什么是地球物理勘探

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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

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

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

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。

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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。

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