng So GK phía Trung Tâm So*h*K So m mD pđv Chiều cao Độ thấm cột dầu tuyệt đối (K) So*h*K m mD m mD 11715 629 80 491 2472 704 3845 574 50 321 921 214 2110 618 82 133 675 Tầng ILBH5 2U giếng khoan đại diện khu vực phía Bắc có số K*h*So 12715m mD cao so với giếng khu vực phía Trung Tâm lần Tầng ILBH5 2L giếng khoan đại diện khu vực phía Bắc có số K*h*So 3846m mD cao so với giếng khu vực phía Trung Tâm lần Tầng Oligoxen C giếng khoan đại diện khu vực phía Bắc có số K*h*So 2110m mD cao so với giếng khu vực phía Trung Tâm lần Ngoài hệ số dẫn thủy dầu Ko*H số để so sánh tiềm thấm cho đối tượng vỉa chứa sản phẩm chính, hệ số dẫn thủy giếng khoan đặc trưng cho khu vực so sánh kiểm chứng khả đóng góp dịng khoảng mở vỉa Kết giếng đại diện khu vực phía Bắc có Ko*H 35831mD*ft, giếng đại diện cho khu vực phía Nam 25749mD*ft giếng đại diện cho khu vực phía Nam 7899 mD*ft 126 KẾT LUẬN Dựa kết nghiên cứu, số kết luận rút sau: - Mơ hình đá chứa dầu điện trở suất thấp khu vực nghiên cứu mơ hình cát sét phân tán sét phân lớp, nguyên nhân sét phân lớp phân tán nguyên nhân gây điện trở suất thấp đới chứa dầu - Đối tượng nghiên cứu có chiều sâu đới ngấm lớn điện trở suất đối tượng nghiên cứu cần đo nhanh để giảm thiểu ảnh hưởng đới ngấm Đối với trầm tích lát cắt điện trở suất thấp bước hiệu chỉnh số liệu trước minh giải cần thiết Phương pháp đo điện trở bất đẳng hướng cần tiến hành đo đạc để nâng cao mức độ xác phục vụ nghiên cứu đánh giá thành hệ - Mô hình dự báo độ bão hịa nước cho đối tượng nghiên cứu: Áp dụng mơ hình sét phân tán hiệu chỉnh điện trở suất giá trị Rs trước tính tốn độ bão hịa nước Độ bão hịa nước phân tích phải kiểm chứng phù hợp với kết mở vỉa thực tế Độ thấm vỉa chứa cao dao động chủ yếu khoảng 100-1500mD Mơi trường trầm tích sơng ngịi trầm tích lịng sơng cổ có độ thấm tốt nhất, mơi trường trầm tích đầm hồ trầm tích dịng chảy trọng lực chiếm ưu - Phân chia mối quan hệ tính chất rỗng thấm theo mơi trường trầm tích phương pháp phù hợp với đối tượng nghiên cứu với đối tượng có điều kiện địa chất phức tạp Việc phân chia làm giảm thiểu sai số cho công tác dự báo độ thấm vỉa chứa phân lớp mỏng - Xác định ranh giới dầu nước chiều cao cột dầu phương pháp áp suất dư có độ tin tưởng cao, dựa chiều cao cột dầu độ bão hịa nước dự báo cách độc lập thông qua hàm J Pc kết hợp với phân loại theo nhóm địa chất Đây phương pháp cần áp dụng cho lát cắt điện trở suất thấp phân lớp mỏng Mơ hình dự báo độ bão hịa nước hàm J Pc cho kết hợp lý nhiên phải phân loại theo nhóm trước xây dựng hàm quan hệ 127 - Đặc trưng thấm khu vực phía bắc mỏ tốt nhiều so với khu vực trung tâm mỏ độ thấm có xu giảm dần theo chiều sâu theo hệ tầng ILBH 2U xuống tầng Oligoxen C - Như khả thấm chứa đối tượng nghiên cứu tốt khu vực phía Bắc giảm dần phía Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Ng Kwai Loong, Bui Huu Phuoc, Teng Yee Khaan, Nikhil Hardikar (2013), Formation Pressure While Drilling: Experiences In Laminated, Thin-Bedded Environments, Te Giac Trang Field, Cuu Long Basin, Vietnam, Technical Forum PVEP, 3-4 April 2013 Cu Xuan Bao, Pham Thi Thuy, Bui Huu Phuoc, Nguyen Quan Phong (2014), Evaluation of water saturation in the low resistivity reservoir of te giac trang field, block 16-1, Cuu Long basin, offshore Vietnam Petrotime V6 2014 Bui Huu Phuoc, Hoang Long Joint Operating Company; Nikhil Hardikar, Jos PraTGT, Francisco Galvan-Sanchez, and Pei-Chea Tran, Baker Hughes (2016), Contribution of Sampling-While-Drilling Technology to Incremental Reserves, Adding Value to Field Knowledge, Avoiding Multiple Drill Stem Tests and Saving Rig Days - A Case Study From the TGT Field, Vietnam This paper was prepared for presentation at the Offshore Technology Conference held in Houston, Texas, USA, 2-5 May 2016 OTC-27020-MS Nguyen Quan Phong, Pham Thi Thuy, Bui Huu Phuoc, Nguyen Viet Dung, Le Minh Hai, Le Cong Trung, Vu Anh Tuan, Kieu Nguyen Binh (2016), Velocity Effect On The Presence Of Geological Structures In Local Fault Block, Te Giac Trang Field -ESASGD 2016 Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland, Bùi Hữu Phước (2016), Combinable cased hole logging tools improve hydrocarbon saturation monitoring for Te Giac Trang (TGT) field in reservoirs management International Conferences on the earth sciences and sustainable geo-resources development - ESASGD 2016 Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland, Bùi Hữu Phước, Bùi Thiệu Sơn, Nguyễn Anh Đức (2018), Tổ hợp thiết bị địa vật lý giếng khoan ống chống theo dõi thay đổi độ bão hòa nước quản lý mỏ Tê Giác Trắng- Tạp chí dầu khí 2-2018 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Từ Cơ (2007), Thủy động lực học- Lý thuyết ứng dụng công nghệ khai thác dầu khí , Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Văn Phơn, Nguyễn Phương Thủy (2006), Nghiên cứu đặc điểm địa chất tính chất vật lý tầng chứa điện trở suất thấp Mioxen hạ, lô 01-02 bể Cửu Long, Đề tài nghiên cứu khoa học PGS TS Hoàng Văn Quý (2018), Địa Vật Lý Giếng Khoan, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (2005), Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam A D Hill, Assoc Professor University of Texas Production Logging - Theoretical and Interpretive , Monograph Volume 14, Society of Petroleum Engineers Abdallah B Badr, SPE, I Mahgoub, SPE, Agiba Pet Company, D j Dutta, SPE, M Van Steen, SPE, Shl (2010), Effective Use of Resistivity Behind Casing to Improve Oil Recovery From a Brown Oil Field: A Case Study from the Western Desert, Egypt This paper was prepared for presentation at the SPE North Africa Technical Conference and Exhibition held in Cairo, Egypt, 14-17 February 2010 SPE127995 Adil Al Busaidy, Zouhir Zaouali, Carlos Erik Baumann, SPE, Schlumberger; Enzo Vegliante, SPE, Eni Oil (2011), Controlled Wellbore Implosions Show that Not All Damage is Bad - A New Technique to Increase Production from Damaged Wells This paper was prepared for presentation at the SPE European Formation Damage Conference held in Noordwijk, the Netherlands, 7-10 June 2011 SPE144080 B H Herold SPE, D Benimeli, C Levesque, I Dubourg, J Cadenhead (2004), Schlumberger Riboud Product Centre, Clamart Combinable Through-Tubing Cased Hole Formation Resistivity Tool This paper was prepared for presentation at the SPE Annual Technical conference and Exhibition held in Houston, Texas, U S A , 26-29 September 2004 SPE90018 B Sh Singer, O Fanini1, K -M Strack1, L A Tabarovsky, and X Zhang (1995), Western Atlas Logging Services, 10201 Westheimer, Houston, TX 77042, USA2 Electrical Engineering Dept , University of Houston, 4800 Calhoun Rd , Houston, TX 77024, USA , Measurement of Formation Resistivity Through Steel Casing This paper was selected for presentation at the SPE Annual Technical Conference & Exhibition held in Dallas, U S A , 22-25 October, 1995 SPE30628 10 ThS Lê Trung Tâm, TS Cù Minh Hoàng (2013), Nguyên nhân gây tượng điện trở suất thấp mơ hình tính tốn độ bão hịa Hydrocarbon tầng sản phẩm Tubidite bể Sông Hồng, Petrotime V8 2013 11 Cu Xuan Bao, Pham Thi Thuy, Bui Huu Phuoc, Nguyen Quan Phong (2014) , Evaluation of water saturation in the low resistivity reservoir of te giac trang field, block 16-1, Cuu Long basin, offshore Vietnam Petrotime V6 2014 12 Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland, Bùi Hữu Phước (2016), Combinable cased hole logging tools improve hydrocarbon saturation monitoring for Te Giac Trang (TGT) field in reservoirs management International Conferences on the earth sciences and sustainable geo-resources development - ESASGD 2016 13 C Morris, SPE, Schlumberger, T Aswad, SPE, BP America Inc , and F Morris and T Quinlan (2005), SPE, Schlumberger-PTC Reservoir Monitoring with Pulsed Neutron Capture Logs This paper was prepared for presentation at the SPE Europes/EAGE Annual Conference held in Madrid, Spain, 13-16 June 2005 SPE94199 14 Carolina Coll (Maraven) | Luis Rondon (Maraven) | Bice Cortiula (Maraven) (1996), Accurate Reservoir Evaluation from Borehole Imaging Techniques and Thin Bed analysis Case Studies in Shaly Sands and Complex Lithologies in Lower Eocene Sands, Block III, Lake Maracaibo, Venezuela SPE Latin America/Caribbean Petroleum Engineering Conference, 23-26 April, Port-ofSpain, Trinidad SPE-36150-MS 15 Chris Okuku, Schlumberger North Africa; Abdellatif Zanoun, Hamoudi Ali, and Kanit Noureddine, Sonatrach DP; and Nabil Mokrani, Schlumberger North Africa (2008) , Deriving Matrix Properties, Fluid Tupes and Saturation from RST-CHFR Combination in Siegenian Reservoir of Bir Berkine Field, Algeria, This paper was prepared for presentation at the SPE Europes/EAGE Annual Conference held in Rome, Italy, 9-12 June 2008 SPE113489 16 Claudine Durand (IFP) | Adrian Cerepi (EGID) | Etienne Brosse (IFP) 2000, Effect of Pore-Lining Chlorite on Petrophysical Properties of Low-Resistivity Sandstone Reservoir SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 1-4 October, Dallas, Texas SPE-63070-MS 17 D H May, S Jacobsen, J Rushing, B Reynolds, and L Swager, Schlumberger (2006), Identifying and Correcting for High-Resistivity Cement Effects for CasedHole Resistivity-Log Analysis This paper was prepared for presentation at the 2006 SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in San Antonio, Texas, U S A , 24-27 September 2006 SPE 100340 18 Dhruba J Dutta, SPE, Schlumberger and Abdallah B Badr, SPE, Agiba Petroleum Company (2008), Resistivity Through Casing Measurement Successfully Applied To Improve Oil Recovery And Water Shut Off: A Case Study From Western Desert, Egypt This paper was prepared for presentation at the 2008 SPE Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition held in Perth, Australia, 20-22 October 2008 SPE114337 19 E M El-M Shokir (King Saud University) (2004), Prediction of the Hydrocarbon Saturation in Low Resistivity Formation via Artificial Neural Network, SPE Asia Pacific Conference on Integrated Modelling for Asset Management, 29-30 March, Kuala Lumpur, Malaysia, SPE 87001 20 G M Hamada, KFUPM (2006), Cased-Hole Formation Resistivity (CHFR) Technique Improves Hydrocarbon Saturation Monitoring in Developed Reservoirs This paper was prepared for presentation at the 2006 SPE Eastern Regional Meeting held in Canton, Ohio, U S A , 11-13 October 2006 SPE104472 21 G M Hamada (King Saud University) | M N J Al-Awad (King Saud University) | M S Almalik (King Saud University) (2001), Log Evaluation of Low Resistivity Sandstone Reservoirs, SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference, 15-17 May, Midland, Texas, SPE 70040 22 G M Hamada (King Saud University) | M S Al-Blehed (King Saud University) | M N J Al-Awad (King Saud University), 2000, Nuclear Magnetic Resonance Log Evaluation of Low- Resistivity Sandstone Reservoirs By-Passed by Conventional Logging Analysis SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, 16-18 October, Brisbane, Australia, SPE 64406, 23 Keith J Bartenhagen, SPE, Schlumberger Oilfield Services, Jon C Bradford (2001), SPE, Schlumberger Oilfield Services, Dale Logan, SPE, Schlumberger Oilfield Services, Cased Hole Formation Resistivity: Changing the Way We Find Oil and Gas This paper was prepared for presentation at the SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference held in Midland, Texas, 15-16 May 2001 SPE70042 24 Ng Kwai Loong, Bui Huu Phuoc, Teng Yee Khaan, Nikhil Hardikar (2013), Formation Pressure While Drilling: Experiences In Laminated, Thin-Bedded Environments, Te Giac Trang Field, Cuu Long Basin, Vietnam Technical Forum PVEP, 3-4 April 2013 25 Nuclear Magnetic Resonance Log Evaluation of Low- Resistivity Sandstone Reservoirs By-Passed by Conventional Logging Analysis 26 Oliver Houzé - Didier Viturat - Ole S Fjaere (1998 - 2011), Dynamic Data Analysis, KAPPA 27 MS Bui Huu Phuoc, Hoang Long Joint Operating Company; Nikhil Hardikar, Jos PraTGT, Francisco Galvan-Sanchez, and Pei-Chea Tran, Baker Hughes (2016), Contribution of Sampling-While-Drilling Technology to Incremental Reserves, Adding Value to Field Knowledge, Avoiding Multiple Drill Stem Tests and Saving Rig Days - A Case Study From the TGT Field, Vietnam This paper was prepared for presentation at the Offshore Technology Conference held in Houston, Texas, USA, 2-5 May 2016 OTC-27020-MS 28 Pierre Berger et al Peter Goode (1992), Detecting Hydrocarbon in the low resistivity, low pay low contrast environment Well testing , Schlumberger 29 Roger R Myers (BJ Services Co USA) | Gary Wayne Batcheller (GWB Consultants) | Stephen Douglas Phipps (Allegheny Wireline Services) (2005), Strategies for Unraveling the Mystery of Low-Resistivity Pay Zones SPE Eastern Regional Meeting, 14-16 September, Morgantown, West Virginia, SPE 98061 30 S M Ma, F A Al-Ajmi, A M Al-Shahri, and A M Al-Behair, Saudi Aramco (2004), Looking Behind Casing: Evaluation and Application of Cased-Hole Resistivity in Saudi Arabia This paper was prepared for presentation at the SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition held in Perth, Australia, 18-20 October 2004 SPE88467 31 Saha Souvick (Schlumberger Nigeria) (2003), Low-Resistivity Pay (LRP): Ideas for Solution Nigeria Annual International Conference and Exhibition, 4-6 August, Abuja, Nigeria SPE 85675 32 Schlumberger (1998), Introduction to Well Testing, Schlumberger Wireline and Testing 33 Schlumberger (2002), Welltest InterpretationWell log interpretation priciple and application, Schlumberger 34 Sherif Ghadiry, Schlumberger, Abdallah Ismail, Eshpetco (2012) , Cased Hole Formation Resistivity Evaluation Results in Successful Identification and Isolation of Watered out Zones in Nubia Formation This paper was prepared for presentation at the SPE North Africa Technical Conference and Exhibition held in Cairo, Egypt, 20-22 February 2012 SPE150858 35 Tarek Ahmed & Paul D McKinney (2005), Advanced Reservoir Engineering, Gulf Professional Publishing, Houston, Texas 36 Nguyễn Tiến Long (2004), “Địa Tầng Phân Tập Trầm Tích Kainozoi Phần Bắc Bể Cửu Long”, Luận Án Tiến sĩ, Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nội 37 Trịnh Xuân Cường (2007), “Nghiên Cứu Đặc Trưng Đá Chứa Móng Nứt Nẻ Mỏ Bạch Hổ”, Luận Án Tiến Sĩ, Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nội 38 Hồng Ngọc Đơng (2012), “Đặc Điểm Địa Chất- Kiến tạo Phần Đông Bắc Bồn Trũng Cửu Long Trong Thời kỳ Eoxen-Oligoxen”, Luận Án Tiến sĩ, Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nội 39 Trần Mạnh Cường (2012), “ Đặc Điểm Hình Thành Và Quy Luật Phân Bố Các Bẫy Phi Cấu Tạo Khu Vực Bắc Bể Cửu Long”, Luận Án Tiến sĩ, Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nội 40 Trần Như Huy (2016), “Tướng Trầm Tích Và Đặc Điểm Phân Bố Vỉa Chứa Dầu Khí Eocen - Oligocene Dưới Vùng Rìa Đơng- Đơng Nam Bể Cửu Long”, Luận Án Tiến Sĩ, Đại Học Bách Khoa- Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 41 Hồng Long JOC (2010), “Báo cáo kế hoạch phát triển Mỏ Tê Giác Trắng thuộc lơ 16-1 ngồi khơi Việt Nam”, Bộ Cơng Thương Hà Nội ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ... Dầu Khí phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Mỏ Địa Chất, ban lãnh đạo anh chị em đồng nghiệp Phịng Địa Chất Cơng Nghệ Mỏ Cơng Ty Hồng Long - Hồn Vũ tận tình hướng dẫn, động viên tạo điều kiện... (Intra D1) Phụ hệ Tầng Trà Tân thành tạo chủ yếu vỉa sét kết màu nâu đen xen kẹp với vỉa cát kết chủ yếu hạt mịn, có vài vỉa hạt trung bột kết, tỷ lệ cát/bột+ sét khoảng 20/80% Phụ hệ tầng Trà

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:01

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 12 Bản đồ Thăm dò và Thẩm lượng- - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 12 Bản đồ Thăm dò và Thẩm lượng- (Trang 26)
Hình 13 Cột địa tầng tổng hợp bể Cửu Long - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 13 Cột địa tầng tổng hợp bể Cửu Long (Trang 31)
Hình 22 Biểu đồ điện trở suất trong và sau khi khoan của đối tượng nghiên cứu - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 22 Biểu đồ điện trở suất trong và sau khi khoan của đối tượng nghiên cứu (Trang 49)
Hình 32 Mô hình độ thấm theo định luật Darcy - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 32 Mô hình độ thấm theo định luật Darcy (Trang 61)
Hình 33 Mối quan hệ giữa độ thấm tương đối và độ bão hòa - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 33 Mối quan hệ giữa độ thấm tương đối và độ bão hòa (Trang 63)
vỉa chứa cát sét xen kẹp và có nhiều ranh giới dầu nước như hình 35 - BỘ GIÁO dục đào tạo
v ỉa chứa cát sét xen kẹp và có nhiều ranh giới dầu nước như hình 35 (Trang 64)
Hình 37 Tiêu chí xác định vỉa chứa dầu điện trở suất thấp- - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 37 Tiêu chí xác định vỉa chứa dầu điện trở suất thấp- (Trang 67)
Hình 38 Thiết bị đo đạc điện trở suất trong khi khoan - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 38 Thiết bị đo đạc điện trở suất trong khi khoan (Trang 69)
đối của phân lớp đo và thiết bị đo Hình 310 là chu trình giả lập xác định điện trở suất thực của vỉa chứa  - BỘ GIÁO dục đào tạo
i của phân lớp đo và thiết bị đo Hình 310 là chu trình giả lập xác định điện trở suất thực của vỉa chứa (Trang 71)
Hình 314 Mô hình phân bố T2 và logs - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 314 Mô hình phân bố T2 và logs (Trang 74)
Hình 315 Độ thấm của đá chứa có cùng độ rỗng - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 315 Độ thấm của đá chứa có cùng độ rỗng (Trang 74)
Hình 316 Thành phần của T2 - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 316 Thành phần của T2 (Trang 75)
Mô hình của T2 và áp suất mao dẫn Pc diễn đạt đơn giản như hình 3-17 tham khảo từ SPE- 71703  - BỘ GIÁO dục đào tạo
h ình của T2 và áp suất mao dẫn Pc diễn đạt đơn giản như hình 3-17 tham khảo từ SPE- 71703 (Trang 75)
Hình 320 Mô hình xác định thể tích sét bằng điện trở Tính toán độ bão hòa nước - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 320 Mô hình xác định thể tích sét bằng điện trở Tính toán độ bão hòa nước (Trang 77)
Hình 321 Chuyển đổi IFT về điều kiện vỉa - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 321 Chuyển đổi IFT về điều kiện vỉa (Trang 81)
Hình 326 3090Áp suất dư & Độ sâu tuyệt đối (giả sử ρ=0 71 g/cm3) - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 326 3090Áp suất dư & Độ sâu tuyệt đối (giả sử ρ=0 71 g/cm3) (Trang 93)
Hình 329 Sự sai lệch về áp suất đo giữa hai giếng cạnh nhau - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 329 Sự sai lệch về áp suất đo giữa hai giếng cạnh nhau (Trang 99)
Hình 333 Đồ thị Gradient của dầu- tầng Oligocnene mỏ TGT - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 333 Đồ thị Gradient của dầu- tầng Oligocnene mỏ TGT (Trang 102)
Hình 41 Các trầm tích được lắng đọng trong môi trường sông ngòi - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 41 Các trầm tích được lắng đọng trong môi trường sông ngòi (Trang 104)
411 Mô hình lắng đọng trầm tích - BỘ GIÁO dục đào tạo
411 Mô hình lắng đọng trầm tích (Trang 104)
Hình 45 Tướng trầm tích bãi cát tràn (SF) - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 45 Tướng trầm tích bãi cát tràn (SF) (Trang 107)
Hình 46 Tướng trầm tích vùng ngập nước tràn bờ (OB) mỏ TGT - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 46 Tướng trầm tích vùng ngập nước tràn bờ (OB) mỏ TGT (Trang 108)
Hình 47 Tướng trầm tích đất bùn Soil mỏ TGT - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 47 Tướng trầm tích đất bùn Soil mỏ TGT (Trang 109)
4 12 Mô hình dự đoán độ thấm tuyệt đối (Ka) - BỘ GIÁO dục đào tạo
4 12 Mô hình dự đoán độ thấm tuyệt đối (Ka) (Trang 113)
Hình 52 Phân nhóm áp suất mao dẫn và độ bão hòa - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 52 Phân nhóm áp suất mao dẫn và độ bão hòa (Trang 121)
80 Chiều cao cột dầu và độ bão hòa nước - BỘ GIÁO dục đào tạo
80 Chiều cao cột dầu và độ bão hòa nước (Trang 122)
Hình 56 Minh giải ĐVLGK cho tầng chứa thuộc khu vực trung tâm mỏ TGT - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 56 Minh giải ĐVLGK cho tầng chứa thuộc khu vực trung tâm mỏ TGT (Trang 125)
Bảng 5 1: Kết quả phân tích tham số vỉa chứa - BỘ GIÁO dục đào tạo
Bảng 5 1: Kết quả phân tích tham số vỉa chứa (Trang 126)
Hình 5 10 Thể hiện ranh giới nước tự do trên bản đồ cấu tạo tầng 5 2L- - BỘ GIÁO dục đào tạo
Hình 5 10 Thể hiện ranh giới nước tự do trên bản đồ cấu tạo tầng 5 2L- (Trang 135)
Bảng 55 Dự báo hàm lượng nước của giếng A,B khu vực phía bắc và trung tâm của mỏ - BỘ GIÁO dục đào tạo
Bảng 55 Dự báo hàm lượng nước của giếng A,B khu vực phía bắc và trung tâm của mỏ (Trang 140)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w