深层油气勘探
石油与天然气行业深海油气勘探的挑战
石油与天然气行业深海油气勘探的挑战深海油气勘探是石油与天然气行业面临的重大挑战之一。
随着陆地和浅海资源的逐渐枯竭,石油与天然气勘探的焦点已经转向了深海。
然而,深海油气勘探面临着诸多挑战,包括技术、环境和经济等方面。
首先,深海油气勘探的技术挑战是最为显著的。
深海环境恶劣,水深数千米甚至上万米,温度低、压力高,对勘探设备和工程技术提出了极高的要求。
在这样的条件下,如何进行有效的勘探、钻探和生产成为了关键问题。
目前,深海油气勘探所需的技术手段仍然相对落后,需要不断地进行创新和突破。
例如,海底机器人的研发和应用、深水钻井技术的改进等都是必要的技术发展方向。
其次,深海油气勘探还面临着环境挑战。
深海生态系统的复杂性和脆弱性使得任何勘探和开发活动都可能对其造成不可逆转的影响。
深海底部的生物多样性和生态平衡是地球生态系统的重要组成部分,而油气开采可能导致底层生态系统的破坏。
此外,深海油气开采还可能引发海洋污染和海洋灾害,如油污染、井喷等。
因此,在进行深海油气勘探时,必须严格遵守环保法规和标准,采取有效的环境保护措施。
最后,深海油气勘探还面临着经济挑战。
相比陆地和浅海油气开采,深海油气勘探的成本更高、风险更大。
深海勘探需要投入大量的资金和技术,而且勘探周期长,回报周期也相对较长。
此外,深海油气勘探还受到国际油价波动和市场需求的影响。
如果油价低迷或需求下降,深海油气勘探项目可能会面临经济困境。
因此,深海油气勘探需要在技术、环境和经济等方面进行全面评估和合理规划。
为了应对深海油气勘探的挑战,各国石油与天然气公司和科研机构积极开展技术研发和合作。
例如,开发更先进的勘探技术和设备,提高深水钻井效率和安全性,研究深海环境影响和生态保护措施等。
同时,政府也应加强监管,制定和执行相关法律法规,确保深海油气勘探活动的可持续性和环境友好性。
总之,深海油气勘探是石油与天然气行业面临的重大挑战之一。
技术、环境和经济等方面的挑战使得深海油气勘探变得异常复杂和困难。
中国海相超深层碳酸盐岩油气成藏特点及勘探领域
二、勘探领域
1、现状和发展历程
自20世纪50年代以来,中国开始进行海相超深层碳酸盐岩油气的勘探工作。 经过几十年的发展,已经发现了多个大型和特大型油气田,如南海的荔湾油气田 和东海的春晓油气田。随着科技的不断进步和勘探经验的积累,我国在海相超深 层碳酸盐岩油气勘探领域取得了显著成果。
三、结论
中国海相超深层碳酸盐岩油气成藏特点和勘探领域对于国家的能源战略具有 重要意义。这一领域的复杂地质条件和技术挑战需要我们进一步深入研究和攻关。 在此基础上,应该领域的重点和难点,加强勘探投入和科技创新,为实现国家能 源安全和可持续发展做出贡献。
参考内容
一、引言
中国拥有丰富的海洋资源,其中包括了海相碳酸盐岩层系的油气资源。然而, 这种资源的勘探面临着一些特殊性问题。本次演示将对中国海相碳酸盐岩层系油 气勘探的特殊性问题进行探讨。
3、开发环境的特殊性:海相碳酸盐岩层系的开发环境通常比陆相碳酸盐岩 层系更为复杂。海洋环境中的温度、压力、盐度等因素都会对油气的开发产生影 响,这使得油气的开发更加困难和风险更高。
四、结论
中国海相碳酸盐岩层系油气勘探的特殊性问题是一项复杂的任务,需要针对 具体情况进行深入研究和探讨。我们需要更加深入地了解海相碳酸盐岩层系的地 质条件和油气性质,同时采取有效的技术手段和开发策略,以降低成本和风险, 提高油气开发的效率和效益。
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三、中国海相碳酸盐岩层系油气 勘探的特殊性
中国海相碳酸盐岩层系油气勘探的特殊性主要表现在以下几个方面:
油气资源勘探与开发技术研究
油气资源勘探与开发技术研究一、概述随着全球能源需求的不断增加和石油资源的逐渐枯竭,油气资源的勘探与开发成为全球能源领域的重要研究方向。
油气资源勘探与开发技术的研究涉及地质学、地球物理学、化学、工程学等多个学科领域,需要多学科融合,科技创新。
本文将就油气资源勘探与开发的相关技术进行阐述。
二、油气资源勘探技术油气资源勘探是指通过各种地质勘探技术,在地球表层或潜在地下深处发掘和发现石油、天然气等油气资源的过程。
油气资源勘探的主要技术包括地球物理勘探、地质勘探、测井技术、地球化学、古地磁方法、地热勘探方法等。
地球物理勘探技术是获取沉积盆地内油气等矿产资源信息的一种常用手段。
主要包括:地震勘探、电磁法、重力测量、磁法、放射性核素法、地壳应力场法等。
其中,地震勘探作为油气勘探领域中的重要手段,通过测量反射地震波信号,得到岩层构造和岩性等信息。
电磁法根据地下介质的电阻率和磁阻率特性,确定地下构造,并判断油气藏的分布。
重力测量法则根据地下密度不同,透露不同构造带,磁法则根据岩石矿物性质与磁性,判断油气矿床的地质特征。
放射性核素法通过探测地下岩石中的放射性元素,确定油气矿体的大小、厚度和空间分布情况。
地壳应力场法则以地壳应力场的变化来研究地壳运动规律和油气藏的分布。
地质勘探技术主要涉及各种地质学研究方法,如地层学、构造地质学、岩相学等。
此外,地球化学和古地磁方法也是地质勘探中的常用手段。
地球化学分析岩石矿物中油气组分含量及相关指标,确定油气含量和成因,古地磁法通过对沉积物等物质中古代地磁留痕的研究,确定油气藏的年代、面积、厚度、形态和构造特征等。
三、油气资源开发技术油气资源开发主要指在油气资源被勘探发现后,通过钻井、采油、输油和贮油等一系列技术手段,对储量和质量较高的油气资源进行有效开采和输送,以满足能源需求。
采油技术是油气资源开采中的核心环节。
主要包括:人工提升采油法、自然流采油法、水驱采油法、气驱采油法、蒸汽驱采油法、化学驱采油法和热采技术等。
深层油气藏
1. 深层油气藏随着全球油气工业的发展,油气勘探地域由陆地向深水、目的层由中浅层向深层和超深层、资源类型由常规向非常规快速延伸,水深大于3000m的海洋超深水等新区、埋深超过6000m的陆地超深层等新层系、储集层孔喉直径小于1000nm的超致密油气等新类型,将成为石油工业发展具有战略性的“三新”领域。
深层将是石油工业未来最重要的发展领域之一,也是中国石油引领未来油气勘探与开发最重要的战略现实领域。
关于深层的定义,不同国家、不同机构的认识差异较大。
目前国际上相对认可的深层标准是其埋深大于等于4500m;2005年,中国国土资源部发布的《石油天然气储量计算规范》将埋深为3500~4500m的地层定义为深层,埋深大于4500m的地层定义为超深层;钻井工程中将埋深为4500~6000m的地层作为深层,埋深大于6000m的地层作为超深层。
尽管对深层深度界限的认识还不一致,但其重要性日益显现,目前,已有70多个国家在深度超过4000m的地层中进行了油气钻探,80多个盆地和油区在4000m以深的层系中发现了2300多个油气藏,共发现30多个深层大油气田(大油田:可采储量大于6850×104t;大气田:可采储量大于850×108m3),其中,在21个盆地中发现了75个埋深大于6000m的工业油气藏。
美国墨西哥湾Kaskida油气田是全球已发现的最深海上砂岩油气田,目的层埋深7356m,如从海平面算起,则深达9146m,可采储量(油当量)近1×108t。
中国陆上油气勘探不断向深层-超深层拓展,进入21世纪,深层勘探获得一系列重大突破:在塔里木发现轮南-塔河、塔中等海相碳酸盐岩大油气区及大北、克深等陆相碎屑岩大气田;在四川发现普光、龙岗、高石梯等碳酸盐岩大气田;在鄂尔多斯、渤海湾与松辽盆地的碳酸盐岩、火山岩和碎屑岩领域也获得重大发现东部地区在4500m以深、西部地区在6000m以深获得重大勘探突破,油气勘探深度整体下延1500~2000m,深层已成为中国陆上油气勘探重大接替领域[1]。
含油气盆地深层超深层油气勘探开发的科学技术问题
加强环境监测和监管
建立应急预案
在油气勘探开发过程中,应加强环境监测 和监管,及时发现和处理环境问题。
针对可能出现的环境问题,应建立应急预 案,及时采取有效措施进行处置。
环境保护的未来发展趋势
绿色低碳发展
未来油气勘探开发将更加注重绿色低碳发展,采用清洁能 源和低碳技术,减少对环境的污染和破坏。
01
智能化发展
公路运输
利用汽车等公路运输工具将油气 从产地输送到消费地,适用于距 离较近、灵活性强等场合。
04
含油气盆地深层超深层油气勘 探开发中的环境保护问题
环境保护的重要性
保护生态环境
含油气盆地深层超深层油气勘探开发过程中 ,应注重保护生态环境,避免对环境造成破 坏和污染。
保障人类健康
环境保护是保障人类健康的重要措施,油气勘探开 发过程中应采取有效措施,防止对环境和人类健康 造成危害。
03
含油气盆地深层超深层油气开 发技术
油气分离技术
01
物理分离
利用油气混合物中各组分物理性 质的差异,通过加热、加压、冷 却等方法将油气分离。
化学分离
02
03
物理化学分离
通过化学反应将油气混合物中的 各组分转化为易于分离的形式, 再进行分离。
结合物理和化学方法,提高油气 分离效果。
油气储存技术
意义
促进能源领域的科技进步和创新发展,为保障国家能源安全和推动经济社会发 展做出贡献。
02
含油气盆地深层超深层油气勘 探技术
地球物理勘探技术
01
02
03
地震勘探
利用地震波在地下介质中 的传播规律,研究地层结 构、岩性、油气藏分布等 特征。
重力勘探
准噶尔盆地深层油气勘探地震采集关键技术及效果
前期实施的以深层 - 超 深 层 领 域 深 大 构 造、岩 性 等 为目标的风险勘 探,在 深 层 致 密 碎 屑 岩、火 山 岩、混 积岩等岩性领域取得丰硕的勘探成果 。 [1-2]
上述勘探成果的取得与近年来实施的宽频带、 宽 方 位 、高 密 度 ,简 称 “两 宽 一 高 ”的 地 震 采 集 以 及 与 之配套的处 理 和 解 释 技 术 直 接 相 关 。 [3] 相 比 于 中、 浅层的油气勘探目 标,深 层 油 气 目 标 的 地 震 勘 探 技 术 更 需 要 解 决 由 于 有 效 信 号 能 量 弱 、干 扰 强 、成 像 差 和不成像,资料品质 不 能 满 足 解 决 相 关 地 质 问 题 需 求的问题[4]。这些 问 题 引 起 人 们 的 广 泛 关 注,国 内 外都进行了许多研 究 和 探 索,也 是 当 前 业 界 的 研 究 热点之一。杨平等(2016)[4]以塔里木盆地深层 勘 探 为例,全面总结了 当 前 国 内 外 针 对 深 层 目 标 的 陆 上 地 震 采 集 技 术 ,提 出 了 “针 对 目 标 、面 向 处 理 、拓 展 低 频”的技术思路;曲 寿 利 (2021)[5]通 过 总 结 “面 向 深 层 复 杂 地 质 体 的 地 震 一 体 化 技 术 ”,提 出 了 地 震 采 集
综 上 可 以 看 到 ,针 对 深 层 勘 探 目 标 ,国 内 外 都 普 遍采用了“低频、高 密 度”的 地 震 采 集 技 术。 准 噶 尔 盆 地 也 是 国 内 较 早 应 用 “两 宽 一 高 ”地 震 采 集 技 术 的 地区之一。对于本 次 面 向 深 层 的 地 震 勘 探,特 别 针 对 深 层 目 标 地 震 信 号“能 量 低 、干 扰 强 、成 像 差 和 不 成 像”等难题,在常规的“两宽一高”地震采集 技术体系 下 ,强 化 了 激 发 密 度 、接 收 密 度 、覆 盖 密 度 和 排 列 长 度 等观测参数,提高了采集资料深 层反 射能 量、强化了 资料处理中压制近地表规则干扰和煤层的层间多次 干扰的能力,提高了深层资料信噪比和成像效果。
海相深层油气富集机理与关键工程技术基础研究
海相深层油气富集机理与关键工程技术基础研究一、引言海相深层油气富集是石油地质领域的重要课题,也是石油资源勘探开发中的难点和热点问题。
随着国内外石油资源的逐渐枯竭和能源需求的不断增长,海相深层油气富集机理与关键工程技术的研究显得尤为重要。
二、海相深层油气富集机理的探讨1. 海相深层油气形成的地质条件深层油气的形成需要特定的地质条件,例如高温高压环境、油气源岩的丰富度和成熟度等。
了解这些地质条件对于深层油气的富集机理具有重要意义。
2. 深层油气富集的主要机理深层油气富集的主要机理包括生物、地球化学和地质构造等方面。
了解这些机理对于科学合理地开展深层油气勘探具有积极的指导意义。
3. 海相深层油气富集的模拟与预测通过数值模拟和预测技术,可以更好地理解海相深层油气富集的规律性和可行性,为勘探开发提供重要依据。
三、技术基础研究的重要性和现状1. 海相沉积环境的重要性海相沉积环境是深层油气富集的重要地质条件,其独特性和多样性对于油气资源的富集形成起着至关重要的作用。
2. 现有研究状况目前,国内外对于海相深层油气富集机理和关键工程技术的研究已经取得了一定的进展,但仍存在诸多挑战和待解决的问题。
四、关键工程技术的探讨1. 海相深层油气勘探技术海相深层油气的勘探技术具有一定的复杂性和独特性,在技术上的难度较大。
需要采用高精尖的勘探技术和手段,例如地震勘探、井下测井等。
2. 海相深层油气开发技术海相深层油气的开发技术同样具有挑战性,需要克服地层压力、油气运移等问题,应用先进的开发技术和设备。
五、个人观点与总结海相深层油气富集机理与关键工程技术基础研究是当前石油地质领域的前沿课题,也是石油资源勘探开发的必然要求。
深入研究海相深层油气的形成规律和勘探开发技术,对于确保石油资源的可持续性开发和利用具有重要意义。
在未来的工作中,需要进一步加强对于深层油气富集机理和技术基础的系统研究,不断提高勘探开发水平和效率,为国内外能源供给做出更大的贡献。
油气勘探工作总结
油气勘探工作总结油气勘探是石油和天然气工业的基础,是寻找和发现油气资源的关键环节。
在过去的一段时间里,我们的油气勘探工作取得了一定的成果,也面临了不少挑战。
以下是对这段时间油气勘探工作的详细总结。
一、工作背景随着全球能源需求的不断增长,油气资源的勘探与开发显得愈发重要。
我们所在的地区具有丰富的油气资源潜力,但地质条件复杂,勘探难度较大。
为了满足国家能源需求,提高油气自给率,我们肩负着艰巨的勘探任务。
二、勘探目标与策略在本次勘探工作中,我们明确了以寻找大型油气田为主要目标,同时兼顾中小规模油气藏的发现。
针对不同的地质构造和地层特征,制定了多样化的勘探策略。
对于深层油气藏,采用了先进的地球物理勘探技术,如高精度地震勘探,以获取更清晰的地下地质结构图像。
对于复杂的碳酸盐岩储层,加强了地质研究和储层预测,提高了勘探的成功率。
三、工作进展与成果1、地质调查通过大量的野外地质调查和样品采集,我们对研究区域的地层分布、岩石类型和构造特征有了更深入的了解。
建立了详细的地质模型,为后续的勘探工作提供了坚实的基础。
2、地球物理勘探地震勘探工作取得了重要突破。
通过优化采集参数和处理方法,提高了地震资料的品质,成功识别出多个潜在的油气圈闭。
3、钻井工程实施了一系列探井和评价井的钻探工作。
在钻探过程中,克服了地层压力高、井壁不稳定等诸多技术难题,部分井获得了良好的油气显示。
4、油气发现经过综合分析和评价,在多个区块发现了具有商业价值的油气储量,为后续的开发工作提供了有力的资源保障。
四、面临的挑战1、地质条件复杂研究区域的地质构造多样,地层变化大,给勘探工作带来了很大的难度。
储层非均质性强,预测难度高,导致勘探风险增加。
2、技术瓶颈部分先进的勘探技术在实际应用中还存在一些局限性,需要进一步改进和完善。
例如,在复杂储层的流体识别和产能预测方面,技术手段还不够成熟。
3、环境保护压力油气勘探过程中不可避免地会对环境产生一定的影响,在当前严格的环保要求下,需要投入更多的资源和精力来减少环境破坏。
深层勘探展潜力、转战浅层增效益
新区建产按照“大设计、大提速、大提产、大协作、大提效”工作方针,继续推行“评价建产一体化”,深增储建产井位目标研究,化解深层投资高的风险。
港东油田中浅层油藏勘探开发程度高,而港东断层上升盘唐家河、六间房、港中等油田储量外围均出油井点,针对储量空白区,优选增储井位。首先利用新采集三维地震资料进行构造解释,精准落实油源断层位置;利用时间切片等技术,进行河道和薄储层预测;采用“以地震整体趋势为引导,井点测井微相为质控,振幅能量突变定河道边界”的砂中找油砂的精细刻画方法,确定河道砂体边界线及展布趋势;利用地震-地质综合解释技术与测井-动态综合分析方法,提取有效储层渗透率及渗砂体厚度,定量刻画渗透性砂体平面展布,确定含油砂体分布范围。成功实施水平井1口,水平段长度183米,油层钻遇率达到100%。投产后初期日产油45.04吨,阶段增油4200吨,预计全年产油6000吨,预测新增可采储量6.16万吨,当年预测创效491万元。该研究成果,不仅发现了NmI油组新增原油探明储量,进一步证实北大港地区NmI油组依然存在未探明的原油储量,而且对北大港地区NmI油组浅层油藏勘探开发具有一定的借鉴意义和参考价值。
深层勘探展潜力、转战浅层增效益
摘要:近年来北大港勘探评价工作重心集中在滨海地区深层油气藏,利用新资料、建立新模式、深挖南港油田岩性油气藏资源潜力,盘活老区资源,新层系勘探目标增多,表明了滨海斜坡满坡含油的富油特点。但同时新增储量区油藏多呈现物性差、埋深大、品质低等特点,开发成本高,建产效果差。为化解这一矛盾,必须转变思路,创新方法,寻找中浅层高效益增储建产新区块。
(2)多层系规模增储展现新方向
近三年围绕港中、六间房、滨海地区开展目标评价,获得了千万吨级的储量规模,展示滨海地区满坡含油,以及老油田新层系的潜力规模。在滨海断鼻老层新探发现港17104井,该井从东营-沙一上均钻遇含油层系,并新增探明储量。沙一上油藏初期建成了百吨区块,获总经理嘉奖令。三年来共完钻勘探评价井位30余口,新增三级储量xxxx万吨,升级动用控制储量xxxx万吨,为新区建产储备优质资源。
油气勘探的主要方法有哪些
油气勘探的主要方法有哪些油气勘探是指通过地质、地球物理和地球化学等方法,寻找并确定地下油气资源的存在与分布情况。
下面将介绍油气勘探的主要方法。
1. 地质调查方法:地质调查是认识地层和油气藏性质的基础,包括野外地质工作和室内实验室分析。
野外工作主要通过地质剖面、地质地图、钻孔等方法,了解区域地层的层序、沉积环境、构造特征等信息。
室内实验室分析则通过岩心、岩石样品的取样和分析,来确定岩石的孔隙度、渗透率、孔隙结构等特性,评价油气储集条件。
2. 地球物理勘探方法:地球物理勘探是通过测定地壳物理场的相应参数,来研究地下构造和地层特征。
常用的地球物理方法包括地震勘探、重力勘探、磁法勘探、电法勘探和电磁法勘探等。
其中,地震勘探是最常见和广泛应用的方法之一,通过测定地震波在地下的传播速度和反射等特征,推断出地下构造和油气藏的存在及性质。
3. 地球化学勘探方法:地球化学勘探是通过地质样品(如地表水、岩石、土壤、矿泉水等)中的化学元素、同位素和有机物等特征,来识别和判定可能存在的油气藏。
常用的地球化学方法包括化石烃分析、溶液气分析、同位素分析、地表与地线气分析、界面地球化学分析等。
这些方法通过分析样品中特定元素或化合物的含量和组成,确定地下油气可能存在的区域和程度。
4. 井孔测井方法:井孔测井是通过在井眼中记录地层的物性、构造及油气藏的存在情况的方法。
常用的井孔测井方法包括测井电阻率、测井声波、测井密度等。
这些方法可以提供地下岩石的物性参数,如孔隙度、渗透率、饱和度等,进而评价油气储集性能。
5. 遥感与地球信息技术方法:遥感与地球信息技术是利用卫星遥感数据、空间信息技术等手段,对地表和地下进行非接触式的信息获取和分析,用于油气资源勘探。
常用的技术包括热红外遥感、微波遥感、雷达遥感、卫星地形图等。
遥感技术通过分析地表覆盖特征、地下构造特征等信息,提供油气勘探的有关线索和区域选择依据。
总之,油气勘探的方法包括地质调查、地球物理勘探、地球化学勘探、井孔测井和遥感与地球信息技术等。
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。
塔里木盆地轮探1井下寒武统烃源岩地球化学特征及深层油气勘探意义
第49卷 第6期Vol.49, No.6, 666–6822020年11月GEOCHIMICANov., 2020收稿日期(Received): 2020-08-25; 改回日期(Revised): 2020-09-18; 接受日期(Accepted): 2020-09-21基金项目: 国家重点基础研究发展计划(2017YFC0603106); 中国科学院战略性先导科技专项(A 类) (XDA14010104); 国家油气重大专项(2017ZX05008-002)作者简介: 杨海军(1970–), 男, 教授级高级工程师, 主要从事塔里木盆地油气勘探方面研究工作。
E-mail: yanghaij-tlm@ * 通讯作者(Corresponding author): WANG Yun-peng, E-mail: wangyp@; Tel: +86-20-85290197Geochimica ▌ Vol. 49 ▌ No. 6 ▌ pp. 666–682▌ Nov., 2020塔里木盆地轮探1井下寒武统烃源岩地球化学特征及深层油气勘探意义杨海军1, 于 双2,3, 张海祖1, 李腾飞2,3, 凡 闪1, 程 斌2,3,陈承声2,3, 贾望鲁2,3, 廖泽文2,3, 田 辉2,3, 王云鹏2,3*(1. 中国石油天然气股份有限公司 塔里木油田分公司, 新疆 库尔勒 841000; 2. 中国科学院 广州地球化学研究所 有机地球化学国家重点实验室, 广东 广州 510640; 3. 中国科学院 深地科学卓越创新中心, 广东 广州 510640)摘 要: 塔里木盆地下古生界是该区深部油气勘探的重点领域, 而下寒武统烃源岩是目前研究的重点。
但由于埋藏深, 目前钻井揭示的下寒武统烃源岩样品较少。
轮探1井(LT-1)是该区现阶段钻探最深的一口井。
本次研究对轮探1井下寒武统样品进行了系统的有机地球化学分析。
通过对有机质丰度和有机质类型的分析, 确定下寒武统玉尔吐斯组下部为优质烃源岩。
油气田勘探开发工作流程
油气田勘探开发工作流程一、地质勘探阶段1.前期调查:通过资料搜集、地理勘察等手段,了解该区域的地质特征和潜在油气资源的分布情况。
2.选区工作:根据前期调查结果,确定可能存在油气资源的目标区域,并利用地质、地球物理等方法进行初步筛选。
3.地质勘探:在选定的目标区域开展详细的地质勘探工作,包括地质测量、钻井勘探等,以获取更多的地质信息,确定潜在油气资源的位置和规模。
二、地球物理勘探阶段1.震源勘探:通过地震勘探方法,获取地下岩石结构和构造的信息,确定油气储集区的位置和构造。
2.电法勘探:利用电磁法等方法,研究地下岩石的电性质,判断油气储集层。
3.磁法勘探:通过磁场测量,识别地下油气矿藏的地质界面和油气组成。
4.钻井录井:在确定有潜在油气资源的区域进行钻探,通过地层和岩性的记录,获取更详细的地质信息。
三、油藏工程阶段1.油藏开发方案设计:根据地质和地球物理勘探的结果,制定油藏开发方案,包括油井布置、注水方案、油气采收率预测等。
2.油井建设:依照设计方案,进行油井钻井、设备安装、固井等工作,确保油井的安全运行。
3.油藏开发:实施油藏开发计划,包括油井的采油、注水等操作,逐步开发油气资源。
4.油藏管理和优化:对已开发的油藏进行监测和管理,优化开采方案,提高采收率和经济效益。
四、生产阶段1.油气生产:实施油井的生产,包括采油、油气调控、油品处理等。
2.生产监测:对生产的油气进行监测和评估,及时发现问题并采取措施调整生产方案。
3.油田管理和维护:对油田进行管理和维护工作,确保油田的稳定运行。
综上所述,油气田勘探开发工作流程包括地质勘探阶段、地球物理勘探阶段、油藏工程阶段和生产阶段等多个环节。
每个环节的工作都是相互关联的,需要各学科的知识和技术的支持,以确保勘探开发工作的顺利进行。
油田勘探总结报告范文
一、前言随着我国经济的快速发展,能源需求日益增长,油田勘探工作作为能源保障的重要环节,备受关注。
本报告旨在总结近年来我国油田勘探工作的成果与经验,为今后油田勘探工作提供借鉴。
二、勘探成果1. 成功发现多个大型油田近年来,我国油田勘探取得了显著成果,成功发现了多个大型油田,如绥中36-1油田、长庆油田、开平南油田等。
这些油田的发现,为我国能源安全提供了有力保障。
2. 深水深层油气勘探取得突破我国在深水深层油气勘探领域取得了重要突破,如开平南油田的发现,刷新了我国深水深层油气测试产量纪录。
这表明我国在深水深层油气勘探技术方面已达到国际先进水平。
3. 页岩油气勘探开发取得新突破大庆油田在川渝地区获得高产页岩油井,为页岩油气勘探开发提供了新思路。
这为我国页岩油气资源的开发利用提供了有力支持。
三、勘探经验1. 技术创新是关键在油田勘探过程中,技术创新至关重要。
我国通过自主研发和引进国外先进技术,不断提高勘探技术水平,为油田勘探提供了有力保障。
2. 多学科交叉融合油田勘探涉及多个学科领域,如地质、地球物理、石油工程等。
通过多学科交叉融合,可以提高勘探成功率。
3. 政策支持与引导政府出台了一系列政策,支持油田勘探工作。
如加大财政投入、优化资源配置、完善法律法规等,为油田勘探创造了有利条件。
四、存在问题与建议1. 存在问题(1)勘探成本较高:深水深层油气勘探、页岩油气勘探等领域的勘探成本较高,增加了企业的负担。
(2)技术瓶颈:在深水深层油气勘探、页岩油气勘探等领域,仍存在技术瓶颈,制约了勘探进展。
2. 建议(1)加大政策支持力度:政府应继续加大对油田勘探的政策支持力度,降低企业勘探成本。
(2)加强技术创新:企业应加大研发投入,突破技术瓶颈,提高勘探成功率。
(3)优化资源配置:合理配置勘探资源,提高勘探效率。
五、结语我国油田勘探工作取得了显著成果,为能源安全提供了有力保障。
今后,我们要继续加大勘探力度,不断提高勘探技术水平,为实现能源可持续发展贡献力量。
中国深层油气形成分布与潜力分析
中国深层油气形成分布与潜力分析文/孙龙德邹才能朱如凯张云辉张水昌张宝民朱光有高志勇,中国石油天然气股份有限公司中国石油勘探开发研究院引言随着全球油气工业的发展,油气勘探地域由陆地向深水、目的层由中浅层向深层和超深层、资源类型由常规向非常规快速延伸,水深大于3 000 m 的海洋超深水等新区、埋深超过6 000 m 的陆地超深层等新层系、储集层孔喉直径小于1 000 nm 的超致密油气等新类型,将成为石油工业发展具有战略性的“三新”领域。
深层将是石油工业未来最重要的发展领域之一,也是中国石油引领未来油气勘探与开发最重要的战略现实领域。
本文基于前人及笔者研究成果,梳理在深层油气生成与保存条件、储集层形成机理、勘探潜力与油气资源评价及勘探工程技术方面取得的一系列新认识、新进展,并从地质认识和技术需求两方面指出深层油气勘探开发需要解决的关键问题。
1 全球深层油气勘探重大发现关于深层的定义,不同国家、不同机构的认识差异较大。
目前国际上相对认可的深层标准是其埋深大于等于4 500 m ;2005 年,中国国土资源部发布的《石油天然气储量计算规范》将埋深为3 500~4 500 m的地层定义为深层,埋深大于4 500 m 的地层定义为超深层;钻井工程中将埋深为4 500~6 000 m 的地层作为深层,埋深大于6 000 m 的地层作为超深层。
尽管对深层深度界限的认识还不一致,但其重要性日益显现。
目前,已有70 多个国家在深度超过4 000 m的地层中进行了油气钻探,80 多个盆地和油区在4 000 m 以深的层系中发现了2 300 多个油气藏,共发现30 多个深层大油气田(大油田:可采储量大于6 850×104 t;大气田:可采储量大于850×108 m3),其中,在21 个盆地中发现了75 个埋深大于6 000 m 的工业油气藏。
美国墨西哥湾Kaskida油气田是全球已发现的最深海上砂岩油气田,目的层埋深7 356 m,如从海平面算起,则深达9 146 m,可采储量(油当量)近1×108 t。
中国东部深层油气勘探技术与应用效果
阳坳陷深层砂砾岩体油气藏以及东部 老油 田下部潜 山油气藏 、 煤成气藏勘探的突破 。 关键词 : 中国东部 深层油气 勘探技术
随着 中国东部 探 区 中浅 勘 探 程 度 的提 高 , 源 资
方式 、 负压 差设 计与控 制技术 , 欠平 衡条 件产生 及钻 井液 技术 , 平衡 钻井井 控及装 备技 术 , 平衡循 环 欠 欠 流体地 面处 理技术 , 欠平 衡 压 力钻 井 完 井技 术 5部 分组成 。其 中欠平 衡 钻 井 工作 方 式 、 压差 设 计 与 负
欠平衡 钻 井 是指 在 钻井 过 程 中 : 钻井 液 的循 ① 环压力 ( 括 液 柱压 力 和 循 环 回压 ) 于地 层 的 孔 包 低
隙压力 ; ②允许 产层 流 体 流入 井 眼并 可将 其 循 环 到 地 面 ; 地面 可有效控 制 , 一技 术称 为欠平衡 钻井 ③ 这
技 术 。欠 平衡钻井 适 用的地层 是地 层孔 隙压力 大于
为 解决 上述 问题 , 深层 勘 探逐 步 采 用 了高分 辨 率地 震勘 探 技 术 。该 技 术 在 野 外 采 集 中采 用 小 道 距、 高覆 盖 次数 、 排列 、 道 数 、 大 多 高密 集 、 大数 据 量 采集方 法 , 室 内处理 中主 要采 用 了扩 大 面元 同相 在
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川中地区南华纪裂谷结构及深层油气意义
3
南华纪裂谷是全球范围内最具潜力的深层油气 勘探领域之一,具有重要研究价值
研究内容与方法
01
通过野外地质调查、地球物理勘探、钻井资料解析等多种手段 ,系统研究川中地区南华纪裂谷的结构特征和演化过程
02
利用先进的数据处理和分析技术,深入挖掘深层油气地质信息
,探索其形成机制和分布规律
结合国内外同类地区的成功经验和技术方法,提出适合川中地
区域构造背景
区域构造特征
川中地区位于中国西南地区,属于华南板块与扬子板块的交界处,具有复杂 的构造特征。
区域构造演化
川中地区经历了多期次的构造运动和改造,包括加里东期、海西期、印支期 、燕山期和喜马拉雅期等,这些构造运动对川中地区的构造形态和油气分布 具有重要影响。
川中地区构造演化
构造演化历史
川中地区在南华纪时期经历了裂谷作用,形成了裂谷型盆地,并在之后的构造演 化过程中,经历了多期次的构造运动和改造,形成了现今的构造形态。
川中地区深层油气资源 潜力评价方法
川中地区深层油气资源潜力评价主要 采用综合评价法。该方法综合考虑了 地质、地球物理和地球化学等多种资 料,对各评价因子进行加权评分,最 终得出该地区的油气资源潜力。根据 综合评价结果,川中地区深层具有较 大的油气资源潜力。
川中地区深层油气勘探建议
加强基础地质研究
为了更好地了解川中地区深层地质构造和岩浆活动情况,需 要加强基础地质研究,包括地层学、古生物学、岩石学和构 造地质学等方面。
03
区南华纪裂谷的勘探策略和开发方案
研究目的与预期成果
01
通过对川中地区南华纪裂谷的系统研究,为该地区的深层油气勘探提供科学依 据和理论支撑
02
揭示南华纪裂谷的结构特征、演化过程和深层油气的形成机理,为我国深层油 气勘探提供新的思路和方法
莺歌海盆地中深层天然气勘探的关键问题及对策
莺歌海盆地中深层天然气勘探的关键问题及对策莺歌海盆地中深层天然气勘探的关键问题及对策引言:深层天然气勘探是当前中国能源发展的一个重要战略方向。
莺歌海盆地作为我国深层天然气勘探的一个重要区域,具有丰富的资源潜力。
然而,深层天然气勘探存在一系列的关键问题,如地质条件复杂、勘探成本高、技术难题多等。
本文将针对这些关键问题提出相应的对策,以加快莺歌海盆地中深层天然气勘探的进程。
一、地质条件复杂莺歌海盆地地质条件复杂,深层天然气勘探难度较大。
因此,我们可以采取以下对策:1. 加强地质勘探:通过地震勘探、地质钻探等手段,全面了解莺歌海盆地的地质构造、地层分布、油气运聚机制等信息。
2. 制定合理的勘探方案:根据地质勘探结果,结合盆地的特点,制定合理的勘探方案,选取适宜的勘探区块和勘探目标。
二、勘探成本高深层天然气勘探所需技术和设备投入较大,勘探成本较高。
下面是我们可以采取的对策:1. 引入外资和技术:吸引国际能源公司的投资和技术合作,降低勘探成本,并借鉴国外的先进经验和技术。
2. 加强科研创新:加大对深层天然气勘探技术研究的投入,开发出成本更低、效率更高的勘探技术和设备。
三、技术难题多深层天然气勘探涉及到一系列的技术问题,需要攻克多项技术难题,以下是应对这些技术难题的对策:1. 研发适应深层勘探的新技术:针对深层勘探需要的特定技术要求,加大科研力度,推动新技术的研发和应用。
2. 加强人才培养:加强对深层勘探相关领域人才的培养和引进,建立起一支专业、高效的科研和技术队伍。
3. 推动国际合作:加强与国际能源公司、相关科研机构的合作交流,共同攻克技术难题,提高勘探效率和成果。
结论:莺歌海盆地中深层天然气勘探的关键问题包括地质条件复杂、勘探成本高、技术难题多等。
通过加强地质勘探、制定合理的勘探方案、引入外资和技术、加强科研创新、研发新技术、加强人才培养、推动国际合作等对策,可以有效应对这些问题,推动莺歌海盆地中深层天然气勘探的进程。
油气勘察实施方案
油气勘察实施方案
一、前言。
油气勘察是石油和天然气勘探开发的重要环节,是为了寻找和确定油气资源的
分布、储量和品质而进行的工作。
本文档旨在提出油气勘察的实施方案,以指导相关工作的开展。
二、勘察范围。
油气勘察的范围通常包括陆相盆地、海相盆地、构造复杂带、碳酸盐岩地区等。
在勘察之前,需要对勘察范围进行详细的地质调查和分析,确定勘探目标区域。
三、勘察方法。
1. 地质勘察,通过地质勘察,了解地质构造、地层特征、构造构造、断裂构造
等情况,为后续的勘探工作提供依据。
2. 地球物理勘察,地震勘探、地磁勘探、重力勘探等地球物理方法,可以获取
地下构造、地层性质、油气藏规模等信息。
3. 地球化学勘察,通过野外采样和实验室分析,获取地下水、地表水、地表沉
积物等样品,进行地球化学勘察,为油气勘探提供地球化学信息。
四、勘察工程。
1. 钻探工程,根据地质和地球物理勘察结果,确定钻井位置和钻井目标,进行
钻井勘探工程。
2. 采样分析,对钻井获得的岩心样品进行分析,获取岩石物性参数、油气含量、储层性质等信息。
3. 地震勘探,进行地震勘探工程,获取地震资料,进行地震解释和地震勘探成像。
五、勘察报告。
在完成油气勘察工作后,需要编制勘察报告,包括地质勘察报告、地球物理勘
察报告、地球化学勘察报告、勘探工程报告等,对勘察结果进行总结和分析。
六、总结。
油气勘察是油气勘探开发的重要环节,通过科学合理的勘察实施方案,可以提
高勘察工作的效率和精度。
希望本文档可以为油气勘察工作提供一定的指导和帮助。
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深层油气勘探
一、概述
随着地震勘探的不断发展,陆地勘探已经从浅层向深层、从厚层向薄层、从大型背斜向小型非背斜油气藏方向发展,这对地震勘探技术提出了更高的要求。
地震勘探中地震波的高频信号衰减严重,低频信号保留相对完整,低频信号的波长比高频信号长,具有更强的抗屏蔽和抗吸收能力。
不断地提高地震资料的分辨率成为地震勘探追求的目标,分辨率与勘探信号的频带宽度直接相关,只有在保护低频信号的条件下提高高频信号而拓展带宽,才能提高地震勘探的分辨率。
全场波反演方法用叠前地震波场的运动学和动力学信息重建地层结构,能够提供高分辨率的油气储藏分布图,地震勘探信号的低频成分在全场波反演中扮演着重要的角色。
低频信号的深层资料具有较高的信噪比,利用低频信号可以提高高速屏蔽互层下深层成像质量。
国内外长期研究油气直接检测(DHI)的专家指出:低于3Hz的低频地震信号的一些属性就可以用来研究直接油气检测,大于3Hz的激发信号则检测成功的可能性很低。
随着我国石油物探事业的发展,物探地震检波器已进入到低频深层油气勘探阶段,向地球深层要油已成为石油系统十三五规划中石油勘探的方向,低频深层油气勘探地震检波器的历史时期已经到来。
包含低频信号的宽频带地震勘探是实现精细化勘探的重要方法和技术途径,激发和接收低频信号是实现宽频带地震勘探的关键技术之一。
国内已经研发出3Hz以下低频勘探信号设计的可控震源,能够稳定输出1.5Hz的低频信号。
因此需要用高灵敏度、低自噪声的低频检波器来接收可控震源激发的信号,提高地震勘探的分辨率,提高施工效率。
拥有低频检波器的关键核心技术,就能抢占事关深层石油勘探科技的制高点。
二、低频检波器
2.1、低频波的波长较长,有较强的穿透力,可以做深部勘探,低频勘探也是目前解决火成岩类地区能量透射的主要技术手段之一,采用低频勘探是目前国
内外前沿的勘探方法。
因此建议本次深层油气勘探实验采用低频震源激发,用1Hz低频检波器接收。
2.2、低频检波器的特点
低频检波器具有频带范围、灵敏度高、自噪声低、动态范围大、体积小、重量轻、功耗低的特点。
适用于陆地勘探,一只低频检波器可以替代一串常规检波器。
2.3、低频检波器的主要技术参数
序号 项目 参数
1 自振周期 1Hz
2 输出信号类型 速度
3 频带范围 1Hz~140Hz @-3dB
4 动态范围 >125dB
5 灵敏度 500V/(m/s)
6 阻尼系数 0.707
7 供电电压 2.5~3.6VDC
8 功耗 30mW@2.5V
9 假频 低于1%
10 机械寄生共振 >350 Hz
11 尺寸 Φ55mm(D) 95mm(H)
12 重量 1.7kg
13 工作温度 -30℃-+60℃
2.4、低频检波器的幅频特性曲线
2.5、低频检波器的自噪声曲线
2.6、低频检波器的振动台测试
三 已经做过的部分试验
3.1、低频检波器的接收低频震源车的信号
2014年11月,我们公司与东方地球物理公司在徐水联合做场地试验。
试验分为两个阶段:低频震源车扫描1.5~96Hz的线性调频信号。
为了验证检波器的接收低频信号的能力,震源车单独扫描1.5Hz的低频信号。
在一起做实验的13家检波器厂家中,只有我们的速度型检波器接收到了1.5Hz 的信号。
3.2、低频检波器接收炸药信号
2015年11月,我们在湖北宜昌与江汉油田做实验,用单只低频检波器与4.5
Hz 检波器串和10 Hz 检波器串对比。
3.2.1 单炮实验对比
单炮记录对比第1炮(从左至右分别为1Hz检波器、4.5 Hz检波器、10 Hz检波器)
(a)700‐2000ms
(b)2000‐3500ms
(c)3500‐6000ms
3.2.2 叠加后剖面分析
叠加剖面对比(从左至右分别为1Hz检波器、4.5 Hz检波器、10 Hz检波器)
(a)700‐2000ms
(b)2000‐3500ms
(c)3500‐6000ms
3.3 低频检波器接收精密可控震源的信号
我们在河北赤城做实验发现低频检波器在15.8km和79km处都接收到了输出力为40吨的精密可控震源发出的线性调频信号,完全可以用做大偏移距的勘探。
北京吉利客科技股份有限公司
2017年1月16日。