微轻子勘探技术-之一终

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实验区和油藏边界的微轻子场强
度分布对比图。油藏边界用黄色显标
示,红色-目标前景区。
Микролептонная технология GeoVision
TM
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犹格拉(音译)石油公司实验研究,俄罗斯,2001
由实验研究可见,微轻子 近角点同已知油藏边界的符合 率超过80%。
2001 年 7 月 НПО 《 Алькор 》按照与我们 公司的合同完成了基于МL GeoVision技术 的西伯利亚北部指定区域的烃类矿藏的勘查 工作。 我们挑选了已知油田中的 140千米*140千 米范围内进行勘查。经过对提供的卫星图片 的处理,НПО《 Алькор》提交了工作报告 ,显示研究区烃类现有量和我们已知油藏的 符合率超过80%。 在此基础上我们认为,МL GeoVision矿 藏勘查技术是现代化的,有效的,经济上可 盈利的。可以在研究较少的地区,甚至那些 希望更明确的说明油藏边界的地区推广。
TM
17
大不列颠,1999
微轻子场强度分布图
Микролептонная технология GeoVision
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18
大不列颠,1999
微 轻 子 场 强 度 分 布 图
Микролептонная технология GeoVision
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犹格拉(音译)石油公司实验研究,俄罗斯,2001
带有 14 口钻井标注的实验区微轻 子场的强度分布图。 14 口钻井中: 11 口无分布,2口中等强度,1口全分布。 井位和海岸线轮廓用白色显示。
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14
奥地利,1995
微轻子场的强度分布图中心区域
Микролептонная технология GeoVision
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北朝鲜,1993-1995
石油沉积
油藏出露和深度剖面图
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北朝鲜,1993-1995
朝鲜微轻子工艺研究适应性证书
Микролептонная технология GeoVision
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13
澳大利亚探索普查工作,1995
1997,2001,俄罗斯
1997,哈萨克斯坦 1995,塞浦路斯 1997,俄罗斯 1993,1995, Сев.朝鲜
1994,Ю.朝鲜 1998,埃塞俄比亚
1995,奥地利
天然气 钛 石油 金 水
1995,奥地利 2000,奥地利 2000,奥地利
TM
Микролептонная технология GeoVision
Микролептонная технология GeoVision
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摩尔多瓦,2002(欧洲东部的内陆共和国)
ML IMAGE
28.095 28.105 28.115 28.125 28.135 28.145 28.155 28.165 45.615 45.615
45.605
45.605
A –(油藏) B –(油田的微轻子场) C –(实验工区) D –(安装有摄像机的航天卫星)
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4
工作阶段
第一阶段
在专业的处理过程中不可见的辐射在光 学波段中变成可见的。进一步的计算机处 理能够识别出地质体并区分出他们的外形 轮廓。
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微轻子技术与传统技术矿物勘探的比较
大幅度降低勘查研究和油田勘探花费。 GeoVision勘探价格20000 美元/平方公里;许可区域整(5000平方公里)体上有4~6口探井即可 ;利用此工艺的勘探周期1-2年。
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技术经济有效性
微轻子是一种极轻的,弱相互作用的质
点,微轻子的静质量比电子小10-12个 数量级。微轻子由原子,原子核和原子 周围的电子组成(微轻子气团)。实际 上这些微轻子没有被环境屏蔽,而且具 有极大的穿透能力。
Академик РАЕН А.Ф.Охатрин
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微轻子技术与传统技术矿物勘探的比较
油田预探需要花费大量的金钱和时间。2D地震预计每平方公里 4000~8000美元 ,3D地震30000~60000美元/平方公里。普查和勘探钻井价格预计每平方公里8000~ 15000美元。 整体上获得陆上勘探研究花费共计 35000-70000 美元 /平方公里,浅海区 50000100000美元/平方公里。勘探周期4-8年。
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微轻子技术与传统技术矿物勘探的比较
微轻子技术
生态洁净技术
勘探研究期限缩短4-7倍 大多数油田基础性质测定的准确性达到90%
大幅度降低了油田勘探和开发钻探过程中的空井数
Микролептонная технология GeoVision
传统技术(2D,3D地震) 百万美元
75 120
微轻子技术 百万美元
-
-
75-100
40口钻井×3百万=120 100口钻井×1.5百万=150 最小产量 465
6口钻井×3百万=18 70口钻井х 1.5百万=105 最小产量 198-223
注:应用GeoVision技术确定的井位,开发井产量可增加5-6倍
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微轻子工艺应用工作探索
朝鲜 1993-1995年
伪彩色下的研究中心区 域的微轻子场的强度分 布图
伪彩色:一种图像形式
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北朝鲜,1993-1995
由野外勘查建立的微轻 子场强度分布图
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10000平方公里区域内油田勘探、开发投资对比
作业种类
2D地震作业实行的价格7500美元/平方公里 (1X2公里) 3D地震作业(30%作业区)价格40000美元/平方 公里 微轻子作业(50%作业区)实行价格1500020000美元/平方公里 探井、评价井价格3百万美元/口井 开发井价格1.5百万美元/口井 (考虑到传统方法下50%的干井) 总计
传统技术,2D,3D地震:
生态污染技术。在浅海区(大陆架)上应用是特别危险的 这会导致研究区动植物群的巨大破坏 不能在无钻井的情况下测定含油构造确切分布和其基本性质 要求大量精细地震勘探和钻井,即便如此超过一半的钻井是干井
Микролептонная технология GeoVision
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6
工作阶段
第二阶段 野外考察
可利用搭载于直升机上的专业机载系统Geo-SCAN ML 1B来研究指
定区域。确定油藏空间坐标,其埋藏深度,局部烃浓度(珊瑚礁沉积体 和透镜体),估算油藏储量(字面翻译为体积)。
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奥地利,1995
有钻井的微轻子强度分布图
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Аригольском油藏研究,俄罗斯,1997
研究中心区域和油藏边界的微轻子 场的强度分布对比图。研究油藏的边界 用黄色标示,目标前景区用红色显示。
Микролептонная технология GeoVision
28.105
28.115
28.125
28.135
28.145
28.155
28.165
Longitude, degrees
ML Intensity
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金矿勘查作业,埃塞俄比亚,1998
埃塞俄比亚金矿勘查的微轻子 密度分布图
Микролептонная технология GeoVision
微轻子显象过程结构示意图
(A)(光学仪器装置) (B)(МЛ 发生器) (C)(卫星图片) (D)(专业МЛ过滤器,或滤光器,或滤波器) (E) (由专业工艺制造的摄影材料)
Микролептонная технология GeoVision
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5
工作阶段
第一阶段
快速环绕飞行
带有Geo-SCANML 1P便携式系统的直升机在目标前景区域 内的快速环绕飞行可得到微轻子近角点(5-7天)的基本参数的 预先评价。
TM
7
工作阶段
第二阶段
成果处理
野外勘查过程中获得这些资料的计算机处理 包括:非线性处理,数字地图的绘制,数学模型 和图版模型。能够提高揭露油藏的基础参数测定 的准确性。
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GeoVision 微轻子技术勘探历程年代表
TM
1999,英国,苏格兰 1998,乌兹别克斯坦 2002,摩尔多瓦
Российская Академия Естественных Наук
Группа компаний
微轻子直接找油(矿)技术
Микролептонная технология
GeoVision
TM
微轻子工艺基本理论
GeoVision(岩土工程数据处理软件) 微轻子工艺技术是建立在现代物理原理 基础上发展而来,现代物理学认为:所 有的物理客体其本身都具有微轻子场。
Latitude, degrees
微轻子场的强度 分布图
45.595
45.595 100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
45.585
45.585
4Fra Baidu bibliotek.575
45.575
28.095 Scale 1 : 25 000
TM
2
微轻子理论与实践
各种地质体(包括 油气、固体矿产)的
微轻子场可以被记录

油藏微轻子放射(辐射)
Микролептонная технология GeoVision
TM
3
地球的远距离探测方法
从航天卫星传回的地球某一地区 的照片中可见,除了有肉眼可见的地 球表面的画面外,甚至还有肉眼不可 见的地球内部地质体的微轻子场。
TM
23
金矿勘查作业,埃塞俄比亚,1998
勘查区上显示的金矿
Микролептонная технология GeoVision
TM
24
水资源勘查研究,塞浦路斯,1995
塞浦路斯南 部水资源
Микролептонная технология GeoVision
TM
25
微轻子技术与传统矿物勘探技术的比较
Микролептонная технология GeoVision
TM
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