油气田勘探读书报告_地震勘探读书报告

2020-02-27 其他范文 下载本文

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油气田勘探

油气田勘探是一门综合性的应用科学。它根据石油地质学的油气田分布规律和含有模式,研究采用各种适合的先进勘探技术与方法,从而达到最经济地探明油气储量的目标。按照工作程序,油气勘探要分阶段地进行地质和经济评价,筛掉无工业价值的地区,逐步集中勘探研究的“靶区”,直到发现和探明工业油气田。

油气田勘探过程就是一个对地下情况反复调查、实践与认识的过程。整个过程可按对地下情况认识的程度和工作特点划分为区域普查、圈闭预探、油田评价三个阶段。

油气田勘探是一门地区性、探索性很强的学科。由于各地区的地质条件只有相似性,而无相同性;并且影响油气藏分布的未知因素有数十甚至上百个之多;每个地区的各种条件都存在多解性;在勘探阶段,特别在初期,人们对探区地质情况认识的不够清楚,很多因素不易确定,科学理论推理的前提不完全肯定,因而使得推理的结论不尽完全可靠。因此,油气田勘探本身既是科学研究型的实验,又是生产经营性的工作,它与通常的工厂生产有着很大的差别。油气田勘探过程在很多方面更与科学研究的性质比较接近,因而在很大程度上要多探索,要靠丰富的想象力和创造性,要靠经验去进行预测和判断。

一油气勘探的地位和作用

石油与天然气资源是郭明经济建设中不可缺少的物质基础,社会的各行各业和人民的日常生活都离不开石油。油气勘探是石油工业的排头兵,是油气工业可持续发展的保障。无论在国内市场还是在国外市场,只有通过勘探不断地发现油气田,才能为油气工业的发展提供充足的油气后备储量。而目前,制约我国油气工业发展的瓶颈是油气资源接替紧张,中国油气资源相对不足,使得我国油气工业对外依存度越来越高。要实现中国石油工业的可持续发展,必须大力加强油气勘探。只有发现一大批大中型油田,使我国油气的探明储量和产量有一个较大幅度的提高,才能从根本上改变目前我国油气工业与国民经济发展不协调的局面。目前,由于中国石油工业上游资金长期短缺,勘探投入长期“欠债”,再加上多年的强化开采,致使新增探明储量不足,后备储量难以跟上,可以动用的可采储量逐年下降。如果任其发展下去的话,必将严重制约我国石油工业的进一步发展。要改变这种现状就必须大力加强油气勘探,努力增加石油后备储量,保持必要的石油自给率,以维持油气工业的可持续发展。

油气工业的发展程度决定着一个国家的经济实力与生活质量,是把一个国家经济推向新水平的重要因素。石油与天然气也已成为一种世界性的战略资源,塔不仅关系到一个国家经济的兴衰和国际形势的动荡。

二油气田勘探技术及方法实例 1.调查技术,在地面近地表或空中进行,它包括地质调查,地球化学调查和地球物理调查技术; 2.直接接触油气层,在井中进行探测,称为钻探技术,包括钻井,录井,测井,试采等; 3.实验室分析测试技术,在实验室以实验仪器设备、测试工具、模拟装置为手段,对岩石、沥青、流体样品进行系统分析测试,为油气藏研究提供定量参数资料的工作。

(1)地球化学测试分析技术

(2)储层测试技术

(3)地层学非常规测试分析技术

(4)流体测试技术 4.地质综合研究技术,它可以通过上述3种技术手段获得的信息和解释成果进行综合研究,最终目标是对勘探对象与勘探目标进行系统化,定量化的综合评价,直接为勘探部署决策服务,这类技术包括盆地分析模拟,含油气系统研究,区带及圈闭评价,油气藏描述等。1油气地质调查

地面地质测量是最古老的地质调查技术。主要是通过野外地质露头的观察,油气苗的研究,结合地质浅钻和构造剖面井等手段,查明生油层和储油层的地质特征,落实圈闭的构造形态和含油气情况。我们早期发现的几个油田,如老君庙油田,克拉玛依油田等都与地面地质调查紧密相关。

油气苗调查是石油工业发展初期的主要勘探手段。石油与天然气在地表的出露被称为油气苗。从某种意义上说,已经形成的油气藏,在地壳运动的作用下又可以被破坏,使集中起来的石油再一次分散,部分甚至完全暴露地面逸散。油气苗的存在为下一个地区下一部油气资源评价和区域勘探提供了可靠依据。油气苗找油也是最直观的标志,延长,老君庙,独山子均因为油气苗附近而得以发现。

遥感对地观测,获取地表空间信息的一种先进科学技术,具有宏观,准确综合地进行动态观测和监测的能力。它能提供大面积连续的有价值的地面记录资料,尤其是在人类徒步难以接近的地区,可提供有价值的信息。航空测量还能对以前的地质图件进行校正,并对图中的一些细节放大。同时,遥感技术更是以其概括性综合性,宏观性直观性的技术特点,日益成为油气勘探中的一种低成本,省时,适用于交通不便及环境恶劣地区进行地面地质调查的先进方法。它是在利用卫星遥感手段获得大量数据的基础上,运用统计分析,图像处理,地理信息系统等手段,解释和分析地质构造,圈定油气富集区。该方法已在我国多个盆地进行过研究,收到了良好的效果,正在成为油气勘探早期不可缺少的重要手段之一。油气地球物理勘探

19世纪30年代中期各种地球物理勘探找油技术已完成初期试验阶段,进入了普及推广时期。油气非地震物探

油气非地震物探主要有重力勘探、磁力勘探和电法勘探。1921年科拉·斯伦贝谢开始了对电法找油的研究,1923年在罗马尼亚首次圈出两个盐丘构造,1929年在格罗兹内试验又发现底部有高阻层。油气地震勘探

地震勘探技术是现代油气勘探的主要手段之一,无论在地层出露区或覆盖区,它都是查明深部目的层构造形态的关键步骤。

1910年德国的维奇特得到第一张地震折射剖面,1914年用于地质找矿。油气钻探

油气藏开发的前期以探明油气田构造的规模和范围、油气地质条件、油气层的物理性质、油气的物理化学品质以及油气储量为主,因此钻井主要是勘探为目的。

油气田进入开发生产阶段,以钻进生产井进行油气开采,此时仍然要进一步进行物探测井和钻井地质工作。

三 目前国内外地震勘探技术的新进展 1近年来国内外地震勘探技术的新进展 1.1地震采集技术的新进展

一般地讲,地震野外采集成本占勘探成本的80 %左右,因此世界各国为了降低勘探成本、提高勘探效果,不断研发、更新地震勘探的仪器装备。地震仪作为地震勘探的核心设备,从 20 世纪30年代至今,先后经历了光点记录、模拟磁带记录、数字地震仪、遥测数字地震仪、基于 ∑ △技术的24位A/D 型遥测数字地震仪和全数字地震仪等6 个标志性的更新换代。纵观近5 a 来地震勘探仪器的技术变迁和发展,可以看出:以24位A/D 技术(∑ △技术)、数字传感技术(MEMS 技术)、网络遥测技术、光纤通讯技术、数字存储技术、高速超大规模硬件技术、硬件功能软件实现技术和超万道大容量采集技术为代表,地震仪器的研发广泛融合了地震勘探技术、电子技术、计算机技术、通讯技术、数字信号处理技术、数据传输技术的新成就以及新工艺、新材料等方面不断涌现的新发明,向着技术指标越来越高、工作速度越来越快、采集和预处理能力越来越强、可靠性和稳定性越来越好、自动化和智能化程度越来越高、单道成本越来越低的方向迅猛发展。

伴随着地震仪器的技术进步,地震数据采集方法在继续扩大原有的高分辨率三维地震成果应用范畴的基础上,从采集思路上越来越多地体现出地震采集、处理与解释一体化的总体思路,从采集技术上更多地强调单点(震源)、单道(检波器)、高密度(小道距、小线距)、高保真的采集模式,在采集方法上从最初的小道数二维地震逐渐发展到大道数三维地震、时延地震(四维地震)、矢量地震(三维多波)等;另外,在野外数据采集时,加强了采集方案优化论证、地震资料品质分析和定向照明设计、现场监控处理等基础环节的工作。总之,地震野外数据采集的装备与技术能力,目前已经完全能够满足全球范围内的沙漠、平原、山地、丛林、湖泊、海洋等作业环境的需要,在国内外能源地震勘探领域(油气、煤炭等)已经得到广泛应用,并成为能源地球物理勘探的核心技术。1.2地震处理技术的新进展

目前,无论是石油还是煤炭地震勘探的技术难度越来越大,可以用“ 低(信噪比低)、深(埋藏较深)、难(条件困难)、隐(隐蔽性强)” 几个特点来概括,这几个特点反映到地震资料处理上,其特点表现为以水平、均匀、层状介质为假设的地震资料常规处理方法和软件,已经愈来愈不适应复杂介质条件的地震勘探资料处理,以往地震资料处理的一些关键模块遇到了难题和挑战,如复杂地表条件下的静校正、陡倾角条件下的叠加与偏移、非均匀介质条件下的动校正等。为了适应这些挑战,地震数据处理的硬件设备中,开始采用以pc-cluster集群为特征的并行处理机,以加快处理速度;地震资料处理方法中,已由常规的叠后偏移向叠前偏移发展,地震叠前偏移(时间域或深度域)处理已于2006年成为石油地震资料处理的必然要求,且已经开始在煤炭地震资料处理中得到应用。另外,多次波压制技术、低信噪比资料处理技术、地表层析静校正技术等应对复杂条件下地震资料处理的关键模块不断发展,服务于处理解释一体化的地震叠前AV O技术、叠后约束反演处理技术等 也取得了明显的效果。2 国内地震勘探技术的主要差距

我国石油、煤炭地震勘探技术整体上处于国际先进水平,但从技术长远发展的角度出发,也还存在着一些明显的差距。

2.1

缺少具有自主知识产权的大型地震仪器装备

目前,国内石油、煤炭行业地面地震勘探的大型仪器装备主要依靠进口,法国的SERCEL、加拿大的ARIES、美国的IMAGE 和BOX仪器等世界几大地震仪器生产制造商的产品,几乎在国内地震勘探市场上占据了垄断地位;同样,用于地面激发地震波的可控震源、VSP 采集及井间地震数据采集的多级多分量检波器等设备也大多依靠进口。国内的地面地震仪器生产厂家尽管也开发、生产一些大型地震设备,但是由于缺少具有自主知识产权的独占技术,大多限于仿制、研发阶段,没有形成大规模的生产能力,致使国家每年需要花费大量外汇去引进设备;而国外地震仪器设备的研发能力、更新速度很快,有时也给国内用户在硬件的通用性、软件的兼容性等方面造成一定的困难。2008 年,国家科技重大专项《大型油气田及煤层气开发》项目中,将“全数字万道地震数据采集系统”列入重大装备研发之列,该项目完成后,将缩短我国在地震勘探采集设备生产上与国外的巨大差距。

随着地震勘探的对象由简单构造到复杂构造、由构造勘探进入岩性勘探、从简单地表转向复杂地表、由浅层勘探进入深层勘探等新情况的出现,原有的基于水平层状均匀介质的基础理论已经显示出了一些不适应性,各向异性理论、多相介质理论以及非线性算法等,成为世界各国地震勘探的研究热点。国内地震勘探技术的研发机构主要以中石油、中石化和中海油三大公司所属的研究机构和石油物探公司以及部分高校研究人员为主,在国家科技部、发改委和石油公司逐年增加投入的情况下,已经取得了不少的研究成果,有力地支持了老油田的潜力挖掘和新油田的发现。但是,与国外同行相比,尽管投入地震新技术新方法的研究人员数量众多,由于体制与机制问题,没有形成跨系统、跨部门、跨专业的集成研究优势,造成低层次、重复性、应用性的研究成果较多,这从发表在国内外刊物上的文章数量与质量就可以看出。地震勘探技术作为地球物理勘探的一项核心技术,在地震地质解释上不可避免地存在着多解性。为了克服这一问题,国外公司比较注重地震正演模拟与反演解释的结合,注重物探技术与地质学、石油工程等其他学科的结合,注重建立多学科的协同工作组,实现勘探开发一体化的综合勘探模式。在地震采集处理解释一体化方面,在市场经济条件下,我国石油、煤炭、地矿等不同部门在同一区块重复勘探、资料互相封锁的问题尚未解决,即 使在同一部门内部,也存在着专业化划分过细、不同专业之间的融合不足等问题,因此在一体化勘探模式方面我们与国外公司还存在着很大的差距。3煤炭地震勘探存在的问题与对策

我国煤炭地震勘探技术经过50 a 的发展,伴随着仪器制造技术、计算机技术和信息技术的发展,出现了几次重大的技术飞跃,目前已经成为煤炭资源地质勘探与开发的首选技术。目前,地震仪器正向遥测遥控、高采样率、多道发展,A/D 转换器达到24位;地震资料处理解释技术快速发展,人机联作解释技术日趋成熟;同时,伴随着全球石油价格的波动,煤炭作为基础能源的地位日益凸显,煤炭地震勘探迎来了一个难得的发展机遇,也面临着一些新的挑战。随着煤矿综采机械化技术水平的不断提高,综采放顶煤技术、锚网支护技术、全断面光面爆破技术等综采配套技术发展很快,对于地震勘探的精度又提出了新的更高的要求,如在构造勘探上要求达到探查3~5 m 的断层、在岩性勘探上要求能够预测煤层厚度变化、裂隙密集带、地应力集中区等。这一切都迫切需要在现有基础上进一步提高地震勘探的技术水平。

3.1集中技术力量,形成团队优势,加强基础理论研究 近年来,我国煤炭行业地震勘探的实物工作量堪称世界第一,地震勘探的应用范围在不断扩大、小构造的解释精度不断得到提高、岩性勘探也取得了一些进展,但是获得的成果主要局限在一些应用性的研究和技术推广,原因在于:煤炭行业地震新技术新方法研发方面投入的人力、物力、财力远远不足,这在很大程度上制约了煤炭地震勘探技术的发展。目前,随着国家经济体制、管理体制改革的不断深化,原有的从事煤炭地震勘探技术的科研单位转制为企业、部分高等院校的研究人员热衷创收,造成了煤炭地震勘探基础研究的“缺位”,从1994年三维地震在煤矿采区获得重大技术突破以来,近几年的不少科研成果局限于应用技术研究,一些成果出现了低层次的重复等。在现有条件下,迫切需要在国家大型科研项目的支持下,集中各方技术力量,形成团队优势,加强基础理论研究,这些基础研究内容至少应包括煤层气的地震响应特征、薄互层煤层勘探、深层煤矿床地震勘探、全数字高密度地震勘探、沉陷区下组煤勘探、煤矿井下地震勘探等内容。在此基础上,以基础理论研究成果作为支撑,引领煤炭地震勘探技术实现第四次技术飞跃,以适应煤矿高效安全开采日益增强的地质需求。

3.2

产学研相结合,开展探采对比,发挥现有技术水平

我国东部地区的主要煤矿,大部分接续采区都开展了三维地震勘探,由于在勘探阶段地面钻孔偏少、对本区地质条件的认识程度不高等原因,在地震资料的处理、解释过程中,难免出现技术针对性不强等问题,如三维地震偏移速度百分比难以界定、片面强调信噪比造成的小断层反应模糊以及地震 时-深转换速度不准等,给生产部门使用地震资料造成较大的困难。

与石油地震勘探只能借助钻孔进行验证相比,煤矿开采过程中几乎能够全部验证地震资料,因此煤炭地震勘探成果的探采对比研究具有得天独厚的优势。应将国内外石油地震勘探中广泛采用且臻于成熟的地震资料二次处理、解释、验证、再处理、再解释的反馈模式,应用于煤矿采区三维地震勘探成果的后续应用上,发挥“产、学、研”相结合的优势,开展三维地震成果的探采对比与分析,实现三维地震资料的地质动态解释技术,以期充分发挥三维地震勘探技术应有的效能。目前,在兖州、龙口、峰峰、邢台、淄博等矿区已经开展的工作成果表明,该技术具有良好的地质效果和广阔的推广空间。3.3

加快人才培养,提高服务质量,实现持续稳定发展

目前,我国原有的15所煤炭行业高校、42所中专学校中,已有14所“ 摘煤帽”、“ 脱矿衣”,中等专业学校也所剩无几;据对9 所原煤炭高校的不完全统计, 1999

2002年间的地矿类专业毕业生1 454人,真正分配到煤炭企业工作的不足500 人,煤炭人才断档进一步扩大,这将直接威胁到煤炭地震勘探行业的未来发展;另外,近年来煤炭地震勘探行业愈演愈烈的价格战、重价格轻质量的危险倾向,不利于服务质量的提高,最终也将极大地损害业主的利益,需要多方以理性的认识加强行业自律,保持煤炭地震勘探技术的持续健康发展。

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