什么是地球物理勘探
地球物理勘探、石油地球物理勘探
地球物理勘探、石油地球物理勘探简介:地球物理勘探、石油地球物理勘探、一、地球物理勘探(geophysical prospecting)地球物理勘探(geophysical prospecting),是指应用地球物理方法,测量勘探地区的地球物理场,根据探测对象同周围介质的物性差异,发现地下可能存在的地质体或地质构造,并推断它的位置、大小及属性。
地球物理勘探简称"物探",即用物理的原则研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。
它是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础,用不同的物理方法和物探仪器,探测天然的或人工的地球物理场的变化,通过分析、研究获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况。
目前主要的物探方法,有重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等。
依据工作空间的不同,又可分为地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。
由于同地质体有关的地球物理场存在的空间范围比地质体本身大得多,故可在远离地质体的地面、水面、坑道或空中来探测,因而物探能够提高地质勘探的工作效率和经济效果。
但它毕竟是一种间接的勘探方法,不能完全取代钻探等直接的地质勘探手段。
地球物理勘探(geophysical prospecting),是应用物理学原理勘查地下矿产、研究地质构造的方法和理论。
地球物理勘探,是地质调查和地质学研究不可缺少的一种手段和方法,在工程建设和环境保护等方面也有较广泛的运用。
地下赋存的岩(矿)体或地质构造基于它们所具有的物理性质、规模大小及所处的位置,都有相应的物理现象反映到地表或地表附近。
地球物理勘探的主要工作内容是利用相适应的仪器测量、接收工作区域的各种物理现象的信息,应用有效的处理方法从中提取出需要的信息,并根据岩(矿)体或构造和围岩的物性差异,结合地质条件进行分析,作出地质解释,推断探测对象在地下赋存的位置、大小范围和产状,以及反映相应物性特征的物理量等。
地球物理勘探技术与应用
地球物理勘探技术与应用地球物理勘探技术以其高效、准确的特点在资源勘探、环境监测等领域得到了广泛的应用。
本文将介绍地球物理勘探的基本原理,分析其常见的技术手段以及在能源勘探、地下水资源管理和环境监测等方面的应用。
一、地球物理勘探的基本原理地球物理勘探是利用地球物理学原理和方法,通过对地下的电磁、重力、地磁、地声等物理场的测量与分析,揭示地下地质结构、岩矿矿床、水文地质和地下水资源等信息的一种技术手段。
其基本原理包括重力法、磁法、电法、地震法等。
重力法是利用地球引力场的变化提取地下体密度信息,适用于重力异常明显的区域,如地下构造、矿床等的勘探。
磁法是利用地球磁场信息,测量地表和地下的磁场强度,以获得地下岩矿体的磁异常变化,适用于寻找磁性矿产资源以及测量地下地壳磁场的变化。
电法是指根据地下岩矿体或水文地质体的电阻率差异,通过输入电流和测量电位差,来推测地下电阻率分布,主要用于水文地质勘探和矿产资源的发现。
地震法是利用人工震源产生的地震波在地下介质中传播,通过测量传播路径和时间的变化,推断地下结构、岩性和裂缝等信息。
二、地球物理勘探技术手段地球物理勘探技术多种多样,如地震勘探、电法勘探、重力勘探、磁法勘探、电磁法勘探、地热勘探等等。
这些技术手段可以单独应用,也可以组合应用,以更全面、准确地获取地下信息。
地震勘探是一种通过人工震源产生地震波,利用地下介质的岩性和构造的反射、折射等特性,推断地层结构和岩性变化的方法。
通过地震勘探可以获取地下不同深度的地层信息,对于油气资源勘探、矿产资源发现以及地下水资源管理等都具有重要意义。
电法勘探主要利用地下岩石的电导率差异,通过输入电流和测量电位差的方法,来推测地下电阻率分布。
该技术可以应用于水文地质勘探、矿产资源的发现等。
重力勘探是通过测定地表重力场的变化,来推测地下密度分布。
该技术主要应用于地下构造的勘探以及矿产资源的寻找。
磁法勘探是通过测量地表和地下的磁场强度,获得地下岩矿体的磁异常变化,用以寻找磁性矿产资源等。
地球物理勘探方法
地球物理勘探方法地球物理勘探方法是一种通过测量、分析和解释地球物理场的方法,用于探测和研究地下结构和地下资源。
它在石油、矿产、水资源等领域具有广泛的应用。
地球物理勘探方法主要包括地震勘探、重力勘探、磁力勘探和电磁勘探等。
地震勘探是一种利用地震波在地下传播的特性来研究地球内部结构和地下资源的方法。
通过在地表或井孔中布设地震仪器,记录地震波的传播速度、振幅和方向等信息,可以推断地下构造的分布和性质。
地震勘探被广泛应用于石油勘探中,可以帮助确定油气藏的位置、形态和大小。
重力勘探是一种利用地球重力场的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
通过测量地球重力场的微小变化,可以推断地下岩石密度的变化,从而研究地下构造的分布和性质。
重力勘探在矿产勘探中有广泛的应用,可以帮助确定矿床的位置、规模和品位。
磁力勘探是一种利用地球磁场的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
地球磁场的强度和方向的变化与地下岩石的磁性有关,通过测量地球磁场的变化,可以推断地下岩石的磁性特征,从而研究地下构造的分布和性质。
磁力勘探在矿产勘探和地下水资源勘探中具有重要的应用价值。
电磁勘探是一种利用地球电磁场的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
地球电磁场的强度和频率的变化与地下岩石的电性特征有关,通过测量地球电磁场的变化,可以推断地下岩石的电性特征,从而研究地下构造的分布和性质。
电磁勘探在矿产勘探和地下水资源勘探中被广泛应用。
除了以上几种常见的地球物理勘探方法,还有一些其他的方法,如地电勘探、测井等。
地电勘探是一种利用地下电阻率的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
通过测量地下电阻率的变化,可以推断地下岩石的含水性和岩性,从而研究地下构造的分布和性质。
测井是一种利用井下仪器测量地下岩石物性参数的方法,可以帮助确定油气藏的性质和储量。
地球物理勘探方法是一种通过测量、分析和解释地球物理场的方法,用于探测和研究地下结构和地下资源。
地震勘探、重力勘探、磁力勘探、电磁勘探、地电勘探和测井等方法在不同领域具有广泛的应用,为资源勘探和环境研究提供了重要的技术手段。
地球物理勘探概论
地球物理勘探概论地球物理勘探概论地球物理勘探是一种利用地球物理学原理和方法来揭示地下构造和物性变化的技术方法。
它是石油勘探和开采的重要手段之一,也被广泛应用于地质灾害预测、环境监测等领域。
一、地球物理勘探的分类地球物理勘探可以分为重力勘探、磁力勘探、地震勘探、电磁勘探和地热勘探等几种类型。
其中,地震勘探是最常用的一种方法,通常被用来研究地下的岩石构造和层序关系。
二、地球物理勘探的原理不同类型的地球物理勘探方法使用不同的物理原理。
例如,地震勘探是基于声波在岩石中的传播速度和反射能力来解释地下的构造和层位;磁力勘探则利用岩石中的磁性物质对地球磁场的响应来勘探地下结构。
三、地球物理勘探的应用范围地球物理勘探广泛应用于石油、天然气、水资源等地质资源勘探与开采中,也可以应用于地质灾害预测、环境监测等方面。
在石油勘探中,地球物理勘探可以直接探测油气藏的位置、体积和形态特征等信息,为后续勘探、开采提供了可靠的依据。
四、地球物理勘探的优点地球物理勘探具有勘探范围广、探测精度高和工作效率高等优点。
利用地球物理勘探方法,可以做到在较短时间内快速、准确地了解某个区域的地质构造和特征。
五、地球物理勘探的局限性地球物理勘探受到物理实际、勘探环境和技术手段等方面的局限性。
例如,深层勘探需要更高能量的探测方法才能获得可靠信息,但是高强度能量会对地下生态系统造成破坏。
六、地球物理勘探的前沿技术目前,地球物理勘探领域正不断地涌现新的技术、新的方法和新的理论,例如,在石油勘探中,利用地震波反演和成像技术和电磁测井技术可以提高地下勘探的准确性和效率。
总之,地球物理勘探的发展不断在推动勘探技术进步,为更好地利用自然资源提供帮助。
地震勘探原理知识点
震记录的基本元素。
4、波阵面 —波从震源出发向四周传播,在某一时刻,把波到达时间各点所连 成的面,简称波面。 波前 —振动刚开始与静止时的分界面,即刚要开始扰动的那一时刻。同样,振动刚停止时刻有分界面 为波后。波前或波后是用面表示的,不是曲线。 特征 :在波面上各质点的振动相位相同。当振动在各 向同性介质中传播时,波前的运动方向与波前本身垂直。 5、波阵面的形状决定波的类型,可分为球面、平面和柱面波等 。 平面波 --波前是平面 (无曲率 ),像是一种在极远的震源产生的。 这是地震波解析中的一种常用的假设。 球面波 --由点源产生的波,向四周传播,波面是球面。在均匀各向同性介质中,同一个震源,在近距 离的波为球面波,在远距离的地方可看成平面波。在地震勘探中,由于传播路线长而接收点小常把地 震波看作为平面波。
9、多波多分量技术 :在相同的勘探区域,在纵波勘探的基础上,再利用横波和转换波技术。 10、高分辨率地震勘探技术: 一种通过提高震源频率, 高采样率和高覆盖次数等数据采集方法和相应 的处理技术,达到大幅度提高勘探精度的技术。
11、时间延迟地震(四维地震)技术 :在同一地方、不同时间进行重复地震数据采集和相应的处理解 释一整套技术。时间推移地震是不同时间对油气田进行地震观测、监测油气开采状态、探明剩余油气
6、波剖面 —在某时刻,以质点所在位置为横坐标,以质点离开平衡位置的距离为纵坐标,画出某一
时刻的振动情况 (波形曲线 ),称为波剖面。地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面 .
7、波长的倒数称波数 k ,表示在单位距离上波的个数 8、地震波是一种复杂的波,是一种非正弦波。一般用 主波长、主频率 和主周期 来表征地震波。 主波长( )是在一个振动主周期时间内波前进的距离,它是波的空间分布特征量,即它与介质的大
地球物理勘探核心知识点
地球物理勘探核心知识点地球物理勘探是一种利用地球物理现象和规律来探测地下结构和资源的方法。
它在能源勘探、地质工程和环境监测等领域起着重要作用。
本文将介绍地球物理勘探的核心知识点,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
1.地震勘探地震勘探是利用地震波在地下传播的原理来探测地下结构和地质特征的一种方法。
它包括记录地震波传播速度和传播路径的地震仪器,以及分析和解释地震波数据的方法。
地震勘探可用于勘探石油、天然气、矿产资源和地下水等。
2.重力勘探重力勘探是利用重力场的变化来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
重力勘探需要测量地球表面上的重力值,并通过计算和建模来确定地下物质的密度分布。
重力勘探广泛应用于勘探矿产资源、地下水和地下岩体等。
3.磁力勘探磁力勘探是利用地球磁场的变化来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
磁力勘探需要测量地球表面上的磁场强度,并通过计算和建模来确定地下物质的磁性特征。
磁力勘探可用于勘探矿产资源、地下水和地下岩体等。
4.电磁勘探电磁勘探是利用地下电磁场的变化来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
电磁勘探包括测量地球表面上的电磁场强度和频率,以及通过计算和建模来确定地下物质的电性特征。
电磁勘探可用于勘探矿产资源、地下水和地下岩体等。
5.雷达勘探雷达勘探是利用地下电磁波的反射和散射特性来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
雷达勘探需要发射电磁波并接收反射信号,通过分析和解释信号来确定地下物质的性质和分布。
雷达勘探可用于勘探地下水、地下管线和地下洞穴等。
6.地热勘探地热勘探是利用地下热流的分布和变化来推断地下热体和地热资源的一种方法。
地热勘探需要测量地下的温度和热流,并通过计算和建模来确定地下热体的分布和性质。
地热勘探可用于勘探地热能资源和地下热体的分布。
7.孔隙流体勘探孔隙流体勘探是利用地下孔隙介质中流体的物理性质来推断地下流体分布和流动状态的一种方法。
孔隙流体勘探需要测量地下孔隙介质中的流体压力、渗透率和孔隙度等参数,并通过计算和建模来确定地下流体的分布和运动规律。
地球物理探测技术在资源勘探中的应用
地球物理探测技术在资源勘探中的应用地球物理勘探技术是一种通过测量和分析地球物理现象,来推断地下构造、物质分布和性质等信息的技术。
它不仅可以用于勘探矿产、石油和天然气等资源,还可用于地质灾害预测、地下水资源评价、环境地质调查和工程地质勘察等方面。
在资源勘探中,地球物理勘探技术作为一项主要技术手段,具有非常重要的应用价值。
本文将重点介绍地球物理勘探技术在资源勘探中的应用。
一、地球电磁勘探技术在资源勘探中的应用地球电磁勘探技术是利用地球表面自然电磁场对地下异常物体进行非接触式探测的一种地球物理勘探方法。
其基本原理是地球表面某一区域的自然电磁场,会被地下各种导电或非导电物体所影响,形成一定的电磁响应。
通过对这种电磁响应的特征进行分析,可以反演地下结构、物质类型、含油气性质、含水性质以及区域性土壤和地质构造的情况。
地球电磁勘探技术在资源勘探中有着广泛的应用,特别是在石油和天然气勘探领域。
利用电磁勘探技术可以快速确定油田和天然气藏的位置、面积和深度,并评估油气资源的勘探潜力,为进一步采油提供重要的信息。
此外,电磁勘探技术还可用于矿产勘探、地下水资源勘探和工程地质勘察等方面。
二、地震勘探技术在资源勘探中的应用地震勘探技术是一种通过分析地震波在地下物质中的传播和反射情况,来推断地下物质构造和性质等信息的一种探测方法。
其基本原理是利用物质介质中声波的传播、反射、折射和干涉等现象来获取地下构造和物质信息。
地震勘探技术是资源勘探中应用最广泛的勘探方法之一,主要用于石油和天然气勘探领域。
利用地震勘探技术可以推断地下构造情况、物质分布、地层厚度、岩性、含油气性质等信息,对于油气藏的勘探具有非常重要的意义。
通过选取适当的地震勘探方法和数据处理技术,可以准确识别油气藏的储层情况、预测油气藏的面积、厚度、储量,为进一步的钻探和生产提供了重要的信息。
三、重力勘探技术在资源勘探中的应用重力勘探技术是一种通过测量地球重力场变化,推断地下物质分布和性质等信息的一种勘探方法。
钻井地球物理勘探
钻井地球物理勘探绪论钻井地球物理勘探——在钻孔中进行的各种地球物理勘探方法的总称。
又称为:地球物理测井、矿场地球物理、油矿地球物理。
简称为“测井”。
1 .石油勘探与开发过程的几个阶段(测井在其中的位置);1 )地质调查—查明含油气盆地、提出含油气远景区;2 )物探—帮助查明盆地状况,通过详查找出有利储油的构造;3 )钻探—了解地质分层,寻找出油气层;4 )测井—划分渗透性地层,判别渗透层含油气情况;5 )试油与采油—为了解油井动态变化及研究井的技术状况,还须进行测井。
测井是贯穿在整个石油勘探与开发过程中的一个不可缺少的环节。
2 .有关“井”的几个概念1 )钻井—又称钻孔,井孔,井眼2 )泥浆—用于将钻井过程中产生的岩屑排出地面;保持对地层产生适当压力,防止发生井喷。
3 )裸眼井与套管井3 .测井发展简史(从评价油气层的角度来看)第一阶段:测井始于 1927 年,法国;我国 1939 年在四川首次测井。
仅有普通电阻率法及自然电位法两种测井,只能测量视参数,定性估计储层情况。
第二阶段:研究出一套根据视参数确定岩层电性参数的解释方法—横向测井;1942 年 Archie 提出了研究电阻率、饱和度、孔隙度之间关系的 Archie 公式。
上述进展使储层评价进入半定量阶段。
(介绍孔隙度、饱和度、渗透率概念)。
第三阶段: 50 年代中后期开始,出现一批新型测井方法,使储层评价进入定量阶段。
新出现的测井方法:感应测井、侧向测井、微侧向测井;声波测井;密度测井与中子测井等。
第四阶段: 60 年代以后,计算机技术引入测井;对各种的理参数与储量参数和参数之间的关系有了进一步的认识;解释模型更接近实际地层;综合解释方法成为求解岩石成分及储量参数、饱和参数的主要方法。
4 .测井可解决的油气勘探开发问题1 )划分钻孔的岩性剖面,找出含油气储杂层,确定油气层的埋深及厚度;2 )定量或半定量估计岩层的储杂性能(孔隙度、渗秀率);3 )确定岩层的含油气性质(含油气饱和度及油气的可动性);4 )研究岩层产状,进行剖面对比,研究岩性变化及构造;5 )在油田开发过程中,研究油层动态情况(油水分布的变化情况);6 )研究钻孔的技术状况(井径、井斜、井温、固井质量);7 )研究地层压力、岩石强度等问题。
地球物理勘探技术的应用研究
地球物理勘探技术的应用研究地球物理勘探技术是一种通过对地球物理现象进行分析和研究来了解地质结构及地下矿藏等信息的技术。
它已经成为了现代科技探矿的重要手段之一。
地球物理勘探技术可以分为重力法、地磁法、电法、电磁法、地震波勘探等多种类型,每一种方法都有其独特的应用场景及优缺点。
首先,重力法是一种用于测量地球重力场的方法,通常用于探测含油气和矿藏的区域。
由于岩石密度的不同会影响周围的地球重力场,因此重力勘探技术可以被用来探查地球下方的物质。
特别是在深度较大的矿藏探测中,重力法具有显著的优势。
其次,地磁法是利用地球磁场对矿区进行勘探的方法。
地球磁场强度和方向会受到地下物体的影响而发生变化,因此通过对地磁场强度和方向的测量可以推断出地下物体产生的磁场异常。
在实际探测过程中,地磁法可用于对矿体的形态和位置进行判断。
但是,地磁法的缺点是受到自然磁场及人工干扰的影响比较大。
再次,电法是通过测量地下电阻率和电导率来探测地下构造的方法。
电法勘探方法因其干扰系数较小,同时还能够直接反映地下岩石的属性及水与矿石的含量等,因此应用范围非常广泛。
作为探矿技术的一种主要方法之一,电法已经在探测矿山、工程、水利、地下水等领域得到了广泛的应用。
另外,电磁法同样也是一种地球物理勘探技术。
电磁法可以区别于电法,其基本原理是根据电场和磁场的变化来判断地下矿藏的存在及属性。
电磁法勘探技术的主要优点在于探测深度较大、干扰系数较小,但是电磁勘探方法所需的设备较为复杂,使用起来比较困难。
最后,地震波勘探技术是一种以地震波作为勘探信号来探测地下构造的方法。
地震波勘探技术分为两种类型,一种是地震勘探,另一种为震源激发法。
地震勘探的优点是探测深度较大,且成像效果较好,但是它也有其缺点,如成本昂贵,勘测周期较长等。
综上所述,地球物理勘探技术已经成为了探测地下水、工程工地、地下矿藏等方面的重要手段。
不同的地球物理勘探方法各有优劣,掌握不同的勘探技术有助于在实际运用中找到合适的策略。
地球物理勘探知识点
地球物理勘探知识点一、地球物理勘探概述。
1. 定义。
- 地球物理勘探简称物探,它是指通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件。
这些地球物理场包括重力场、磁场、电场、弹性波场等。
2. 目的。
- 寻找矿产资源,如石油、天然气、金属矿等。
- 查明地下地质构造,为工程建设(如建筑、桥梁、隧道等)提供地质依据。
- 研究地球内部结构,了解地球的演化过程。
3. 方法分类。
- 重力勘探:利用地球重力场的变化来探测地下地质体的分布和密度差异。
- 磁法勘探:通过测量地球磁场的变化来寻找具有磁性差异的地质体,如磁铁矿等磁性矿体。
- 电法勘探:包括电阻率法、充电法等多种方法,依据地下地质体电学性质(如电阻率、极化率等)的差异进行勘探。
- 地震勘探:是最重要的地球物理勘探方法之一,利用人工激发的地震波在地下介质中的传播特性来推断地下地质构造和岩性。
- 放射性勘探:测量地质体的放射性强度,主要用于寻找放射性矿产(如铀矿)和研究地质构造。
二、重力勘探。
1. 重力场基本概念。
- 重力是地球对物体的引力与地球自转产生的离心力的合力。
- 重力加速度g,在地球表面不同位置其值略有不同,主要受地球内部物质分布不均匀的影响。
2. 重力异常。
- 理论上地球表面的重力值可以根据地球的理想模型计算出来,但实际测量的重力值与理论值存在差异,这种差异称为重力异常。
- 正重力异常:当测量点下方存在高密度地质体时,实测重力值大于理论值。
- 负重力异常:如果测量点下方是低密度地质体,实测重力值小于理论值。
3. 重力勘探仪器。
- 重力仪是用于测量重力加速度的仪器。
现代重力仪具有高精度、高灵敏度的特点,能够测量出极其微小的重力变化。
4. 重力勘探的应用。
- 寻找金属矿,如铜、铅、锌等金属矿往往与高密度的岩石有关,会引起正重力异常。
- 研究地质构造,如盆地、山脉等不同地质构造单元具有不同的密度结构,会在重力场上有明显反映。
- 探测地下洞穴,地下洞穴相对于周围岩石密度较低,会产生负重力异常。
地球物理勘探技术
地球物理勘探技术地球物理勘探技术是一项广泛应用于地质、环境和能源勘探领域的技术,通过测量和分析地球的物理特性以了解地下情况。
地球物理勘探技术能够提供关于地下结构、地质构造、水文地质以及地下资源分布的重要信息,对于地质研究和资源开发具有重要意义。
一、地球物理勘探技术的分类地球物理勘探技术包括地震勘探、重力勘探、电磁法勘探、磁法勘探和地电法勘探等多种方法。
它们各自具有一定的优势和适用范围,在不同的地质环境和勘探目标下选择合适的方法进行勘探。
1. 地震勘探地震勘探是利用地震波在地下不同介质中传播的特性获取地下结构和构造信息的方法。
通过在地表或井眼上布设地震仪器,通过引爆炸药或使用震源装置产生震动,记录地震波在地下的传播情况,分析地震数据并进行解释,可以获得地下结构、岩性和构造等信息。
2. 重力勘探重力勘探是利用地球重力场的变化来推断地下构造和密度分布的方法。
通过在地表上测量地球重力场的微小变化,可以了解地下不同构造单元的密度差异,进而推断地下岩石的性质和构造特征。
3. 电磁法勘探电磁法勘探是利用地球上自然或人工产生的电磁场对地下介质进行探测的方法。
它通过测量地下电阻率的变化,来获取地下岩性、水文地质和资源信息。
电磁法勘探可以应用于地下水资源勘查、矿产资源探测以及环境地质调查等领域。
4. 磁法勘探磁法勘探是利用地球磁场的变化来研究地下构造和矿产资源的方法。
通过测量地磁场的强度和方向变化,推断地下岩性、构造和矿藏等信息。
磁法勘探常应用于铁矿、煤炭、铜矿等矿产资源的勘查。
5. 地电法勘探地电法勘探是利用地下介质的电阻率差异来推断地下构造和水文地质的方法。
通过在地面上布设电极,向地下施加电流,测量地下电位差,从而计算地下介质的电阻率分布,推断地下岩性、水系和构造等信息。
二、地球物理勘探技术的应用地球物理勘探技术在勘探、工程和环境领域都发挥着重要的作用。
1. 能源勘探地球物理勘探技术在石油、天然气和煤炭等能源勘探领域有广泛应用。
地质学知识:地球物理勘探和地质勘探的融合应用
地质学知识:地球物理勘探和地质勘探的融合应用地球物理勘探和地质勘探是两种不同的勘探技术,它们具有不同的优点和局限性。
然而,它们的融合应用可以弥补彼此的不足,提高勘探工作的效率和成功率。
本文将从以下三个方面详细介绍地球物理勘探和地质勘探的融合应用。
一、地球物理勘探地球物理勘探是指利用地球物理学原理和方法,对地下物质进行探测和研究的勘探技术。
其中,常用的地球物理勘探方法包括电法、重力法、磁法、地震波法、电磁法等。
每种地球物理勘探方法都有其独特的应用场景。
例如,电法主要用于探测地下不同电阻率的物质;重力法主要用于探测地下密度不同的物质;磁法主要用于探测地下磁性物质等等。
地球物理勘探的优点是操作简单、实际效果直观。
它可以通过非破坏性手段,快速获取地下物质的位置、成分、形态等信息。
其缺点是勘探深度和准确度有限,不同物质的特征参数解释复杂。
因此,单独应用时,其可信度有限。
针对这些限制,我们可以考虑针对不同的地球物理勘探方法进行多种方法、多融合手段的联合勘探。
二、地质勘探地质勘探是指通过对地下地质构造、地质历史、地质构造情况、岩性组成等的研究,来寻找矿产资源的勘探技术。
其中,常用的地质勘探方法包括测量地质、地球化学、地球物理、遥感和探潜等。
地质勘探的优点是可以根据地质条件预测矿床形成的位置和特征;同时,还可以对矿床的大小、品位以及分布范围等进行评价,具备一定的准确性。
其缺点是需要大量的现场调查和样品分析,工作周期长,需要拥有一定的专业知识。
地质勘探因为其调查深入,成本较高,行业不时遇见项目挂起无法继续的现象。
地球物理勘探因其速度快、效果直观,在调查上可以替代一定量的地质勘探调查。
针对大规模调查项目,如国家地下煤炭资源勘查、石油天然气勘探等,多采用地球物理勘探技术,以快速了解地下构造、结构及物质成分来指导地质勘探识别和分区评价。
三、地球物理勘探和地质勘探的融合应用地球物理勘探和地质勘探可以互相补充,实现融合应用。
天然气的地球物理勘探技术
天然气的地球物理勘探技术地球物理勘探技术是一种用于寻找地下矿产资源的方法,其中包括了寻找石油和天然气的技术。
在这篇文章中,我们将讨论天然气地球物理勘探技术的一些关键方法和应用。
一、地球物理勘探技术概述地球物理勘探技术是通过观测地下的物理性质变化来识别地下矿产资源的一种方法。
该技术涉及到测量地球的引力场、电磁场、磁场和地震波等方面的数据,以确定地下潜在矿产资源的存在和分布情况。
二、重力勘探技术重力勘探技术是通过测量地球引力场的微弱变化来识别地下矿产资源的一种方法。
重力测量仪器安装在飞机或地面上,测量地球的引力场的强度变化。
在地下存在矿产资源时,地下的密度变化会引起重力场的变化。
通过分析重力场的数据,可以确定潜在的天然气资源存在的区域。
三、电磁勘探技术电磁勘探技术是通过检测地下电磁场的变化来识别地下矿产资源的一种方法。
该技术利用电磁辐射与地下材料的相互作用,通过测量地下电磁场的强度和频率变化来判断地下的电导率变化。
在地下存在含有天然气的储层时,其电导率通常会与周围矿体材料有所不同,通过电磁勘探技术可以检测到这种变化。
四、磁力勘探技术磁力勘探技术是通过测量地球磁场的变化来识别地下矿产资源的一种方法。
磁力测量仪器安装在飞机或地面上,测量地磁场的强度和方向变化。
在地下存在矿产资源时,地下磁性物质的存在会引起地磁场的变化。
通过分析地磁场的数据,可以确定潜在的天然气资源存在的区域。
五、地震勘探技术地震勘探技术是通过探测和分析地下地震波的传播情况来识别地下矿产资源的一种方法。
该技术利用地震仪器产生并接收地震波,通过分析地震波在地下材料中的传播速度和幅度变化来推断地下地层的储层性质。
对于天然气勘探来说,地震勘探技术是最常用的方法之一。
总之,在天然气的地球物理勘探技术中,重力勘探、电磁勘探、磁力勘探和地震勘探是常用的方法。
这些方法在寻找天然气资源方面发挥着重要作用,帮助确定潜在储层的位置和性质。
通过应用这些地球物理勘探技术,可以提高天然气资源勘探的效率和准确性,为天然气开发提供重要的技术支持。
地球物理勘探技术简介
地球物理勘探技术简介地球物理勘探技术是一种旨在研究地球内部构造和物质性质的科学方法。
它通过测量地下物理场参数的变化,如重力、磁场、电场、声波等,从而获取地壳深部结构和地下资源的信息。
本文将就地球物理勘探技术的三个主要方法进行简要介绍。
一、重力勘探技术重力勘探技术通过测量某一地区单位质量物体产生的引力加速度的变化,推断地下体系的质量分布情况。
这项技术主要应用于石油、天然气、地下矿产资源等的探测和勘探。
在实践中,勘探人员会测量地球表面上一系列点的重力值,再根据测量数据进行计算和分析,从而确定地下的异常重力分布,进而揭示地下的物质构造。
二、地磁勘探技术地磁勘探技术是通过测量地球磁场强度和方向的变化,推断地下体系的电导率、磁性物质的含量等地球内部特征。
这项技术广泛应用于石油、矿产、工程地质等领域。
在实践中,勘探人员会利用磁力计测量地磁场的变化,然后根据测量数据进行处理和解释,以揭示地下磁性物质的分布规律和地下结构。
三、地电勘探技术地电勘探技术是通过测量地球中电场的强度和方向的变化,推断地下物质的电导率和结构特征。
这项技术主要应用于地下水资源、矿产资源以及地质环境的研究。
在实践中,勘探人员会利用电导仪器测量地电场的变化,并根据测量数据进行分析和解释,从而获得地下导电性物质的信息和地下构造特征。
每一种地球物理勘探技术都有其特定的仪器设备和数据处理方法。
通过这些技术的应用,勘探人员能够更加全面、准确地了解地球内部的构造,为石油、矿产、水资源等的开发提供科学依据。
然而,地球物理勘探技术也存在一些挑战。
例如,勘探深度有限、数据解释的不确定性、勘探成本较高等问题。
因此,研究人员不断创新和改进技术方法,以提高勘探效果。
综上所述,地球物理勘探技术是一种重要的科学探测方法,它通过测量地下物理场参数的变化,可以获得地壳深部结构和地下资源的信息。
重力勘探技术、地磁勘探技术和地电勘探技术是地球物理勘探的主要方法。
通过对地球物理勘探技术的不断研究和应用,我们能够更好地认识地球的内部构造,为资源勘探和地质环境评估提供可靠的科学依据。
地球物理勘查方法简介
地球物理勘查方法简介地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。
它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有快速、遥测、信息量大等特点,较易吸收现代科学技术,是深部地质调查的基本方法,也是矿产资源勘查、评价不可缺少的手段。
基于物理学的原理、方法和观测技术,物探方法一般划分为:磁法、重力法、电法(含电磁法).弹性波法(含地震法和声波法).核法(放射性法)、热法(地温法)与测井等7大类,和地面,航空、海洋,地下4个工作空域。
地震勘探技术地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一,它具有高精确度、高分辨率,探测深度一般为数十米到数千米。
目前的石油、天燃气和煤探井孔位的确定均以地震勘探资料为重要依据,在水文工程地质调查、沉积成层矿产的勘查、城市活断层探测以及地壳测深等工作中,地震勘探也发挥着越来越重要的作用。
最新的研究成果表明:对于不规则块状硫化物金属矿体,采用散射波地震方法能够开展非沉积型金属矿勘查。
地震勘探的物理基础是岩石的弹性差异。
地震勘探就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中的传播情况,查明地下地层和构造的分布,为寻找矿产资源、探测城市活断层及其它勘探目的服务的一种地球物理勘探方法。
地震勘探方法比较复杂,其基本原理可用回声测距来说明。
当我们前面不远处有一座直立的高山时,为了解我们到高山的距离,简单的办法是大喊一声,测定我们从发声开始到耳朵听到回声的时间,根据声音在空气中传播的已知速度,就可以计算出高山离我们的距离。
用地震勘探方法探测埋藏在地下的目标,其原理大体也是这样,只不过是地下岩层和土壤要比空气不均匀的多,因而地震勘探也远比回声测距困难复杂的多。
根据地震方法的特点,地震勘探需要在背景比较平静的环境下开展,为使该方法技术能够在城市强干扰条件下开展工作,物化探所研究开发出了抗干扰高分辨率地震勘探技术,解决了常规地震勘探方法无法解决的地质问题。
物化探所长期从事弹性波场探测和复杂条件下地震方法技术的研究和勘查工作,拥有先进的地震仪器配套设备和专用地震数据处理软件。
地球物理勘探
⏹地球物理勘探(查)它是以岩矿石(或地层)与其围岩的物理性质差异为物质基础,用专门的仪器设备观测和研究天然存在或人工形成的物理场的变化规律,进而达到查明地质构造寻找矿产资源和解决工程地质、水文地质以及环境监测等问题为目的勘探.⏹地球物理勘探方法的特点1。
组成地壳的各种岩石必须具有不同的物理性质(有差异);2。
必须使用专门的仪器在地表或地下接收信号;3。
是个反演问题。
⏹地震天然地震:由地球内部的构造力、火山活动、塌陷等引起的地震。
人工地震: 由人工作用产生的地震,人们通过用炸药爆炸、敲击振动,引起地动,产生地震波.⏹地震勘探由人工激发的地震波(弹性波),穿过地下介质运动、遇到弹性分界面返回地面,用仪器接收地震波,得到地震记录。
对接收到的地震记录进行处理、解释,从而就能了解地下介质的情况,这个过程叫地震勘探(Seismic Exploration)⏹地震勘探的组成1、野外资料采集;2、室内资料处理;3、室内资料解释。
时距曲线在地下岩层中传播时,波传播时间t与炮检距x之间的关系,把这种关系在t-x坐标中表示出来,所得到的曲线图象,称为时距曲线地震记录的基本方式●地震记录--以测线方式记录地震波的反射或折射波。
地震测线--观测点(接收点)以线性方式排列成线。
一般炮点和接收点都放在同一测线上,叫纵测线,炮点与接收点不在同一线上,叫非纵测线。
●炮检距--激发点到接收点的距离叫炮检距,也叫偏移距。
可有最小炮检距和最大炮检距。
●波传播旅行时--从激发到被接收到所需的时间即为传播时间●炮间距--炮与炮之间的距离;●道间距--道与道间的距离;●线距--测线间的距离;●共炮点时距曲线Common Shoot Point Time Distance Curve :由一点激发,若干接收点接收,所记录的时距曲线;●共中心点(共反射点)时距曲线Common Middle Point Time Distance Curve :炮点与接收点以某一中心点对称所记录的时距曲线;● 共炮点(CSP)● 共中心点(CMP)● 水平界面共炮点(CSP)反射波时距曲线t=(X2+4h2)1/2 /V x 为爆炸点与检波点之间的距离,h 为埋藏深度,v 为速度,t 为检波点点接收时间。
地球物理勘探的概念
1地球物理勘探的概念通过观测和研究因岩,矿石物理性质差异而引起的地球物理场(重力场地磁场电场等)的分布和变化特征,以地壳中各种岩,矿石间的物理性质差异(密度磁性电性放射性差异等)为基础,研究地球内部结构与构造寻找矿产资源检测环境灾害等,从而达到解决地质问题的目的2工程物探的特点:1是一种无损检测技术,可以通过覆盖地层寻找隐伏地层地质构造了结岩土介质的分布情况2可进行大范围的探测或扫描成本低效率高3大部分的对象是小的物体,探测深度从几十厘米到几十米,要求探测分辨率高精度高4要求探测方法具有抗干扰性和灵活性5探测对象复杂,浅小的物体规律复杂,近地表的地质条件和物理性质也不均匀,给资料的定性定量解释带来许多困难3物探的前提1探测对象与周围岩石间有明显的可以探测到的物理差异2探测对象要有一定的规模,且埋藏不太深3各种干扰因素产生的干扰场相对足够微弱以便能够分辨或消除4地球物理场分类1重力探测:以介质密度差异为基础,研究重力场变化规律2地震和声波探测:以介质弹性差异为基础,研究波场变化规律。
3电法探测:以介质电性差异为基础,研究电场变化规律4磁法探测:以介质磁性差异为基础,研究地磁场变化规律5核物探技术:以介质中放射性元素及含量差异为基础,研究辐射场变化特征6地热探测:以地下热能分布和介质导热性差异为基础,研究地温变化规律5电法勘探是以地亮中多数岩矿石之间存在的电学性质的差异为基础,通过观测和研究电性差异引起的人工和天然电磁场的空间和时闻分布规律及其变化特点,从而达到查明地下地质构浩或矿产分布的一组勒探方法的总称。
6(电阻率)是岩石的重要参数,在数值上等于该种材料单位立方体所体现的电阻7影响电阻率的因素1孔隙度,含水率和饱和度:孔隙度大,电阻率高,孔隙含水率高,其矿化程度高,导电性强,电阻率小。
2岩石矿石成分结构:致密的岩石电阻率高。
3温度:常温下,温度影响不大,随着温度降低,电阻率升高(孔隙中水结冰后导电性变差)8正演:把地质问题转化成为地球物理问题9反演:把物探成果赋予其他地质含义。
地球物理勘探的方法
地球物理勘探的方法
地球物理勘探是利用地球物理原理和方法来探测地壳内部的结构、性质和地下资源的勘探方法。
常用的地球物理勘探方法包括:
1. 重力方法:通过测量地球引力场的变化来推测地下密度分布,从而探测地下体的形态、内部结构和重力异常。
2. 磁力方法:通过测量地球磁场的变化来推测地下磁性物质的分布,常用于探测地下矿床和地下构造。
3. 电磁法:通过测量地下介质对电磁波的响应来推测地下结构和含矿体。
4. 地震法:利用地震波在地下传播的速度、路径和衰减特性来推测地下的岩性、层序、裂隙和地壳形态,常用于石油、天然气和地下水资源勘探。
5. 非震方法:包括地电、地热、地应力等方法,通过测量地下电性、热力和应力等物理参数来推测地下结构和性质。
以上只是常用的地球物理勘探方法的一部分,具体的勘探方法与勘探目标、地质环境以及经济条件等相关。
不同的勘探目标需要选用不同的地球物理勘探方法来获取有效的地质信息。
地球物理勘探
1.地球物理勘探:是一种对天然存在的或人工建立的地球物理场进行观测,借以查明地下岩体的地质构造,寻找矿产或解决各种水文、工程地质和环境地质问题的勘探方法。
2.地球物理场:存在于地球及其周围的具有物理作用的空间。
电法勘探(电性差异),地震勘探(弹性),重力勘探(密度),磁法勘探(磁性),放射性勘探(放射性)。
3.电阻率法(导电性差异):为了探测地下地质对象的存在与分布首先要在地下空间建立人工电场流,然后研究由地质对象所产生的电场变化,从而达到找矿和探测地下构造的目的。
4.影响岩石电阻率的因素:导电矿物含量,岩石的结构、构造、孔隙度,岩石的含水量及含水矿化度,温度、压力等。
5.非均匀介质中稳定电流场的实质:由场源和界面上的积累电荷产生的。
(高阻排斥、低阻吸引)6.视电阻率:电场分布范围内,地下各种电性不均匀体和地形起伏的一种综合反映。
7.勘探深度:是指在给定装置条件下能产生可靠相对异常、可查明探测目标的最大深度。
8.接地电阻:从电极表面到大地无穷远处之间的大地电阻。
改善方法:在电极周围浇水,将电极打深,多根电极并联9.ρs A和ρs B两条曲线相交,交点位于直立良导薄板顶上方;在交点左侧ρs A>ρs B,在交点的右侧,ρs A<ρs B,这样的交点称为联合剖面曲线的“正交点”。
反交点:在直立高阻板左侧ρs A<ρs B ,在右侧ρs A>ρs B,的曲线交点。
10.中间梯度法的应用:追索岩脉:对于直立高阻脉来说,其屏蔽作用明显,排斥电流使其汇聚于覆盖层,从而使ρs曲线在高阻脉上方出现突出的高峰11.高密度电阻率法的优点:1.电极布置一次性完成.不仅减少了因电极设置引起的故障和干扰,并且提高了效率:2.能够选用多种电极排列方式进行测量,可以获得丰富的有关地电断面的信息;3.野外数据采集实现了自动化或半自动化,提高了数据采集速度。
4.可对采集数据进行实时处理,并能计算出电阻率成像的反演结果。
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什么是地球物理勘探
人类居住的地球,表层是由岩石圈组成的地壳,石油和天然气就埋藏于地壳的岩石中,埋藏可深达数千米,眼看不到,手摸不着,所以,要找到油气首先需要搞清地下岩石情况以及岩石的物理性质。
岩石物理性质是指岩石的导电性、磁性、密度、地震波传播等特性。
地下岩石情况不同,岩石的物理性质也随之而变化。
我们把以岩石间物理性质差异为基础,以物理方法为手段的油气勘探技术,称为地球物理勘探技术,简称物探技术。
通过观测不同岩石引起的重力差异来了解地下地层的岩性和起伏状态的方法,称为重力勘探。
油气生成于沉积盆地,应用重力勘探可以确定沉积盆地范围。
通过观测不同岩石的磁性差异,来了解地下岩石情况的方法,称为磁力勘探。
在沉积盆地中,往往会分布着各种磁性地质体,磁力勘探可以圈定其范围,确定其性质。
通过观测不同岩石的导电性差异来了解地下地层岩石情况的方法,称为电法勘探,与油气有关的沉积岩往往导电性良好(电阻率低),应用电法勘探可以寻找和确定这类地层。
通过观测用人工方法(如爆炸)激发的地震波在不同岩石中的速度变化及其他特征来了解地下岩石情况的方法,称为地震勘探。
在以上这四种方法中,重力、磁力、电法三种方法联合起来应用往往可以找出可能有油气的盆地在哪里,盆地中哪里是隆起,哪里是坳陷,哪里是可能最有利的构造等等。
这种工作是在找油的开始阶段做的,一般叫做普查。
地震勘探是地球物理勘探最主要的一种勘探方法,具有勘探精度高,能更清晰地确定油气构造形态、埋藏深度、岩石性质等优点,成为油气勘探的主要手段,并被广泛应用。
什么是地球物理测井
井下地层是由各类岩石组成,不同的岩石具有不同的物理化学性质,为了研究各类岩石的物理性质及井下地层是否含有石油天然气和其他有用矿产,建立了一门实用性很强的边缘
学科---地球物理测井学,简称“测井”,它以地质学、物理学、数学为理论基础,采用计算机
信息技术、电子技术及传感器技术,设计出专门的测井仪器,沿着井身进行测量,得出地层
的各种物理、化学性质、地层结构及井身几何特性等各种信息,为石油天然气勘探、油气田
开发提供重要数据和资料。
测井的井场作业如图所示,由测井地面仪器、绞车和电缆组成,通过电缆把下井仪器放到井底,在提升电缆过程中进行测量。
地球物理测井包括以下方法:
(1)电法测井,如视电阻率测井、侧向测井、感应测井、阵列感应测井等,能在各种井眼条件下测量地层电阻率;
(2)电磁波传播测井,测量岩石介电常数,利用地层电阻率和介电常数能准确地划分出油气层;
(3)地层倾角测井,确定井下地层的产状和构造;
(4)全井眼地层微电阻率扫描成像测井,能研究地层结构、层理及裂缝等,并能给出井壁成像;
(5)声波测井,如声速测井、阵列声波测井、偶极声波成像测井等,可用于确定地层孔隙度、渗透率、裂缝及机械特性等。
井下声波电视可提供井壁图像,是成像测井系列的重要方法之一;
(6)核测井(放射性测井),自然伽马测井用于测量岩石的自然放射性,自然伽马能谱测井可确定岩石中铀、钍、钾的含量。
用伽马射线源照射地层可确定地层的岩性和密度,称为岩性密度测井。
用中子源照射地层可研究地层的中子特性,包括中子测井、中子寿命测井、碳氧比测井、中子活化测井等,用于确定井下地层的岩性、孔隙度及含油饱和度,是划分油、气、水层的重要方法;
(7)近年来又兴起一种新的测井方法??核磁测井,能测量地层孔隙度、束缚水及可动油饱和度;
(8)热测井,测量井下地层温度;
(9)在油井生产过程中能测量各地层的油气产量,这类方法统称生产测井。
地球物理测井已成为勘探地下油气藏、煤田及其他有用矿产的重要方法,在能源、矿产资源建设中起着重要作用。