国内外海洋石油开发现状与发展趋势

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一、海洋石油开发现状

世界石油开发已有200 多年的历史,但直到19 世纪61 年代末期,才真正进入近代石油工业时代。1869 年是近代石油工业纪元年,从此,世界石油产量开始迅速增长。尽管在19 世纪末,美国已在西海岸水中打井,开始了海洋石抽生产,但真正成为现代化海洋石油工业,还是在第二次世界大战以后。海洋石袖是以1947 年美国成功地制造出第一座钢质平台为标志,逐步进人现代化生产。

1990-1995 年期间全世界除美国外有718 个海上新拙气田进行开发。最活跃的地区在欧洲,有265个油气田进行开发,其配是亚洲,有l88个,非洲102 个,拉丁美洲94 个,澳大利亚41 个,中东21 个。

1990 -1995 年期间开发的海上新油气目中,储量、天然气田生产能力、油田生产能力排在~

前 5 位的国家如下图所示。在此期间,全世界18个国家开发的海上油气田数见表1990-1995 年期间油田开盘前5 位的国家统计表

1990- 1995 年期间开发的海上油气田数

1989-1993 年期间,世界石油钻井作业小断增多,共钻海上钻探井或评价井约6 870 口,发展最快的是北美,从1989 年的410 口上升到1993 年的500口。全世界有242 个海上油气田投入生产,其中油田139个,气田103个。从分布上看,西北欧居第一位,共投产67个油、气田,其中油田40个,气田27个。在此期间全球海洋石油总投资额为3379亿美元。

1990-1995年期间,全世界(不含美国)共安装了7113座平台,其中有83座不采用常规固定式平台,而采用半潜式、张力腿式和可移式生产平台。巴西建造了300~1400m深的采油平台,挪威建造的张力腿平台水深达350m,中国南海陆丰22I生产储

油船和浮式生产系统工作水深约为355m。有41个国家大约安装370多座水深不超过60m的浅水采油平台。

总之,世界平台市场需求量增加,利用率在提高。

二、海洋石油开发技术与发展趋势

石油是重要战略物资各国都很重视。21世纪,石油和天然气仍将是世界主要能源。世界油气资源潜力还相当大,有待发展先进技术,进一步加强勘探和开发,以提高发现成功率和采收率,降低勘探开发成本。

海洋石油的开发已为全世界所瞩目,世界海洋石油的日产量也在逐年增长。随着陆上石油逐渐枯竭,海上油气的开采将会越来越重要。同时,由于开采技术的不断提高,海洋石油的开发也将不断向南、深、难的方向发展,其总的趋势如下。

(一)石油地质勘探技术

今后的世界石油勘探业将是希望与困难井存。一方面,还有许多远景盆地有待勘探,成熟盆地还有很大的勘探潜力。油气新远景区可能是深海水域、深地层和北极盆地。另一方面,20世纪四年代的油气勘探己向广度和深度发展。世界范围内寻找新油气田,增加油气勘探储量,提高最终采收率的难度越来越大,油气田勘探开发成本直线上升。石油地质工作者将面临降低勘探成本、提高探井成功率,增加探明储量的挑战。在这种严峻的形势下,今后的石油地质科技将向三个方面发展.

①加强盆地数字模拟技术的研究,以深入解剖盆地,揭示油气分布规律,

②加强综合勘探技术的研究,以提高探井成功率,降低勘探成本;

③加强开发地质研究,探明石油储量,帮助油藏工程师优化石油开采,最大限度地提高采收率。

(二)地质勘探技术

海上地震勘探技术的发展趋势是:海上数据采集将越来越多地采用多缆、多震源及多船的作业方式,这样可大大提高效率,降低费用,研究和应用适于海上各种开发区的观测方法,实现海上真三维地震数据来集;研究大容量空气枪减少复杂的气枪组合;开发海上可控震源;不断增大计算机容量,提高三维处理技术,计算机辅助解释系统的发展将进一步满足人机交互解释的需要,并向小型、多功能、综合解释方向发展。对未来交互解释站计算机能力的期望是100 MB的随机存取存储器;2000万条指令∕s,高分辨率荧光屏,软件可移植性。新一代交互解释站将具有交互处理能力,具备叠前、叠后、反演、模拟等处理功能,能作地质、测井、VSP横波资料的综合分析和解释,将物理的定量分析和地质信息结合起来,进行地层和岩性解释。

(三)钻井工艺技术

钻井在油气勘探、开发中占有重要的地位。钻井技术水平不仅直接影响勘探的效果和油气的产量,而且由于钻井成本占勘探开发成本的大部分,因此,它直接关系到油田勘探开发所需要的投资额。基于这一点,提高钻井技本水平和钻井效率、降低钻井戚本对油气田勘报开发具再重要意义。

过去的10年是钻井技术发展的10年,钻井技术的各个领域都取得了明显的进步。随钻测量系统可以把井眼位置、钻井妻数和地层参数及时传送到地面,从而能够实时了解井下情况和监测钻进过程,随锚测量还大大提高了钻井的安全性相钻井效率,地面数据采集与处理计算机系统和计算机信息网络,提高了钻井过程的实时控制和预测能力,实现钻井过程的系统优化、连续控制井眼轨迹技术提高了定向钻井水平;基础研究的加强,促进了钻头设计、钻头性能预测等方面的改善;聚晶金刚石钻头的发展和新型的聚晶金刚石钻头的出现,不仅显著提高了钻头机械钻速,而且成功地解决了非均质破裂研磨性地层的经济钻进问题;优质泥浆和固控技术解决了复杂地层的钻井问题,提高了钻

进效率,降低了钻井成本。此外,深井钻井技术、油层保护技术相国井技术得到很大地发展。

今后钻井技术将继续应用和不断完善现有的先进技术,井可能在下列领域得到进一步发展。

①以水平井为主的非常规井眼钻井技术将得到发展。水平井从两个方面提高了世界可采储量。一方面是可开发原先认为无法开采的储量,另一方面是勘探、开发和生产的成本降低,使得边际油气田可投入生产。在海上可减少钻井平台数量和水下完井的数量,并立即投入生产。

②发展导向的钻井系统和连续控制井眼轨迹技术,提高系统各组成部分的性能和寿命,提高动力钻具性能和寿命以及MWD仪器的可靠性。在此基础上,优化系统组合,提高系统的整体性能和寿命,研制可以实时调节造斜率的导向钻井系统;发展带井下程序处理器和促动装置的导向钻井系统,可以自动检测实际井眼轨迹、设计轨迹的偏差并能自动调节,实现井下和地面的双向通信和双向调节。

③进一步完善和应用新型聚晶金刚石钻头、新型牙轮钻头和发展更加先进的钻头技术。

④继续重视钻井软科学研究,扩大系统工程和专家系统在钻井中的应用。

⑤显著提高钻井数据采集和监测的精确性和可靠性,发展智能化的井场钻井计算机系统和功能更加完善的钻井计算分析中心。

⑥发展高性能的随钻测量系统,研制实时传输和井下存储相结合的随钻测量系统,可实现地面和井下的双向通信,提高随钻测量系统的数据传输速度和传输能力;电磁波传输的随钻测量技术将投入现场应用,光纤电缆很可能是解决数据传输问题的长远方法,发展更多和更加配套的传感器。不久的将来时能出现智能传感器和井下计算机,可

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