天然气地质基础研究中的几项新进展及其勘探意义
6项重大技术提速未来20年油气勘探
总第 18期 6
国 外 测 井 技 术
进行 波 动 理论 的 基础 研究 , 目前 二 者之 问 的协 作 已 见 成效 , 随着研 究 的不断 深 人 以及 理论 的发 展 和完
“ 震搜 索引 擎” 自动 化将 以高度 自动 化 的方 地
善, 在实现更精确 的地震数据定量模拟等方面可带
微弱与随机性的弱点 ; 激发频率可控, 探测深度可根 据深测 目标体的重要而定 ;海底 C E S M技术可直接 把场源放到海底靶区,检测海底 以下数公里的薄油
气层 。C E S M技术与地震 、 测井 、 地质等资料综合解 释能有效提高薄层 电阻率油气解释精度,区分地下 的油气与其他流体, 增加勘探的精度和准确性 , 提高 钻探成功率。 近几年 C E S M技术发展很快 ,无论是包括埃克 森美孚 、 挪威国家石油公司、 意大利埃尼石油公司等 在 内的各大油公 司,还是勘探服务公司、仪器制造 厂、 科研院校对此都十分重视 , 并陆续推出了各具特
在浅水和陆上区域的应用效果。由于浅水和陆上环
境噪声较大 ,因此需要通过实质性的技术改进来实 现高效信号采集和分析 。C E S M若能在浅水和陆上 探 区广泛应用 ,无疑将极大地提高未来油气勘探的 成功率 。 其他勘探技术 2 3 年前 需要重点研发 的勘探技术 除 C E 00 SM 技术外 , 主要还包括以下几项技术 : 高密度地震数据采集和快速处理 更高信噪比 的高密度地震数据采集将产生更高的分辨率 ,从而 为储层特征和油气远景带的解释提供更强有力的支 持。然而, 必须对数据处理方法进行持续的改进 , 方
的钻探风险,能有效检测出以往不易发现的薄油气 层及区分其 中所含流体是油还是水。报告中多次强 调 CE S M技术的改进及其在浅水与陆上推广应用的 重要意义和广阔前景。 CE S M技术是上世纪 8 0年代引入石油勘探领 域 的一项电磁应用技术。虽然该技术在 5 年前才获 得商业认可 ,然而在如此短的时间里取得的勘探成 果 ,已足以证 明这一技术可能是 自三维地震 以来油 气勘探中最为重大的技术 ( 见图 ) 。 CE S M技术优势 明显 ,数据采集设备集成化很 高。它可以避免气候变化引起的影响和天然源信号
天然气藏压裂新技术的开发与研究
天然气藏压裂新技术的开发与研究天然气是一种清洁、安全、高效的能源,被誉为“燃气之王”。
随着全球能源需求的不断增长,对于天然气的开发和利用越来越重视。
然而,天然气的储量分布不均,大部分天然气被埋藏在深层岩石中的页岩气和煤层气中。
为了开采这些储量庞大的天然气,必须采用先进的技术手段,其中天然气藏压裂新技术是目前最为先进和广泛应用的一种。
1. 天然气藏压裂新技术的概述压裂,是指通过注入高压液体,使岩石断裂并开成裂缝,从而使这些裂缝之间的间隙中的油气能向井口自由流动。
天然气藏压裂新技术可以将天然气储存层内的页岩和煤层打裂,让储层中的天然气能够更加容易地被释放出来,提高天然气的采收率。
目前,天然气藏压裂新技术已经实现了普及化和商业化,是天然气开采中的一个核心技术。
2. 天然气藏压裂新技术的原理天然气藏压裂新技术的核心是高压注液,主要分为三个步骤:注液、套压和排液。
通过注入高压液体,使页岩或煤层内部的岩石发生裂缝,同时将液体压入裂缝中,增大裂缝的面积,形成更多的裂缝,从而扩大天然气的产出面积。
注液完毕后,对套管进行压力测试,以确认井壁的承压能力。
最后,通过排液将注入的压裂水全部泵出,避免产生被揭露和破坏的垃圾等污染因素。
3. 天然气藏压裂新技术的发展天然气藏压裂新技术的发展可以分为三个阶段:(1)传统压裂技术阶段:从20世纪50年代开始,全球石油勘探和开采中开始使用压裂技术,最初只是传统的压裂,没有液压或压裂液。
随着技术的不断进步,越来越多的液体被添加到压裂中,普遍使用的压裂液为水和沙。
(2)支撑剂压裂技术阶段:20世纪末期,出现了支撑剂压裂技术,即在压裂液中添加填充物,其作用是保持裂缝的开放程度,防止细小的裂缝再次开合,降低压裂孔的对天然气的阻力。
(3)多相压裂技术阶段:随着对天然气更深入的了解,发现了储层中多种天然气分子的存在,特别是在页岩气和煤层气储层中,多相流的情况更为常见和复杂。
因此,出现了多相压裂技术,可进行多相流压力分析分析、多相流输模拟和多相突破动力学模拟。
中国天然气资源勘探开发现状,问题及对策建议
中国天然气资源勘探开发现状,问题及对策建议中国天然气资源勘探开发现状、问题及对策建议如下:一、现状近年来,中国天然气勘探开发取得了显著进展。
随着国内能源结构的优化和环保要求的提高,天然气作为一种清洁、高效的能源,得到了广泛应用。
目前,中国天然气产量持续增长,探明储量也在不断增加。
同时,国内天然气基础设施建设不断完善,管网覆盖面逐步扩大,为天然气的供应提供了有力保障。
二、问题1.资源分布不均:中国天然气资源分布极不均衡,主要集中在西部地区,如新疆、青海等地。
而东部沿海地区天然气需求量较大,但资源相对匮乏,这导致了天然气运输成本较高。
2.勘探开发技术瓶颈:尽管中国天然气勘探开发取得了一定成果,但与国外先进水平相比,仍存在技术瓶颈。
例如,深海、非常规天然气资源的勘探开发技术尚需进一步突破。
3.基础设施滞后:尽管国内天然气基础设施建设不断完善, 但仍存在部分地区管网覆盖不足、运输能力不足等问题。
这限制了天然气的供应范围和供应量。
三、对策建议1.加强资源勘探开发:加大对天然气资源的勘探开发力度,提高资源利用效率。
同时,积极推广深海、非常规天然气等新型资源勘探开发技术,扩大资源储备。
2.优化产业布局:结合天然气资源分布和市场需求,优化产业布局。
在西部地区加大天然气勘探开发力度,提高产量:在东部沿海地区积极发展天然气接收站和储气设施,提高天然气供应能力。
3.加强基础设施建设:加大对天然气基础设施建设的投入力度,提高管网覆盖范围和运输能力。
同时,优化管网布局,提高管网的互联互通性,确保天然气的稳定供应。
4.推动市场化改革:进一步深化天然气市场化改革,引入更多市场主体参与天然气勘探开发、运输和销售等环节。
通过市场竞争推动技术创新和服务质量提升,降低天然气价格,提高市场活力。
5.加强国际合作:积极参与国际天然气市场合作,引进国外先进技术和管理经验。
同时,加强与周边国家的能源合作,共同开发跨境天然气资源,提高天然气供应的稳定性和安全性。
油气田开发技术的研究新进展
油气田开发技术的研究新进展随着全球的经济发展和人口增加,对能源资源的需求不断增长,油气资源成为最重要的能源之一。
而油气田开发技术一直是行业的研究热点,不断涌现出新的技术和进展。
本文将从四个方面,即勘探技术、钻井技术、油藏开发技术、智能制造技术,介绍油气田开发技术的研究新进展。
一、勘探技术随着科技的不断发展,地震勘探技术得到了很大的发展。
新的勘探技术如地震正演、反演、激励源等技术相继出现,提高了勘探的质量和可靠性。
例如,地震正演模拟技术的出现,能够精确地模拟地质构造对地震波传播的影响,从而达到高精度的成像效果。
此外,3D/4D成像技术也成为勘探技术的研究热点。
3D/4D成像技术结合了地震波传播、地质学等多个学科领域,有效提高了勘探的精度和效率。
通过3D/4D成像技术,可以直接获取油气藏的结构和性质,并能够定量地描述地下储层的物理性质和流体流动性质,为油气田的开发提供了精确的依据。
二、钻井技术作为在油气田开发过程中的重要环节,钻井技术的研究也一直是热点。
在钻井技术领域,导向钻井技术的应用逐渐普及,目前已成为石油行业钻孔的主流技术之一。
通过导向钻井,可以实现深钻、横向钻井等特殊钻井技术,能够更好地实现储层的提高、井眼的规范等问题。
另外,新型完井技术的发展也受到了行业界的广泛关注。
油气开采中,完井是将井筒封堵并实现井壁与储层直接的联系。
最近,新型完井技术如水泥化和封孔技术得到了深入的研究和应用,能够更好地控制油气井开采效率和产量。
三、油藏开发技术油藏开发技术领域的研究主要探索如何高效安全地开采油气资源。
一方面,提高提高提高单井产率;另一方面,则是实现油藏的整体效率提高的问题。
多相油藏的开发技术一直是油气工程领域的核心技术之一。
在多相油藏开发技术方面,模拟技术和优化技术的进步为提高油气开采效率提供了支持。
例如,模拟技术能够模拟多种开采方案和几种基本开采工艺的优化方法,对于油藏数据的准确性和多学科协同作用非常重要。
石油和天然气资源开发的技术创新
石油和天然气资源开发的技术创新石油和天然气是人类社会的重要能源,这些资源的成功开发对于国家的经济发展至关重要。
由于国内的石油和天然气储量有限,我们需要依赖创新技术来增加石油和天然气的产量。
本文将讨论石油和天然气资源开发的技术创新。
钻井技术的进步钻井是从地下提取石油和天然气的关键步骤之一,随着技术的进步,钻井的效率和安全性大大提高。
自20世纪初以来,钻取深度已经从数百米提升到数万米。
此外,传统的钻井方法难以穿过深岩石层,但是现代钻井技术可以克服这个问题。
例如,水射流钻井技术可以通过使用高压水流来切割岩石并创造出一个合适的钻孔。
地震技术的应用地震技术是一种将声波发送到地下并测量反射的方法,这种技术对于潜在的油气沉积非常重要。
人们用地震技术来检测天然气和石油的地下储存,并且根据回传信号评估有关地下开采方案的深度和复杂程度。
原本,地震技术只是能够提供模糊概念,现在,新的技术已经变得越来越精确,能够通过高分辨率图像提供更具体的数据。
“压裂”新技术压裂(或水力压裂)是一种技术,通过将压缩水和小颗粒材料喷射到油藏中以创造新裂缝,并放松原始裂缝来释放更多的石油或天然气。
这项技术在近十年来获得了突破性进展,并且被广泛应用于整个行业。
压裂操作可以在水深和各种地层条件下进行,这是一项非常有效的增产技术。
大数据技术的应用对于石油和天然气资源开发而言,重要的信息需要仔细收集和分析。
现如今,技术的发展使得可以拥有更多的数据。
关键技术包括创新的计算机算法和机器学习算法,其能够快速解决数据测量、模拟模型等计算难题。
利用大数据分析技术与功能强大的软件及硬件平台,可以进一步提高资源发现的准确性,优化油田开发方案的合理性,并且指导生产运营的过程。
综上,石油和天然气资源开发的技术创新是一个不断进步的过程。
在钻井、地震、水力压裂和大数据等领域的技术突破,已经取得了显著的成果。
这些技术的发展使得资源探明更加准确和高效,提高了油田开发的效率和产量。
石油天然气地质勘探工作分析
石油天然气地质勘探工作分析摘要:石油天然气地质勘探工作的重要性不可低估。
通过应用先进的勘探技术和方法,勘探人员能够定位潜在的油气富集区域,并针对性地展开勘探工作。
这些勘探工作包括地震勘探、岩心取样、地质制图等,为石油和天然气资源的准确评估和高效开发提供了基础数据和支持。
通过石油天然气地质勘探工作,人们能够更好地了解地下的石油和天然气资源分布情况,为合理规划资源开发、提高能源供应能力提供科学依据。
同时,勘探工作还可以帮助减少资源的浪费和环境的破坏,促进可持续能源的发展和利用。
总之,石油天然气地质勘探在能源行业中具有不可替代的地位和重要作用,对于确保石油和天然气资源的可持续供应,推动经济的可持续发展具有重要意义。
关键词:石油天然气;地质勘探工作引言勘探工作可以帮助识别地下地质构造和储层特征,确定油气藏的分布和规模,评估油气资源量,掌握地下石油天然气资源的分布情况。
通过分析地质构造、沉积环境和成藏机制等方面的信息,制定有效的开发策略,提高开采效率和产量,确保经济效益指标的实现。
1石油天然气勘探工作要点1.1积极引进先进勘探技术自上世纪50年代末期以来,我国的石油和天然气开发工作在持续发展中取得了显著进展。
随着经济和科技的不断发展,石油天然气勘探工作正不断引进先进科学技术,并积极改进存在的不足之处,以实现更好的发展。
石油企业在追求更好发展的过程中,积极引入先进科学技术,这对于促进石油天然气勘探工作的有效进行起着重要作用。
通过引进先进的勘探技术和设备,可以提高勘探效率和精度,降低勘探成本。
地球物理勘探、地质地球化学方法、测井技术和地震勘探等高级技术的运用,有助于更准确地评估石油和天然气储量,探明更多资源。
与此同时,石油企业也在不断改进天然气勘探工作中存在的不足之处。
通过研发创新,提高地质模型和预测技术的准确性,改进钻井技术以提高钻井效率和安全性,推动开发和生产管理技术的创新,提高产量和采收率。
石油企业还致力于推进环境友好型勘探技术,强调可持续发展,降低对环境的影响。
浅谈石油天然气地质勘探工作中的技术要点
浅谈石油天然气地质勘探工作中的技术要点摘要:本文分析了石油天然气勘探工作要点,阐述了石油天然气勘探工作发展现状及工作问题,提出了石油天然气地质勘探技术,以供大家参考借鉴。
关键词:石油天然气;地质勘探;勘探技术1、石油天然气勘探工作要点1.1积极引进先进勘探技术自1950年以来,20世纪90年代末以来,我国石油天然气开发逐步走上了一条重要道路,天然气年产量有所增加。
随着经济、科技的不断发展,为了实现油气勘探更好的发展,石油公司在开发过程中积极采用先进的科学技术,促进油气勘探的有效实施,不断改善天然气勘探的不足。
1.2提高人才专业水平和技能油气勘探与其他工作最大的区别在于风险相对较高,对人才的专业水平和操作技能要求较高。
在油气勘探方面,石油公司应加强人才培养,培训涉外人员,加强人员素质和专业能力的提高,注重专业水平和技能的提高。
2、石油天然气勘探工作发展现状2.1勘探开发难度增大中国大部分石油主要储存在地质条件复杂的陆相盆地中。
近年来,我国石油使用量大,大部分油田已达到高采高含水阶段,特别是一些大型油田,含水率可达80%以上。
因此,中国油田已进入产量递减阶段。
与此同时,中国东部的油气储量正在萎缩。
华中地区油气储量埋藏深,技术要求高。
因此,中国油气存量主要表现为老油田含水率增加,低质石油资源份额增加,开采量大,这进一步增加了运营成本,不利于油田经济效益指标的完成。
此外,中国在油气资源方面的基础性和公益性地质工作相对较少,也没有有效的机制。
基础地质理论没有重大突破。
在油气开发中,主要着眼于提高经济效益,只注重基于业务的研发,忽视了早期资源研究和评价的重要性,普遍没有进一步勘探的有利区块,因此,中国实现石油储量的主要发现和突破越来越难。
2.2研发理论和技术需要突破虽然中国在研究开发和开放大型非均质砂岩油田方面处于世界领先地位,但中国油气资源研究开发的整体科技水平无法满足中国当前油气生产的需要。
海相地层油气地质理论不成熟,油气勘探管理难度大。
国内外钻完井技术新进展
国内外钻完井技术新进展一、本文概述随着全球能源需求的日益增长,石油和天然气等能源资源的勘探与开发显得尤为重要。
钻井技术是石油天然气勘探开发过程中的核心技术之一,其技术水平的高低直接影响到勘探开发的成功与否。
近年来,随着科技的不断进步,国内外钻完井技术也取得了显著的新进展。
本文旨在概述这些技术进展,包括新型钻井设备、钻井液技术、完井技术等方面的创新与应用,分析其对提高钻井效率、降低开发成本、提升油气采收率等方面的作用。
本文还将探讨未来钻完井技术的发展趋势和挑战,以期为相关领域的科技人员和管理者提供参考和借鉴。
二、国内钻完井技术新进展近年来,随着国内石油天然气勘探开发力度的不断加大,我国钻完井技术也取得了显著的新进展。
这些进步不仅体现在技术创新和装备升级上,更体现在提高钻井效率、降低开发成本以及保障生产安全等多个方面。
在钻井技术方面,国内已经成功研发并应用了多项新技术,如旋转导向钻井技术、水力喷射钻井技术、三维地震导向钻井技术等。
这些技术的应用大大提高了钻井速度和精度,减少了钻井事故的发生率,同时也为复杂地质条件下的油气勘探开发提供了新的解决方案。
在完井技术方面,国内同样取得了显著成果。
例如,随着水平井、大位移井等复杂井型的大量应用,国内已经成功开发出多种完井工艺和工具,如套管开窗侧钻完井技术、水力压裂完井技术等。
这些技术的应用不仅提高了完井质量,也有效降低了完井成本,为油气田的高效开发提供了有力保障。
在钻井液和完井液技术方面,国内也取得了重要突破。
通过不断研究和探索,国内已经成功开发出多种新型钻井液和完井液体系,如环保型钻井液、高性能完井液等。
这些新型钻井液和完井液的应用不仅提高了钻井和完井效率,也有效保护了油气田的环境,实现了绿色、环保、高效的开发目标。
国内钻完井技术的新进展为油气勘探开发提供了强有力的技术支持和保障。
未来,随着技术的不断创新和进步,相信国内钻完井技术将取得更加显著的成果,为我国的石油天然气工业发展贡献更大的力量。
地下油气勘探技术的新进展与发展趋势
地下油气勘探技术的新进展与发展趋势随着全球对能源需求的持续增长和地下油气的开采难度加大,地下油气勘探技术成为了各个国家和地区的关注焦点。
地下油气勘探技术不断更新迭代,不断涌现出新的技术,这些技术的新进展及其发展趋势备受瞩目。
一、综合勘探与开发技术综合勘探与开发技术主要包括地球物理勘探技术、地质勘探技术、测井技术、评价技术和模拟技术等。
其中,地球物理勘探技术是地下油气勘探的核心,是所有勘探技术的基础。
这些技术的不断创新和完善将极大地促进地下油气开发效率的提高。
地球物理勘探技术是指通过地球物理场的测量和分析,来探查地壳物质性质和结构特征的一套科学与技术体系。
其中,重力勘探、磁力勘探和电磁勘探等技术可实现对地下矿产资源的高精度测量和探查。
此外,还有地震勘探技术,它通过地震波传播的速度和振幅变化确定地下地质结构特征,是目前最为成熟的地球物理勘探技术之一。
未来,随着计算机技术的迅速发展,传感器的不断升级,地球物理勘探技术也有望实现成像处理的无缝衔接,这将极大提高油田勘探过程中的精度和效率,为油气勘探开发提供更为可靠的科技支撑。
二、非常规油气勘探技术随着传统油气资源日益枯竭,非常规油气勘探成为越来越多国家和企业的战略选择。
非常规油气主要包括页岩气、油砂和煤层气等,这些资源存在难度高、成本大、开采周期长等问题。
因此,随着技术的发展,非常规油气勘探技术也取得了显著进展。
页岩气是利用水力压裂技术和水平钻探等技术,将地下较为紧密的页岩矿石打碎并将其中的气体释放出来的方法。
这一技术的核心是水力压裂技术,通过高压液压泵将压力传输到石头层内,将石层裂开,使地下的气体流出。
煤层气的勘探和开发也是同样的原理,通过水力压裂技术将煤层内的煤气释放出来。
未来,这些技术将不断升级改良,同时也要针对相关环境问题进行高质量的开采。
三、数字化勘探数字化勘探是指通过数字化技术对矿区内各类数据进行采集、管理、分析和共享,为勘探、开发和生产提供更为有力的技术支持。
中国石油深层、超深层油气勘探进展与启示
中国石油深层、超深层油气勘探进展与启示黄福喜;汪少勇;李明鹏;欧阳婧琳;刘超;刘航宇;曾繁迪;范晶晶;贾鹏【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2024(44)1【摘要】近年来,中国石油天然气股份有限公司(以下简称中国石油)在陆上深层、超深层油气领域勘探持续获得突破,形成了一批规模储量区,展现出了巨大的油气勘探潜力。
为了进一步明确未来中国石油深层、超深层油气勘探方向,在对中国石油近期油气勘探发展形势和新进展分析的基础上,将深层、超深层重点勘探突破进行了领域细分,并系统梳理了中国石油未来油气勘探重点区带并开展了排队优选研究,最后总结了各领域的勘探经验和启示。
研究结果表明:①深层、超深层领域可细分为海相碳酸盐岩、碎屑岩及复杂岩性地层、前陆冲断带、深层页岩气4大领域;②向深层进军寻找突破是中国石油未来油气勘探的战略选择,也是未来中国石油油气勘探的重点,应分层次、突出重点部署,积极寻找规模新发现和大突破;③中国石油深层、超深层4大领域勘探程度低、剩余资源潜力大,根据目前勘探进展,初步梳理出40个未来油气勘探重点区带,其中石油地质资源量为39.4×10^(8)t,天然气地质资源量为39.6×10^(12)m^(3),油气勘探潜力巨大。
结论认为,深层、超深层是规模油气发现的重大现实领域,保持战略定力、持续加大技术攻关和新领域的探索力度、不断创新理论认识、突破技术瓶颈是加快深层、超深层油气规模勘探开发的重要举措。
【总页数】11页(P86-96)【作者】黄福喜;汪少勇;李明鹏;欧阳婧琳;刘超;刘航宇;曾繁迪;范晶晶;贾鹏【作者单位】中国石油勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】F42【相关文献】1.白云凹陷中深层超压发育特征及油气勘探新启示2.新疆地区含油气盆地深层—超深层成藏组合与勘探方向3.深层—超深层深层—超深层油气成藏研究新进展及展望油气成藏研究新进展及展望4.含油气盆地深层—超深层油气勘探开发的科学技术问题5.深层-超深层碳酸盐岩储层发育机理新认识与特深层油气勘探方向因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
世界油气勘探地质理论与技术的新进展
关键性物理界面,特别是古间断面,并有效地建立沉积盆地的等时地层格
架。这一技术方法体 系已有效地用于预测不同类型的储集体 。大西洋两侧
离散边缘盆地中低位域深水储集体所取得的找油巨大成功是层序地层与高 精度地震结合获得杰 出成就的一例 。 19 年,在 A P 99 A G年会上,B w m n等人对层序地层学的理论与实践作
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发展 非常迅速,但它的理论和方法也和任何新兴的学科分支一样,并不是
一
开始就成熟完善的,它也面临着争论和挑战。这些争论包括:关于全球
海平面变化问题 、关于不同级别层序或旋回的划分标志问题、层序地层学
术语体系及其与 已 形成规范的年代地层和岩石地层术语体系的关系问题等
一
近年来世界油气地质理论应用在多方面取得 了重要进展 ,新理论、新
技术不断涌现。这些重要 的理论、概念和方法,一方面为石油工业带来 了 巨大的经济效益;另一方面将促进地学领域各相关学科,如地层学、沉积 学、构造学、地史学等学科的发展。
基础理论 的研究与发展是技术进步与革命的前提 ,技术水平的提高与
等,这些问题的提 出和解决,必将对层序地层学的发展产生深远的影响。
层序地层学的发展还应充分考虑盆地类型及其特征、盆地充填物的序列特 征,积极开展不同类型盆地的层序地层学研 究。根据现状分析,下列几个 方面将是 以后需要作更深入研究的问题:
() 1 深入研究不同构造、古地理背景下层序地层格架的发育特征和模
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5 根据油气发展预测方案, 中亚各国经济活力的增强将使油气生产规模
继续扩大,与油气需求相 比, 其生产增长将更快;与现有水平相 比,到 22 00
年油气盈余国一一哈萨克斯坦和土库 曼斯坦的油气出口 潜力将有实质性的
莺歌海-琼东南盆地天然气勘探新认识与新进展
莺歌海-琼东南盆地天然气勘探新认识与新进展莺歌海-琼东南盆地天然气勘探新认识与新进展近年来,随着能源需求的不断增长和对传统能源的限制,天然气作为清洁、高效、低污染的能源资源备受关注。
莺歌海-琼东南盆地作为中国重要的区域性油气勘探领域之一,其天然气资源潜力引起了广泛关注。
为了更好地认识和开发该地区的天然气资源,相关部门进行了一系列的研究和勘探工作,取得了新的认识和新的进展。
一、地质特征与构造背景莺歌海-琼东南盆地位于中国南海北部,是中国重要的油气富集盆地。
该地区属于活动的陆缘盆地,地质构造相对复杂,研究人员通过地质钻探和地震勘探等手段,初步认识到该地区存在着多层次的断裂、断垂拗曲构造,天然气富集的主要控制因素是构造背景和油气成藏条件。
二、天然气成藏机制通过对莺歌海-琼东南盆地地质特征的研究,研究人员认为主要存在以下几种天然气成藏机制:1. 构造圈闭型:由地质构造形成的圈闭是天然气富集的主要载体。
圈闭型的天然气成藏机制主要包括背斜型、隆起型、断层压密和背斜-隆起复合型等。
2. 低渗透油气藏:在莺歌海-琼东南盆地的研究中,发现在低渗透储层中也存在大量的天然气资源。
这些储层中的天然气主要以吸附态和孔隙气态形式存在。
3. 生物成因气藏:通过对地质样品的研究,发现在该地区沉积环境适宜的地层中存在大量的生物成因气。
这种气体主要来源于有机质的生地球化学作用,是该地区天然气资源的重要组成部分。
三、勘探技术与取得的新进展为了更好地开发莺歌海-琼东南盆地的天然气资源,研究人员采用了一系列的勘探技术和方法,并取得了新的进展。
1. 三维地震勘探技术:利用三维地震数据的获取和处理技术,可以更准确地获取地下构造信息,为天然气勘探提供了重要的数据支持。
研究人员通过三维地震勘探技术,在莺歌海-琼东南盆地发现了一系列新的油气构造和流体运移通道。
2. 真实地层物性模拟技术:通过对地层物性的模拟,可以更准确地评价储层的含气性和产能。
新型油气勘探技术的创新与应用
新型油气勘探技术的创新与应用一、引言随着全球能源需求的不断增长,不断开发新的油气资源,已成为各大国家和能源公司不懈努力的方向。
然而,油气勘探面临许多技术难题,但新型油气勘探技术的创新已成为应对这些难题的关键。
本文将从新型油气勘探技术的概念、产生原因、优点和应用现状等多个方面进行探讨。
二、新型油气勘探技术的概念新型油气勘探技术是指在现有油气勘探技术的基础上,通过创新、改进和完善等手段,开发出一系列更加高效、全面、精准和可靠的技术和工具,以更好地满足油气勘探的需求。
新型油气勘探技术主要包括三大类技术:地质勘探技术、物探技术和数学模型技术。
三、新型油气勘探技术的产生原因新型油气勘探技术的产生原因主要有三个方面:油气资源储量的逐渐减少、勘探难度的逐渐增加和环保要求的逐渐提高。
1. 油气资源储量的逐渐减少现代工业文明对能源需求的不断增长,导致全球油气资源储量逐渐减少,原有的油气储量越来越难以满足社会对能源的需求。
为了解决这个问题,需要不断开发新的油气资源,丰富全球能源市场。
2. 勘探难度的逐渐增加随着勘探领域的逐渐深入,油气资源的勘探难度逐渐增加,地球深处地域复杂,山区、海域等作业难度很大,因此需要新型油气勘探技术来提高勘探的效率。
3. 环保要求的逐渐提高随着全球环保要求的逐渐提高,传统油气勘探技术对环境的影响逐渐被关注。
新型油气勘探技术可以有效提高能源勘探的效率,同时减少对环境的危害,实现“高效、绿色”的勘探方式。
四、新型油气勘探技术的优点主要有以下几个方面:1. 提高勘探效率新型油气勘探技术能够使用先进的探测手段,提高勘探效率和准确度,可大大缩短勘探周期,降低勘探投资成本。
2. 降低勘探风险新型油气勘探技术能够更加准确地识别油气藏分布位置,帮助勘探人员更好地进行工作,减少油气勘探风险,提高成功率。
3. 环保效益显著新型油气勘探技术可以应用非常规技术,比如水力压裂和激光熔化,减少化石燃料的使用,对环境污染和二氧化碳排放量能够有效降低,解决能源需求和经济发展需要同时兼顾的问题。
石油天然气资源勘探工作总结
石油天然气资源勘探工作总结工作总结:石油天然气资源勘探近年来,随着石油和天然气资源需求不断增长,对于石油天然气资源勘探工作的重要性日益凸显。
作为一名从业多年的勘探人员,我深刻领悟到勘探工作的辛苦与挑战,同时也感受到了其中的乐趣和成就感。
在过去的一段时间里,我积极参与了数个勘探项目,并充分发挥了团队合作的优势。
下面,通过不同的角度和层面,我将对这段时间的工作进行总结和反思。
1. 项目筛选与前期准备作为石油天然气资源勘探工作的重要环节,项目筛选和前期准备举足轻重。
在项目筛选阶段,我充分考量了各个项目的经济效益、资源潜力和技术可行性,通过大量的市场调研和技术论证,为公司的决策提供了有力的支持。
在前期准备阶段,我积极组织人员编制勘探计划、确定勘探区块、调配勘探设备和人力资源,确保工作有序推进。
同时,我也加强与相关研究机构和公司内部团队的沟通与合作,促进了项目工作的顺利进行。
2. 勘探技术创新与应用在勘探工作中,技术的创新和应用是不可或缺的。
为了更好地开展石油天然气资源勘探工作,我积极跟踪新技术、新方法的研发进展,并在实践中进行了探索和应用。
例如,利用合成孔径雷达(SAR)技术进行地下勘探,增加了探测精度和效率;通过地震波形分析,对勘探区域进行划分和评估,提高了预测准确性。
另外,我还积极探索非传统能源勘探技术,如页岩气和煤层气的勘探利用,为公司寻找新的发展机遇。
3. 人才培养与团队建设在石油天然气资源勘探工作中,人才的培养和团队的建设尤为重要。
为了提高团队的整体素质和能力水平,我积极组织培训和交流活动,邀请行业内优秀的专家学者进行讲座和指导。
通过学习和借鉴,团队成员之间的交流和合作能力得到了有效提升。
同时,我注重培养年轻人的创新精神和团队意识,通过给予他们充分的发展空间和机会,激发了他们的积极性和创造力。
这些年轻人已经成为团队中的中坚力量,并在石油天然气资源勘探领域展现出了极大的潜力。
4. 持续改进与管理优化石油天然气资源勘探工作是一个不断精益求精的过程。
天然气开采业的资源勘探与开发技术
天然气开采业的资源勘探与开发技术1. 背景天然气作为一种重要的能源资源,在全球能源消费中占有举足轻重的地位随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,天然气的需求不断增长为了满足这种需求,天然气开采业需要不断探索新的资源、采用新的技术,提高天然气的开采效率和产量本文将重点介绍天然气开采业的资源勘探与开发技术2. 资源勘探技术资源勘探是天然气开采业的基础,其目的是为了寻找具有商业开采价值的天然气资源目前,主要有以下几种资源勘探技术:2.1 地质勘探技术地质勘探技术主要包括地层学、古生物学、地球化学和地球物理勘探技术这些技术通过对地下地质体的研究,确定天然气的分布规律和资源潜力2.2 地球物理勘探技术地球物理勘探技术利用各种物理场和方法,如地震、磁法、电法、重力法等,探测地下地质体的结构和性质其中,地震勘探技术是天然气资源勘探中最常用的方法之一2.3 钻井技术钻井技术是天然气勘探和开发的关键技术之一通过钻井,可以获取地下的岩心、岩屑和试井资料,为资源评价和开发方案设计提供重要依据3. 开发技术天然气开发技术主要包括油气藏评价技术、钻井和完井技术、开采技术和提高采收率技术3.1 油气藏评价技术油气藏评价技术是对油气藏的地质特征、储量、压力、温度等进行评价的技术这为开发方案的制定提供了重要依据3.2 钻井和完井技术钻井和完井技术是天然气开采的重要环节钻井技术包括水平钻井、多分支钻井等,以提高开采效率完井技术包括套管完井、裸眼完井等,以保证天然气的高效流动3.3 开采技术天然气开采技术主要包括天然驱动、人工驱动和混合驱动天然驱动是利用天然气自身的压力驱动气体流向井口人工驱动是通过水驱、气驱等方法,提高天然气的开采效率混合驱动是天然驱动和人工驱动的结合3.4 提高采收率技术提高采收率技术是通过各种方法,如压裂、酸化、调剖等,提高天然气的采收率4. 结论天然气开采业的资源勘探与开发技术不断发展,为满足全球日益增长的天然气需求提供了重要支持地质勘探技术、地球物理勘探技术、钻井技术、油气藏评价技术、钻井和完井技术、开采技术和提高采收率技术等都在不断进步未来,随着科技的不断发展,天然气开采业的资源勘探与开发技术将继续取得新的突破1. 背景天然气作为一种清洁、高效的能源,在全球能源消费中占据重要地位随着全球经济的发展和人们生活水平的提高,天然气的需求不断增长为了满足这种需求,天然气开采业需要不断探索新的资源、采用新的技术,提高天然气的开采效率和产量本文将重点介绍天然气开采业的资源勘探与开发技术2. 资源勘探技术资源勘探是天然气开采业的基础,其目的是为了寻找具有商业开采价值的天然气资源目前,主要有以下几种资源勘探技术:2.1 地球化学勘探技术地球化学勘探技术是通过分析地表和地下水、土壤、空气中含有的天然气成分,来推测地下天然气的分布和资源量这种技术在我国天然气勘探中得到了广泛应用2.2 遥感勘探技术遥感勘探技术是利用卫星或航空器上的传感器,通过探测地表和地下天然气地球化学场,识别天然气藏分布的技术这种技术具有广泛的应用前景2.3 地下雷达勘探技术地下雷达勘探技术是利用地下雷达波的反射、折射等特性,探测地下地质体的结构和性质这种技术在天然气勘探中起到了重要作用3. 开发技术天然气开发技术主要包括油气藏评价技术、钻井和完井技术、开采技术和提高采收率技术3.1 油气藏评价技术油气藏评价技术是对油气藏的地质特征、储量、压力、温度等进行评价的技术这为开发方案的制定提供了重要依据钻井和完井技术是天然气开采的重要环节钻井技术包括水平钻井、多分支钻井等,以提高开采效率完井技术包括套管完井、裸眼完井等,以保证天然气的高效流动3.3 开采技术天然气开采技术主要包括天然驱动、人工驱动和混合驱动天然驱动是利用天然气自身的压力驱动气体流向井口人工驱动是通过水驱、气驱等方法,提高天然气的开采效率混合驱动是天然驱动和人工驱动的结合3.4 提高采收率技术提高采收率技术是通过各种方法,如压裂、酸化、调剖等,提高天然气的采收率4. 非常规天然气开发技术非常规天然气,如页岩气、煤层气等,是全球天然气勘探和开发的新领域非常规天然气的开发技术主要包括:4.1 压裂技术压裂技术是通过高压泵将水、砂和化学添加剂注入井中,压裂地下岩石,形成裂缝,从而提高天然气流动性和采收率水平钻井技术是在油气藏深处水平钻井,以增加与油气藏的接触面积,提高开采效率4.3 分层开采技术分层开采技术是将油气藏分为多个层系进行开采,以提高采收率5. 结论天然气开采业的资源勘探与开发技术不断发展,为满足全球日益增长的天然气需求提供了重要支持地球化学勘探技术、遥感勘探技术、地下雷达勘探技术、油气藏评价技术、钻井和完井技术、开采技术和提高采收率技术等都在不断进步未来,随着科技的不断发展,天然气开采业的资源勘探与开发技术将继续取得新的突破,特别是非常规天然气的开发技术将成为未来天然气开采业的重要发展方向应用场合天然气开采业的资源勘探与开发技术的应用场合非常广泛,主要包括以下几个方面:勘探阶段在天然气的勘探阶段,上述技术可用于识别和评价潜在的天然气藏,为后续的开发工作打下坚实的基础地球化学勘探技术可以通过分析地表和地下水、土壤、空气中的天然气成分,来推测地下天然气的分布和资源量遥感勘探技术可以用于识别天然气藏的分布,而地下雷达勘探技术则可以帮助确定地下地质体的结构和性质开发阶段在天然气的开发阶段,这些技术可用于制定钻井和完井方案,提高开采效率和天然气的采收率水平钻井技术可以在油气藏深处水平钻井,增加与油气藏的接触面积,提高开采效率压裂技术可以通过高压泵将水、砂和化学添加剂注入井中,压裂地下岩石,形成裂缝,从而提高天然气的流动性和采收率分层开采技术可以将油气藏分为多个层系进行开采,以提高采收率提高采收率阶段在天然气的生产过程中,还可以采用各种提高采收率的技术,如水驱、气驱等,以进一步提高天然气的产量注意事项在应用天然气开采业的资源勘探与开发技术时,需要注意以下几个方面:环境保护在勘探和开发过程中,需要严格遵守环保法规,确保不对环境造成污染例如,在进行地球化学勘探时,需要确保采样和分析过程中不会对土壤和水体造成污染在进行压裂技术时,需要确保废水得到妥善处理,不会对周围的水体造成污染安全在勘探和开发过程中,需要严格遵守安全规定,确保工作人员和设施的安全例如,在进行钻井作业时,需要确保井口的安全,防止井口喷发等意外事故的发生在进行压裂技术时,需要确保压力控制得当,防止地下岩石裂缝过大,导致地面塌陷等安全问题资源评估在勘探和开发过程中,需要准确评估天然气的资源量,以确保投资回报和经济效益例如,在进行油气藏评价时,需要综合考虑地质特征、储量、压力、温度等因素,以准确评估油气藏的潜力技术选择在勘探和开发过程中,需要根据具体情况选择合适的技术例如,在非常规天然气的开发中,需要综合考虑地质条件、资源特性等因素,选择合适的压裂技术和水平钻井技术天然气开采业的资源勘探与开发技术在应用时需要注意环境保护、安全、资源评估和技术选择等问题,以确保勘探和开发工作的顺利进行,同时实现经济效益和社会效益的最大化。
燃气管道施工中的地质勘察与工程设计
燃气管道施工中的地质勘察与工程设计在燃气管道的施工过程中,地质勘察与工程设计是至关重要的环节。
地质勘察旨在了解地下地质情况,包括地质构造、地层性质、地下水情况等,以便为工程设计提供准确的地质基础数据。
工程设计则是在地质勘察的基础上,进行管道线路、管径、埋深、支吊架设计等,确保燃气管道施工的安全可靠。
本文将就燃气管道施工中的地质勘察与工程设计进行探讨。
\textbf{地质勘察}地质勘察是燃气管道施工前不可或缺的步骤。
首先,地质勘察需要对工程所在地的地质构造进行详细调查。
这包括了解地层的分布、岩性、断裂带等情况,以及可能存在的地质灾害隐患,如滑坡、崩塌等。
其次,地下水情况也是地质勘察的重要内容之一。
地下水的流动状况和水位对燃气管道的施工和运行都会产生影响,因此需要进行详细的水文地质调查。
最后,地质勘察还需要对工程区域的地貌特征进行分析,包括山地、平原、丘陵等地貌类型,以及地形起伏、河流分布等情况,这些都对管道的敷设和设计有重要影响。
\textbf{工程设计}在地质勘察的基础上,进行合理的工程设计对于燃气管道施工至关重要。
首先,工程设计需要根据地质勘察结果确定管道的线路和埋深。
在地质条件复杂的地区,可能需要进行地形地貌调整,选择合适的管道走向和埋设深度,以减少地质灾害的风险。
其次,工程设计还需要确定管道的直径和材质。
管道的直径和材质直接影响到管道的输气能力和承载能力,需要根据工程实际需求和地质条件进行合理选择。
此外,工程设计还需要考虑管道的支吊架设计,确保管道在施工和运行过程中的稳定性和安全性。
综上所述,地质勘察与工程设计是燃气管道施工中至关重要的环节。
通过对地下地质情况的详细调查和合理的工程设计,可以有效降低施工风险,保障管道的安全运行。
因此,在燃气管道施工前,必须充分重视地质勘察与工程设计工作,确保工程的顺利实施和安全运行。
天然气的地质特征与勘探方法
天然气的地质特征与勘探方法天然气是一种重要的能源资源,广泛应用于工业生产和生活中。
为了有效地开发和利用天然气资源,我们需要了解它的地质特征和勘探方法。
本文将从地质特征和勘探方法两个方面进行论述。
一、天然气的地质特征天然气是一种富含甲烷的气体,主要存在于地下的沉积岩层中。
其地质特征主要包括气藏类型、分布特征和形成条件等几个方面。
1. 气藏类型天然气主要存在于油气藏、气水藏和干气藏中。
油气藏是同时含有石油和天然气的气藏类型,气水藏则是含有天然气和地下水的气藏,而干气藏则是仅含有天然气的气藏。
2. 分布特征天然气分布广泛,主要分布在陆地和海洋地质环境中。
陆地气藏多分布于泥页岩、煤层和砂岩等地层中,海洋气藏则主要分布于海底沉积物中。
3. 形成条件天然气形成需要适宜的地质条件,主要包括有机质的丰富、沉积环境的适宜和地质构造的发育等因素。
有机质在适宜的温度和压力下经过热解反应形成天然气,而适宜的沉积环境和构造则提供了天然气形成和保存的条件。
二、天然气的勘探方法为了发现天然气资源,人们采用了多种勘探方法来进行油气勘探和勘探评价。
下面介绍几种常用的勘探方法。
1. 地质勘探方法地质勘探方法主要包括地表地质勘探和地下地质勘探两个方面。
地表地质勘探主要通过野外地质调查、地质剖面观测和地质地球化学等方法来获取地质信息,从而判断地下沉积岩层的可能性。
地下地质勘探则是通过地球物理测量(如地震勘探、重力勘探和电磁勘探等)和地球化学方法来检测地下气体的存在和分布情况。
2. 孔隙流体勘探方法孔隙流体勘探方法主要是通过钻探地下孔隙岩体,并利用岩心分析和流体测试等方法来判断孔隙中是否存在天然气。
常用的孔隙流体勘探方法包括岩心描述、岩心分析、孔隙度测定和渗透率测试等。
3. 地球化学勘探方法地球化学勘探主要是通过采集地下水和土壤中的气体样品,并进行气体成分分析和同位素测试等来判断地下是否存在天然气。
这种方法主要适用于气水藏和沿海地区。
4. 地震勘探方法地震勘探是一种重要的探测地下沉积岩层和气体的方法。
地质与矿产资源勘探技术的创新与应用
88地质勘探G eological prospecting地质与矿产资源勘探技术的创新与应用杨天戟(江西省地质局第八地质大队,江西 上饶 334000)摘 要:这项研究探讨了现代地质与矿产资源勘探技术的创新和应用。
首先,详细讨论了遥感技术、地球物理勘探技术、地球化学勘探技术以及数值模拟与计算机建模等现代技术在勘探领域的应用。
其次,分析了创新技术的优点,包括其可靠性、低成本和广泛应用性。
同时,也识别了创新技术面临的挑战,包括有限的深度、时间消耗和在复杂地质条件下的局限性。
最后,介绍了矿产资源勘探技术的多个应用领域,包括矿产勘探、地质调查、环境监测、地下水资源、基础设施建设和能源勘探。
关键词:地质勘探技术;矿产资源勘探;创新技术中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)18-0088-3Innovation and Application of Geological and Mineral Resource Exploration TechnologyYANG Tian-ji(The Eighth Geological Brigade of Jiangxi Provincial Geological Bureau, Shangrao 334000,China)Abstract: This study explores the innovation and application of modern geological and mineral resource exploration technologies. Firstly, the application of modern technologies such as remote sensing technology, geophysical exploration technology, geochemical exploration technology, and numerical simulation and computer modeling in the exploration field was discussed in detail. Subsequently, the advantages of innovative technologies were analyzed, including their reliability, low cost, and widespread applicability. However, the challenges faced by innovative technologies were also identified, including limited depth, time consumption, and limitations in complex geological conditions. Finally, multiple application fields of mineral resource exploration technology were introduced, including mineral exploration, geological survey, environmental monitoring, groundwater resources,infrastructure construction, and energy exploration.Keywords: Geological exploration technology;Mineral resource exploration;Innovative technology收稿日期:2023-07作者简介:杨天戟,男,生于1990年,汉族,江西景德镇人,本科,工程师,研究方向:地质找矿。
天然气的开采与利用技术研究
天然气的开采与利用技术研究一、引言天然气作为一种清洁、高效、安全的新型能源,在全球范围内得到了广泛的开发和应用。
在中国,天然气已经成为第二大能源消耗品种,作为一种重要的能源资源,在探测开发和有效利用方面有着重要的研究价值和应用前景。
二、天然气的开采技术1. 钻井技术钻井是天然气开采的第一步,通过钻孔获取地下的天然气资源。
现代钻井技术不断发展创新,主要包括旋转钻井技术、水力钻井技术和脉搏式钻井技术等。
这些技术的应用不仅提高了钻井的效率和质量,也减少了钻井过程中的环境污染和人员伤亡。
2. 水力压裂技术水力压裂技术是一种通过注射高压水和添加剂将规模化岩石破碎并开采祖矿床的方法。
这种技术的应用有效地提高了天然气的采收率和产量,促进了天然气工业的发展。
水力压裂技术的发展还促使新型天然气开采技术的诞生,比如CO2压裂技术、微型压裂技术等。
3. 跨井掏槽技术跨井掏槽技术是利用管道、井孔等构筑的人工通道将井口与目标矿层连接起来,以达到挤压、压裂和开采目的的一种采矿手段。
利用该技术,可以避免矿损一方面,有效提高了天然气采集率。
三、天然气的利用技术1. 天然气储存技术天然气储存技术主要分为地下储气库、液化天然气(LNG)储存库和气体化储存等几种形式。
地下储气库是目前的主流储气形式,它通过把高温、高压下的天然气注入到特定的地质岩层,存储在地下储气库中,当能源需求量增加时,再通过管道输送到使用地区,确保了天然气供应的可靠性和连续性。
2. 天然气清洁利用技术作为一种清洁能源,天然气的利用要尽可能保持环境友好,减少污染物排放,保护大气环境。
目前天然气清洁利用技术已经开始发展起来,主要包括天然气干净火的燃烧技术、气体分离膜技术、吸附和催化气处理技术等。
这些技术的应用能有效减少天然气的污染物排放,有利于保护环境和人民身体健康,也有利于天然气产业的可持续发展。
3. 天然气化学利用技术天然气还可以化学转化为各种合成化学品,从而丰富了其产业价值。
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.
℃/M
a ;
6
20
℃/ M
1
.
3
高 效 气源 灶 的 评 价
高 效气 源 灶 生
、
高效 气源 灶 的 勘探 意 义
高 效 气 源 灶是 在 气 源 灶 基 础 上
,
排
、
加人 气 灶经 受
聚气 效 率 高 的特 点 可 用 主
)
、
生气 期作用 时 间
T
抓M
。
a
熟 化 速率 R o
3
·
,
( % / Ma )
·
M
.
主
占总生 气 量 的 6 % 以 上 0
20
同时要
1
高 效 气源 灶 的 定 义与 内 涵
高 效 气 源 灶 强 调 了气 源 灶 大 量 生 气
、
考虑 主生气 期距 今 时 间的 长短 排气与聚
:
主生 气期 距 今 时 间
n T <
35
M
a
,
以<
M
a
为最好
.
气 的效 率 以 及 对 高 效 成 藏 的 作 用 生 物 化 学 营力 作 用 下 高效 生 气 气 聚 集 成 藏作 用 在 时
小 于 4 Ma 0
.
从 天 然气 运 聚 成藏 机 理 分析
,
高
的气 源 灶 减少
,
天 然 气 转化 速率 急 剧 增 大
.
而大于
效气 源 灶 的 排气 机 理 和 二 次 运 移 途 径 不 同 于 常 规 气
从 高效 气藏 勘 探 效 率 分 析
,
.
a 0 4 M 的气 源 灶
天然气转化率速率随作用时间的
因此
,
增大 的幅度 较 小
主 生 气 期 的作 用 时
.
间 小 于 4 M a 是 高效 气 源 灶 评 价 的最 有 效 指 标 0
高效天 然气 资源 的物 质 基 础 发 现 高 效 气 藏 的 几 率最 大
高 效气 源 灶 是 形 成 在 高 效气 源 灶 发育 区
熟
,
化 速率 是指 单 位 时 间 内有 机 质 成熟 度增 加 的量 可
.
相 同 质量 的 烃 源 岩
、
,
大 规 模 生 气 发 生 的早 晚 与
大量 生 气
, ,
气期 范 围 内 单 位 时 间 单 位 面 积 烃 源 岩 生 气 的 数 量
生 气 速 率 愈大
,
过 程 持续 的 长 短 对 天 然 气 成 藏 影 响 很 大 过程 持续 时 间 越短 富集程 度越 高
鱿 自 并手 选 瓜
,
第 1 卷 6
第
4
期
2。 。6
年
4
月
(1 ) 2
有机质
“
接力成气
”
1 型 的 脂 碳 率 为 6 %一 7 % 3 1
,
,
n 一 皿型 的 脂
模式
碳率 为 3 % 一 4 % 1 1
2 ( )
;
即 工型 较 f l
,
,
I n 型 母 质含 有 更 多
2 (T ) )
;
,
我 国 中 西 部地 区叠 合 盆 地 深 层 发 育 的 海 相 烃 源 岩 过 力
较短 时 间 内 就 完 成 了 大 量 生 气 过 程 的 气 源 灶
置
1
.
.
40
Ma
,
熟化 速 率
0
.
R
。 ,
>
8
。
.
主 生气
a 一‘
,
确定高 效 天 然 气 藏 可 能 形 成 的 最 佳 时 间 与 空 间位
期 内 的生 气 速 率 G > v 生 气期生 气量
G
。
6 x 10
耐
,
·
km
一“
n
而且
主 生 气 期 生 气 比例 G ( % )
(
、
主生 气 期距 今 时 间
.
T
Ma 等 )
,
5
项 新 指 标来 表 征
.
也 有 气 灶 内部 因 快 速 生 气 产 生 的 微 裂缝 发 生 幕 式 排
主 生 气期 作 用 时 间 是 指
气 川〕
,
使 运 移 效 率更 高
“
,
由于单 位 时间 的快 速供 气
9
促 进 了我 国天 然
标 和 气 源 岩 的空 间 分 布 评 价 源 岩 的 生 气 潜 力
星对 中国 已 发 现 的 探 明储 量 大 于 1 0
型 气 田 的气 源 岩 研 究
20 x 10 m s
3
·
.
戴金
3
, 一4习
,
,
当前 我 国 天然 气 工 业
火 1护m
大中
由 于 中 国叠 合 盆 地 石 油 地
,
完 成 大量 生 气 过 程 所 需 的 时 间
究 数据
基于 生烃 动 力学 研
1)
,
导 致 天 然 气 运 移 输 导 体 系 与 常规 气 灶 的 不 同 成藏 时间 相对 短促
”
,
以及
,
作 出不 同升温 速率 条 件 下干 酪根 的天 然 气
,
减 少 了 天 然 气散 失 数 量 等
,
转 化 速 率 和 完 成 生 气 过 程 所需 时 间 的 相 关 图 ( 图
而且 对 破译 我 国 中 西部 地
.
阶段均 大 幅度 减 少
0 1 %和
(4 )
5
在
R
。
一1
.
3
%时
,
分别 已降至
;
区很 多 成 藏 机 理 问 题 都 很 有 助
2 1
.
%以下
,
,
表 明已生成大量液态烃; 而在高
成熟 阶段
,
,
统计 分析 认 为生 气 强 度大 于
〕
,
在 天然 气 勘探 中还 面 临着 很 如 (1 ) 气源 灶有效 性
;
,
km
一 2
是 形 成 大 中型气 田 的 主控 因素 之
多需 要 回 答 的 科 学 问 题 用
;
一
, l 一[
2
习
.
气源 岩 的 优 质 和 生 气 总 量 大 是 形 成 大 中型
,
包括丰
、
度高
类 型好
;
演化 适 中
、
生 气 潜力 和 总 量均 大 的
,
气源 岩
(2 )
生 气 灶 具有 效 性
即 气源 灶 的 生 气
,
a 地 质 时 间/ M
排 气过 程 与 有 效 圈 闭 在 时 空 间 不 仅 有 匹 配 关 系 且 生 成 的气 量 可 满 足 气 藏 工 业 性 聚 集 需 要 气 效率 高
传 统研 究气 源岩 的 方法 主要从 生 气 潜 力评 价 指
中 型 天 然 气 藏 形 成 主 控 因 素 研 究 等方 面 取 得 的 显 著 进 展 有 效 拓 展 了 天 然 气 勘 探 领域 气 探 明储 量 的 快 速 增 长 正 处 于 快速 发 展 的 阶 段 质条件 的特殊 性
,
“
生烃 ( 油 聚集 量 究 等 少
,
.
气 ) 强度
不 同地 质 时期 的生烃 量 和 区 带
、
建立 了 有 机 质
4
接 力 成气 ” 模 式
,
提出深
国 内学 者 近 年 来 对 烃 源 灶 也 做 了 深 人 研
层 形 成 优 质储 层 的
种模 式
这 些 新认 识 对 于 分 析
重点 是评 价烃 源 灶 中源 岩 的有 机 相 及展 布
,
而 成
:
;
(3 )
图
1
不 同 升 温 速 率 条 件 下 天然 气 生成 的 作 用 时 间 与转 化 率 速 率 相 关 图
a ;
包 括单 位 时 间生气 量 高
.
,
排 出源 岩 的天
1℃ / M
2 5
:
:
Zo / C 10Ma ;3:
3
:
℃/M
a
;
4
a
:
5
℃/ M
a
;
然气 总量 大和 单 位 时间输 送 至圈 闭 中可供 聚集 的气 量 远大 于散失 量等
.
能 生 成油 气 的脂 族 碳 生 烃演 化过程 中
比高
,
生烃潜力大 ( 图
,
现今 热 演 化 程 度 普 遍 较 高 过成熟 烃源 岩 ( R )
。
,
大 量 生 油 阶段 已
,
工型 母 质 的 油 潜 力 碳 含 量 大 于 气 潜 力 碳
,
按 传统 理 论 属 已 耗 尽 的 烃 源 岩
2
.
不再 有 生 烃 潜
.
源 岩 中的分散 液态 烃 是重 要 的成 气母 质
煤 系 成 气首 先是 1 型 干 酪根 成 气
,
然 后是 可 溶 有 机质 热
其 中煤 系 可 溶 有 机 质 含 量 高
、
对 成 气 有 重 要 贡献
.
以 物理 模 拟 与地 质 分 析 相 结合
.
指
出具 备 早 成 藏
晚埋 藏
、
次 生作 用
,
总 生 油量 大 于 总生 气 量
a e