تفسیر نمودار تصویری FMI به منظور شناسایی پدیده‌های ریز دیواره چاه: مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی نفت، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان

2 استادیار پردیس علوم و فناوری های نوین، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان

3 استادیار، دکتری ژئوفیزیک، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی پدیده‌های ریز دیواره چاه همیشه برای مهندسین نفت مهم است. در این تحقیق با استفاده از نمودار تصویری FMI در نرم‌افزار ژئولاگ انواع پدیده‌های ریز دیواره و ساختمانی چاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر این اساس مجموعا تعداد 1829 شکستگی باز قرائت شد که بخش عمده‌ای از آنها فاقد پیوستگی و باز‌شدگی مناسب برای شناسایی بودند و دارای شیبی متغیر با آزیموت بین 170 تا 210 درجه از شمال است. همچنین تعداد 69 عدد شکستگی بسته تشخیص داده شد که دارای زمینه سنگ متراکم و مقاومت الکتریکی بالایی بودند بنابراین اثر هاله در اطراف آنها ضعیف است. همچنین تعداد 430 لایه بندی قرائت شد که بیشتر آنها در فواصل نمودارگیری با اطمینان بالا تشخیص داده شدند. در مجموع 2 عدد گسل احتمالی با امتداد NE-SW35 و NE-SW75 شناسایی شد که انتظار می‌رود هر دو آنها باعث تغییر شیب و تغییر بافت ناگهانی سازند شده باشند. استیلولیت‌های شناسایی شده در این پژوهش 12 عدد بودند که بیشتر آنها دارای دامنه کوتاه در جهات مختلف و موازی لایه‌بندی می‌باشند. همچنین به منظور بررسی تنش‌های برجا، بِرِک‌اوت‌ها و شکستگی‌های کششی چاه مورد مطالعه دارای امتداد NW-SE بودند که در نتیجه هم‌راستا با جهت‌یابی زاگرس می‌باشند. در اعماق مختلفی از چاه مورد مطالعه تعداد 140 عدد شکستگی‌ برشی یا بِرِک‌اوت‌ها با امتداد NW-SE و هم‌راستا با روند معمول زاگرس (شمال شرقی - جنوب غربی) حضور دارند. همچنین تعداد 128 عدد شکستگی کششی یا شکستگی‌های حاصل از عملیات حفاری شناسایی شد که مانند ریزش‌های دیواره چاه دارای امتداد NW-SE می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


Abtahi, T., 2008. Introducing a Sefidzakhor Field - Dehram Reservoir, Internal Report 2 p.
Ahmadi, M., 2006. Use of Micrologs and Electrical Borehole Images for Fracture Detection, Natural Buttes Field, Uinta Basin, Utah, p. 204.
Ameen, M.S., 2003. Fracture and In-Situ Stress Characterization of Hydrocarbon Reservoirs: Definitions and Introduction. Geological Society Special Publication 209, 1–6.
Arzani, A., 2007. Structural analysis of Ahwaz oil field with a special focus on its fractures, Report 1, 249p.
Ezati, M., Azizzadeh, M., Riahi, M.A., Fattahpour, V., Honarmand, J., 2018. Characterization of Micro-Fractures in Carbonate Sarvak Reservoir, Using Petrophysical and Geological Data, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering 170, 675–95.
Heidbach, O., Barth, A., Muller, B., Reinecker, J., Stephansson, O., Tingay, M., Zang, A., 2016. Scientific Technical Report 16-01 WSM Quality Ranking Scheme, Database Description and Analysis Guidelines for Stress Indicator.
Khoshbakht, F., Rasaie, M.R., Shekarifard, A., 2016. Investigating Induction Log Response in the Presence of Natural Fractures. Journal of Petroleum Science and Engineering 145, 357–69.
Luthi, S.M., 2001. Marine and Petroleum Geology Geological Well Logs Their Use in Reservoir Modeling.
Najafi, M., Yassaghi, A., Verges, J., Bahroudi, A., Sherkati, B., 2013. Three-dimensional structural analysis of Sefidzakhor anticline in Fars area to determine the geometry of the permo-trias gas reservoir. Advanced Applied Geology 3(4)10-18
Pöppelreiter, M., García-Carballido, C., Kraaijveld, M., 2010. Dipmeter and Borehole Image Log Technology. AAPG Memoir 92, 357.
Schlumberger, 2002. Borehole Geology, Geomechanics and 3D Reservoir Modeling Brochure. Current, p. 1–12.
Schwartz, B.C., 2006. Fracture Pattern Characterization of the Tensleep Formation, Teapot Dome, Wyoming.
Suau, J., 1980. Fracture Detection From Well Logs, Schlumberger Inland Services , The Log Analyst 21(02), 3–13.
Tokhmchi, B., Memarian, H., Rezaee, M.R., 2010. Estimation of the Fracture Density in Fractured Zones Using Petrophysical Logs. Journal of Petroleum Science and Engineering 72(1–2), 206–13.
Yidirim, A., 2014. Subsurface fracture anaylysis using FMI logs: implications for regional state of stress prediction in the black warior basin, Alabama, 65-561.
Yosefi, B., Emami Meybodi, S.M.R., Sharahi, S.Y., Sedaghatnia, M., 2019. The pattern and effect of Stylolites and Stylomotels in permeability and micro porosity of carbonate rocks. Applied Sedimentology 7, 97-108.
Zoback, M.L., 1992. First-and Second-Order Patterns of Stress in the Lithosphere: The World Stress Map Project. Journal of Geophysical Research 97(B8): 11703–11728.