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地球物理勘探技术面临的问题与发展趋势

地球物理勘探技术面临的问题与发展趋势

地球物理勘探技术面临的问题与发展趋势作者:王作峰来源:《中国新技术新产品》2010年第11期摘要:随着勘探领域的扩大与深入,遇到的地质条件越来越复杂,地球物理勘探将面临许多问题。

其中主要问题可以概括为以下3个方面, 今后的发展也将围绕克服这些问题而开展。

关键词:地球物理勘探技术;问题;发展趋势1 提高微弱地球物理信号采集与处理水平地球物理勘探技术是依据对观测的地球物理场数据的分析来实现探测目的的。

因此,数据采集是地球物理工作的基础。

历史的发展充分说明,数据采集精度的提高,使得地球物理探测的应用效果、应用范围不断扩大。

例如重力仪的精度从20世纪50年代的(0.2-0.4)ⅹ10-5m/s2提高到目前的(0.01-0.03)ⅹ10-5m/s2使得重力勘探的能力和应用范围大大加强和拓宽。

地球物理方法和理论的进展,需要数据采集技术的进步作保证才能得以实现。

世界上所有地球物理技术发达的国家。

都有强大的仪器研究与制造业做后盾。

为了使我国地球物理工作的发展居于世界先进水平,也必然要加强仪器的研制。

地球物理数据处理的目的是消除各种干扰因素,突出所需的地质信息。

这些干扰因素包括:与测量技术有关的影响因素、环境影响因素以及非研究目标的其他地质因素的影响等。

不同地球物理方法,受各种因素的影响程度不同,因而处理的重点和方法也不相同。

以地震勘探为例,为了提高数据的精度,需要消除近地表因素对一致性的影响;为了有效地提高分辨率,需要进行提高信噪比处理;在反射倾角比较大时,为了减少空间假频,需要进行道内插处理;为了提高解释精度,需要进行提高地震数据的保真处理等。

2 非均匀地质体的探测与描述几何形体简单、物性分布均匀、埋藏深度较浅且易于发现的矿产资源,今后将越来越少,物探人员面对的将是岩性不均匀、结构与构造复杂、物理性质在纵向和横向上均有较大变化,并且埋藏较深、地质条件复杂的勘探对象。

为了查明空间上不均匀变化的对象,必须获得足够的能表征地下内部结构和性质的参数,才有可能比较细致地勾画出对象的复杂特征。

地球物理勘探技术的现状与展望

地球物理勘探技术的现状与展望

地球物理勘探技术的现状与展望地球物理勘探技术是一种用地球物理学原理和方法探测地下结构、矿藏、水文地质、构造等信息的技术。

在石油、天然气、矿藏等领域,地球物理勘探技术一直扮演着重要角色。

随着科技不断进步,地球物理勘探技术也在不断更新换代。

本文将对地球物理勘探技术的现状和展望进行探讨。

一、地球物理勘探技术的现状1.1 电法勘探技术电法勘探技术是通过电流在地下的传输和分布情况,判断地下的电性差异,推断出地下岩层的组合、厚度等信息,从而实现勘探目的。

目前,该技术已经得到了广泛应用,并且不断发展,如CSAMT、MT、TEM、VLF等新颖方法的出现,更是增强了电法勘探的深部探测能力。

1.2 重力勘探技术重力勘探技术是根据地球重力场的变化推断地下岩石体的密度差异,从而判断其成分和构造特征的一种地球物理勘探技术。

随着重力仪直接读数和数字化后的出现,该技术的精度和解析度得到了进一步提高,并得到了更广泛的应用。

1.3 磁法勘探技术磁法勘探技术是根据地球磁场变化情况推断地下岩石体的磁性差异,从而判断其成分和构造特征的一种地球物理勘探技术。

近年来,磁法勘探技术也得到了快速的发展,基于自然场HFM法、坐标绕平面地磁法等方法的出现,使得磁法勘探技术更加的快速、准确、高效。

1.4 地震勘探技术地震勘探技术是在地下注入一定能量,测定地下波动、振动的发生、传播、传递情况,获取地下物质性质和构造等信息,从而实现勘探目的。

地震勘探技术是目前最常用的地球物理勘探技术之一,该技术的应用已经涵盖了石油、天然气、地热能产业,尤其是在油气勘探中占有重要地位。

二、地球物理勘探技术的展望2.1 数据采集技术的升级与创新随着大数据、人工智能等技术的不断发展,地球物理勘探技术也逐步实现了从以数据产品为主的传统勘探方式转向以数据采集和处理为核心的勘探方式。

未来,数据采集技术还将进一步升级,如实时数据采集技术、多传感器多元数据采集技术的创新将使数据采集更加快速、准确、全面,从而提升勘探效率。

地球物理勘探技术的发展现状与趋势

地球物理勘探技术的发展现状与趋势

地球物理勘探技术的发展现状与趋势地球物理勘探技术是指利用地球物理学原理和方法,对地球内部结构、地壳构造、地下资源等进行探测、分析和研究的技术,这项技术在石油、矿产资源勘探、地震监测等领域得到广泛应用。

近年来,随着科技的不断进步,地球物理勘探技术也在不断发展,取得了一系列重要的成果,形成了一些新的趋势和发展方向。

一、地球物理勘探技术的发展现状1. 重力勘探技术重力勘探技术是指利用重力场的变化来研究地下物质分布和地形状况的一种方法。

它通过测量不同区域的重力场差异,探测出地下岩石的不同密度和形状。

目前,重力勘探技术已经广泛应用于石油勘探、地质灾害预警等领域,成为地球物理勘探技术的一项重要内容。

2. 电磁勘探技术电磁勘探技术是指利用电磁场的变化来探测地下物质特性的一种方法。

它通过测量地下介质中电磁场的变化,推断出地下物质的性质和位置。

目前,电磁勘探技术已经被广泛应用于矿产资源勘探、环境监测等领域,取得了显著的成果。

3. 地震勘探技术地震勘探技术是指利用地震波的传播来探测地球内部结构和地下物质的一种方法。

它通过分析地震波在地下的传播速度、衰减等特征,推断出地下介质的性质和构造情况。

目前,地震勘探技术已经被广泛应用于石油、天然气勘探等领域,是目前最常用的地球物理勘探技术之一。

二、地球物理勘探技术的发展趋势1. 多物理场数据联合多物理场数据联合是指将不同物理探测方法的数据进行结合和分析,从而获得更准确的地下物质分布信息的一种方法。

随着科技的不断进步和算法的不断改进,多物理场数据联合已经成为地球物理探测技术的一个重要趋势。

2. 三维成像技术三维成像技术是指将地下物质的信息以三维的方式进行表达和呈现的一种方法。

它通过将二维数据信息合成为三维结构,提高了勘探数据的可视化程度和空间表达能力,为地球物理勘探技术的不断发展提供了有力的支持。

3. 智能化和自动化智能化和自动化是指利用人工智能、机器学习等技术,实现地球物理勘探过程的智能化和自动化的一种方法。

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展石油地球物理勘探技术应用研究是石油勘探领域中的重要研究方向之一。

随着石油需求的不断增长,石油赋存情况逐渐趋于复杂多变,石油勘探技术也在不断变革和更新。

本文将从现状和发展两个方面介绍石油地球物理勘探技术应用研究的情况。

一、现状1. 各类物探技术日趋完善随着计算机技术和物探仪器技术的不断进步,石油地球物理勘探技术也得到了长足的发展。

目前,该领域中的各种物探技术包括地震勘探技术、电磁勘探技术、磁法勘探技术、重力勘探技术等,这些技术都已经日趋完善。

2. 3D勘探技术随着计算机技术的不断发展,3D勘探技术的应用也越来越广泛。

3D勘探技术可以更真实地模拟地下地质构造,提高勘探效率和准确度。

目前,石油行业已经广泛应用3D勘探技术,取得了很好的勘探效果。

3. 非常规能源勘探技术的应用随着传统石油资源的逐渐枯竭,石油勘探领域中对非常规能源的研究和开发越来越重视。

目前,煤层气勘探技术、页岩气勘探技术、油页岩勘探技术等非常规能源勘探技术已经得到越来越广泛的应用,为能源资源开发提供了新的思路和方法。

二、发展1. 合理利用多种物探技术随着石油勘探技术的不断完善,需要采用更加综合的物探技术进行勘探。

比如,在勘探石油储层时,需要结合地震勘探、电磁勘探和重力勘探等多种技术。

合理利用多种物探技术,可以从不同角度揭示地下的构造和矿产资源情况,提高勘探效率和准确度。

非常规能源资源的勘探开发对能源供应的保障非常关键。

因此,石油地球物理勘探技术应用研究需要更加深入地研究非常规能源勘探技术。

需要在非常规能源勘探技术方面进行更深入的研究和创新,提高勘探技术的水平,为能源的开发和利用提供更好的支持。

3. 注重环境保护与可持续发展在石油地球物理勘探技术应用研究的过程中,需要充分考虑环境保护和可持续发展。

石油勘探的过程中可能会对环境造成污染,因此需要在采取勘探措施的同时保护环境,并确保在勘探完成之后对环境的影响得到消除。

2023年非常规油气行业市场分析现状

2023年非常规油气行业市场分析现状

2023年非常规油气行业市场分析现状非常规油气指的是以页岩气、页岩油、致密气、煤层气等为代表的新兴油气资源类型,是近年来全球油气资源开采的新热点。

随着能源需求的不断增长和传统油气资源逐渐减少,非常规油气产业正在成为全球范围内探索和利用新型能源资源的重要领域。

在全球经济发展和工业化进程加速的背景下,非常规油气资源开发的前景十分广阔。

以下是非常规油气行业市场分析现状。

一、市场现状1.生产规模扩大。

随着技术不断创新和升级,世界各国对于非常规油气资源的开发投入逐年增加,产量迅速上升,生产规模持续扩大。

据国际咨询公司石油咨询集团(PFC)预测,到2025年,非常规油气产量有望超过5千亿立方米。

2.市场竞争激烈。

目前,美国在非常规油气行业中处于领先地位,但随着全球范围内资源的逐渐开发,新兴油气生产国(如中国、阿根廷、澳大利亚等)的市场份额逐渐提高,全球非常规油气行业的市场竞争日趋激烈。

3.技术水平不断提高。

非常规油气开发技术涉及到地质勘探、钻井、技术装备、水力裂缝等多个领域,进一步提高采收率和建立安全可持续的开发模式成为目前主要发展方向。

一些国际大型石油公司已经投入大量资金研究技术装备的改进,包括油气勘探技术、钻井技术、水力压裂技术、环保技术、远程监视技术以及数字化技术。

二、市场趋势1.非常规油气产量将继续增长。

未来几年内非常规油气行业的投资和开发将持续增加,生产规模还将继续扩大。

2.技术创新将进一步加强。

目前,非常规油气开发技术越来越受到国际石油公司的重视,未来技术创新将会持续加速。

3.环保压力加大。

非常规油气资源的采集过程中,需要大量地水资源,并且采集过程中还会产生废水、废气等污染物。

为适应全球环保压力加大的趋势,石油公司正在加强环保技术研发,降低污染物排放。

4.政策法规逐渐完善。

非常规油气资源开发对于政府监管和政策支持很大依赖,政府出台的监管和税收政策将对非常规油气产业的发展产生深远影响。

三、市场机遇1.技术合作机遇。

油气地震勘探技术发展趋势和发展水平

油气地震勘探技术发展趋势和发展水平

油气地震勘探技术发展趋势和发展水平油气地震勘探技术发展趋势和发展水平引言:油气地震勘探技术在石油工业中扮演着重要角色。

随着能源需求的不断增长和传统资源的逐渐耗竭,对于石油和天然气的探测需求也越来越迫切。

在这种背景下,油气地震勘探技术,作为一种高精度的地球物理探测方法,被广泛应用于石油勘探领域。

本文将从深度和广度两个方面,探讨油气地震勘探技术的发展趋势和发展水平,以期帮助读者全面了解这一领域。

一、油气地震勘探技术的深度发展1. 介绍油气地震勘探技术的基本原理和方法油气地震勘探技术是利用地震波在地下介质中的传播规律,通过测量接收地震波信号以及处理分析这些信号,来获取地下油气资源的分布情况和属性等信息。

通过引介地震勘探的基本原理和方法,读者可以对该技术有一个基本的了解。

2. 分析当前油气地震勘探技术的发展状况在全球范围内,油气勘探领域里有许多先进的地震勘探技术正在应用,并不断取得显著进展。

本节将列举一系列当前主流的油气地震勘探技术,并比较其特点、优势和不足之处,以期揭示当前油气地震勘探技术的发展水平。

3. 探讨油气地震勘探技术的发展趋势随着科技的不断进步和需求的变化,油气地震勘探技术也面临新的挑战和发展方向。

本节将从以下几个方面探讨油气地震勘探技术的未来发展趋势:- 高精度成像技术:借助先进的地震数据采集和处理算法,实现更高分辨率和更精细的地下成像。

- 三维、四维地震勘探技术:通过时间和空间上的动态分析,实现地下构造和油气藏变化的精确解析。

- 科技与人工智能的融合:利用人工智能、大数据等技术,提高数据处理和解释的效率和准确性。

- 无人自动化技术的应用:利用自动化和无人驾驶技术,实现更高效、安全和环保的勘探作业。

二、油气地震勘探技术的广度发展1. 油气地震勘探技术在勘探领域的应用油气地震勘探技术是石油工业中非常重要的勘探手段之一。

本节将从不同层面,介绍油气地震勘探技术在勘探领域的应用情况,包括传统的陆上地震勘探和海上地震勘探,以及深海油气田、难采油气田等特殊情况下的应用。

油气勘探技术的现状与发展趋势

油气勘探技术的现状与发展趋势油气是当今全球能源消耗的重要组成部分,而勘探则是油气产业的重要领域。

目前,随着油气资源的不断消耗和储量的逐渐减少,油气勘探技术的发展显得更为重要和关键。

本文将对油气勘探技术的现状以及未来的发展趋势进行探讨。

一、油气勘探技术的现状1.地震勘探技术地震勘探技术是目前油气勘探领域中最常用的技术之一。

这种技术主要利用了地下岩石的不同密度和弹性模量导致的不同反射特征,通过在地面设置震源,利用地震波在不同类型岩石中传播的速度差异来确定地下油气储层的位置、形状和储层类型。

不过,该技术存在着研究难度大、分辨率有限、成本高等问题。

2.物探技术物探技术是一种非地震探测技术,已经成为油气勘探领域中热门话题。

该技术利用电磁波、重力、磁力等物理量在地下的传播特性,根据物理量与地下不同层位的差异而确定油气丰度和分布情况。

该技术不需要在地面设置震源,使用便捷,对地下的自然环境无任何干扰,但该技术也存在精度待提高、储油储气性质难以识别等问题。

3.深水勘探技术随着陆地油气资源不断减少,海洋成为了油气勘探的重要领域。

深水勘探技术是目前油气勘探领域中的热门话题。

该技术主要利用声波技术、电磁波技术、地震自相关技术等多种技术手段,在深海环境下对油气资源进行勘探和开发。

深水勘探技术的发展与深海技术的发展息息相关,研究难度大,技术难度高。

二、油气勘探技术的发展趋势随着科技的发展和创新,油气勘探技术将呈现出诸多新趋势。

以下是一些主要的发展趋势:1.多种综合探测技术将得到应用油气勘探领域中的技术越来越多,这也就意味着不同的技术之间将会形成多种组合和综合应用,以期提高油气勘探的效率和准确度。

2.3D和4D成像技术应用逐渐广泛3D和4D成像技术的应用将成为油气勘探技术中的重要趋势。

该技术可以更加准确的描绘油气储层的分布情况,同时还可以提供地质构造的精细结构信息,如井壁辐射测井、激光成像等。

3.优化数据处理算法随着数据量和数据种类的增加,优化数据处理算法是提高油气勘探技术效率的一个主要手段。

地球物理勘探技术现状与发展

地球物理勘探技术现状与发展地球物理勘探技术现状与发展引言目前来说我国的油气资源开发具有很大的潜力,但是由于大型油田都进行了开发之后勘探的难度越来越大,如何进一步进行勘探工作就需要技术的不断创新和完善,新理论和新技术的应用将带动油田的发现和发展,为油田公司的效益增长提供技术基础,其中地球物理勘探技术是石油勘探中较为常见的一项技术措施,是石油公司效益的技术保障。

在物探技术的发展中逐渐由跟随向领跑转变,这是一个漫长而艰难的发展过程,在这个过程中我们面临着巨大的挑战需要从我国的整体战略布局出发,对研发管理进行实施与控制,从而不断地实现技术的发展和开采的完善。

1 地球物理勘探技术的现状我国的石油勘探技术采取了战略导向和市场导向的方式,虽然取得了一定的成果但是目前来说,由于发展时间较短,中国石油的物探技术在很多方面和国际先进水平相比仍是比较落后,总的来说我国的陆上常规勘探技术已经达到了成熟,但是一些复杂地形包括海洋的非常规勘探技术还较为初级,不能做到科学高速。

尤其表现在装备方面,虽然我们拥有了10万道带道能力的地震仪器、1.5~120Hz带宽的可控震源、噪声水平50ng的数字检波器,存在技术壁垒的现象,但海洋勘探设备几乎全部依赖进口,这就对我国的地球物理勘探技术造成本文由收集整理了阻碍。

随着科技化的不断发展软件内容越来越多的应用到石油勘探工作中来,软件的应用方面来说我国基本上已经实现了海陆采集和分析的一体化,实现了对于一些常规的高密度数据的收集和解释,对于一些多波、VSP数据处理、叠前深度偏移等基本已经能够自主研发,但是例如三维速度建模、全波形反演技术等功能模块仍处于开发的前期,很多方面不够成熟,需要进一步的研究和完善。

2 地球物理勘探技术的发展在中国石油物探工作中,从经营范围、业务结构以及社会责任上都有所不同,需要根据我国的特有特点进行完善,不能对国外的技术照搬照抄,在未来的发展中,物探技术的发展总体目标是信息化、数字化的发展,这是一个基本方向,如何提升大数据的管理工作,适应目前的大数据时代就需要对物探技术、软件以及装备进行完善,实施技术领先战略,对自主知识产权软件不断推广,强化装备、软件和技术,尽快地促进一体化的发展。

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展石油地球物理勘探技术是石油勘探领域的重要组成部分,通过测量地下的物理参数,分析地下储层的特征和分布,为石油勘探和开发提供重要的信息和指导。

随着石油勘探技术的不断进步和发展,石油地球物理勘探技术也在不断创新和应用,取得了一系列的研究成果。

在石油地球物理勘探技术的应用方面,近年来,通过探地雷达、电磁法、重力法、磁法等非常规探测手段的不断发展和完善,使得石油勘探取得了很大的突破。

探地雷达技术具有探测速度快、解释结果准确等优点,被广泛应用于地下油气藏勘探和矿山勘探等领域。

电磁法则可以通过测量地下电阻率的变化,来识别油气、矿石等物质的矿化带或矿点,被广泛应用于地下油气藏的勘探和开发。

而重力法和磁法则可以通过测量地下重力和磁场的变化,来推测地下油气藏的位置和规模,具有探测深度大、灵敏度高等优点。

在石油地球物理勘探技术的研究方面,目前主要集中在以下几个方面的探索和研究:一是多物性联合反演技术的研究。

地下油气藏的勘探和开发往往涉及到多种地球物理参数的测量和解释,因此研究多物性联合反演技术,可以有效地提高勘探的准确性和可靠性。

二是数据处理与解释技术的研究。

地球物理勘探数据往往伴随着噪声和干扰,并且需要进行复杂的处理和解释工作,因此研究数据处理和解释技术,可以提高勘探数据的质量和解释的准确性。

三是地球物理勘探技术与其他领域的交叉研究。

地下油气藏的勘探和开发需要借助于地质学、地球化学、岩石物理学等其他领域的知识和技术,因此研究地球物理技术与其他领域的交叉融合,可以提高勘探的综合效益和效果。

石油地球物理勘探技术的发展前景非常广阔。

一方面,随着石油资源的逐渐枯竭和能源需求的持续增长,对于地下油气藏的勘探和开发的需求将不断增长,这将为石油地球物理勘探技术的应用提供更多的机会和市场。

随着科学技术的不断进步和创新,石油地球物理勘探技术也将不断发展和完善,新的仪器设备和方法将不断涌现,为石油勘探和开发带来更多的创新和突破。

油气勘探领域地球物理技术现状及其发展趋势

1引言华北地区是我国北方经济规模最大、最具活力的地区。

相对于其他地区,华北地区的油气资源量比较丰富。

但是由于自然环境、开采技术等方面的影响,个别地区在开采上仍存在一些问题,限制了油气的开采效率,降低了资源的利用率。

资源的开采效率,直接影响能源的供应问题,进而抑制了地域的发展。

产生开采问题的主要因素是地球物理勘探技术在应用上的发展迟缓。

为了使问题得到进一步解决,减少能源供应问题带来的损失。

文章将从环境、地理、土质结构与地层结垢问题上进行探讨,并列出相应的解决对策,使地球物理技术在油气勘探领域发挥作用,使问题得到及时有效的解决。

2华北地区油气勘探领域地球物理技术现状2.1油气开采自然因素限制自然因素是导致油气勘探技术发展迟缓的原因之一。

华北地区有部分省市是以高原为主。

虽然油气含量丰富,但是,这样的地势形态复杂,使地球物理技术的应用受到限制,地球物理技术的设备与技术比较固定。

在实际使用过程中,地球物理技术研发进程有限,在保证油气开采的安全系数内,并未根据环境等自然因素采取适合的设备与技术[1]。

2.2油气开采地理因素干扰地理因素中,地势高也对油气勘探领域中的地球物理技术应用造成一定程度的影响。

油气资源的含量与地理的深度增加成正比,加大了探勘以及开采的难度。

在勘探过程中,地质条件以及地理特征更加明显,再加上实际的油气勘探深度加大,对实际勘探造成一定的干扰。

在此类情况下,油气勘探很容易产生较大的误差,使探勘位置测量准确度降低,位置的偏差导致开采的过程中对环境造成一定破坏,改变原有的地理特征。

降低了油气的开采量。

另外,重新勘测增加了不必要的勘探成本。

2.3土质内部结构复杂多样根据调查,高原地区的土质内部结构复杂多样。

油气储存油气勘探领域地球物理技术现状及其发展趋势Present Situation and Development Trend of Geophysical Technologyin Oil and Gas Exploration王凯,董斌(中石化石油工程地球物理有限公司华北分公司,郑州450046)WANG Kai,DONG Bin(Sinopec OilfieldEngineeringGeophysical Co.Ltd.North ChinaBranch,Zhengzhou450046,China)【摘要】在油气勘探领域,地球物理勘探技术是获取地下油气信息的重要手段,地球物理技术可根据物理的原理研究解决油气勘探中的问题。

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三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
4.1 煤层气国外勘探技术现状
目前,世界17个主要采煤国家均开展了煤层气的开发利用,其中地面 地震探测技术—美国;沿煤层钻探、横波地震、地面地震及地震填图等— 澳大利亚;地质参数和富集储层的物理、化学特征-—俄罗斯;横波地震探 测-—德国。
三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
(接铭训,非常规天然气有效开采工程技术会议,2011年9月)
基本形成800m以内浅、中高煤阶煤 层气勘探开发技术
井组井眼三维轨迹图
排采井位置投影


多 三交

斯 大宁-吉县 盆
水 盆
地 韩城 沁地水
中国石油煤层气重点目标分布图
三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
4.3 煤层气岩石物理特征
煤层不仅是煤层气的源岩,也是煤层气的储集层。煤层气主要以游离、吸 附和溶解三种状态赋存于煤层中。游离气仅占10%一20%。吸附气可占70%-95%。
(1)孔隙系统:煤的孔隙结构分为基质孔隙和裂隙孔隙,是一种双重孔隙系 统。基质是主要的储气空间,裂隙是主要的渗流通道。 (2)孔隙度:孔隙度一般仅为1%-5%,基质孔隙度也仅为2%。 (3)渗透率:原始渗透率一般小于10md,
煤层渗透率伴随埋藏深度的增加而降低。
煤层气储层割理发育、低孔、低渗, 这一特性主要表现在以上三个方面。
三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
4.3 煤层气地震勘探技术国内发展现状
经过多年的攻关研究与实践,国内逐步形成了
以地震勘探确定煤层分布范围与空间形 态,识别断裂,优化设计钻探井位; 以裂缝识别技术预测优势渗流通道;
以地质综合研究评价研究沉积体系、预测煤层厚 度、含气量,分析成藏模式,优选富集区带;以 煤岩学评价与测井评价认识煤岩成分、煤型及结 构,评价煤储层物理、物性特征,确定射孔方案 和排采基本工作制度等预测、评价技术系列。
非常规油气资源地球物理勘探
技术发展现状及趋势
报告人:汪忠德
中国石化石油物探技术研究院
物探战略规划研究所 2012年9月6日
汇报内容
一、非常规油气资源概念 二、非常规油气资源勘探开发技术体系 三、页岩气地球物理勘探技术发展现状 四、煤层气地球物理勘探技术发展现状 五、展望
一、非常规油气资源概念
1.0 非常规油气资源发展现状
2009—2011年,BGP在滇北昭通等地区实施了专门针对页岩气为目标的二维 和三维的地震勘探。
基于不同目的层埋深的优化观测系统技术 采集技 经济技术一体化地震采集技术
术 基于高精度卫片炮检点布设技术
长排列+小弯线+小道距观测系统技术
山地高精度静校正技术
波动方程正演与照明技术
山地地区配套静校正处理技术 处理技 高保真综合去噪处理技术
术 高精度振幅补偿处理技术 各向异性叠前时间偏移处理技术 三维分方位角配套处理技术
解释技 页岩储层综合标定、地震响应 术 三维构造建模及解释技术 复杂地表构造变速成图方法
其中为有效方法有地震干涉;面波反演; 宽方位;全波反演;偏移向量,并且重视 静校正和速度建模
(据SLB和XTO / ExxonMobil)
一、非常规油气资源概念
1.1 什么是非常规天然气资源
技术经济学
角度



工程技术学
油 气
角度


石油地质学
角度
上世纪70年代早中期美国多数勘探地质学家将次经济的和在经济 评价中处在盈亏平衡点上的煤层气、页岩气、致密气、致密油等称 为非常规油气资源
将现有技术难以进行经济开发的油气资源称为非常规油气资源。 美国能源安全联合研究协会(RPSEA)认为非常规油气资源应该 是采用普通勘探开发技术难以表征和进行商业性生产的油气聚集。
页岩气独特的岩石物理特征和地震响应特征,为地震技术应用于非 常规天然气勘探提供了基础依据。
地震技术应用于非常规天然气勘探的主要优势在于低幅度构造和细 微构造解释、应力场和裂缝系统预测,储层预测与精细描述,以及 含气性综合分析与评价。
美国地质调查局(USGS)从油气藏的地质特征出发,提出“连 续型油气藏”的概念,指空间分布范围大、无清晰边界且不依赖于 水柱而存在的油气藏;其主要的差别在于资源的“低品位”。
一、非常规油气资源概念
1.1 什么是非常规天然气资源
所谓非常规天然气资源,是的埋藏、赋存状态与常规天然气资源有 较大的差别,资源的“低品位”的;尚未充分认识、还没有可以借鉴的 成熟技术和经验进行开发的一类天然气资源。主要包括:
中子孔隙度 地层密度 岩性密度
深浅电阻率
中子孔隙度
高值
束缚水使测量值偏高;含气量增大使测量值偏低;裂缝地 区的中子孔隙度变大
地层密度
中低值
含气量大密度值低;有机质使测量值偏低;裂缝底层密度 值偏低,井径扩大
有效光电吸收指
低值
烃类引起测量值偏小,气体引起测量值偏小,裂缝带局部 曲线降低
深探测电阻率, 总体低值,局部高值
煤层气(瓦斯); 页(泥)岩气; 致密气(致密砂岩气、火山岩气、碳酸盐岩气); 天然气水合物(可燃冰); 水溶气; 无机气以及盆地中心气、浅层生物气等。
汇报内容
一、非常规油气资源概念 二、全球非常规油气资源勘探开发技术体系 三、页岩气地球物理勘探技术发展现状 四、煤层气地球物理勘探技术发展现状 五、展望
AVO属性名称 密度
剪切模量
P波速度 纵横波速度比
泊松比 体积模量
意义 影响因素:岩性、矿物成分、孔隙、裂隙和压实程度、流体含量
用于标明岩性变化、区分孔隙和裂隙类储层、区分固体和流体介质
影响因素:岩性、矿物成分、孔隙、裂隙和压实程度、含量、密度 影响因素:岩性、流体 影响因素:岩性、流体 影响因素:岩性、矿物成分、孔隙、裂隙和压实程度、流体含量
北京SEG生产论坛,2011年10月
3-D数字岩石物理成成像平台
三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
4.4 煤层气构造及断层识别—浅层二维地震及储层识别技术 地震勘探确定煤层分布范围与空间形态,识别断裂,优化设计钻探井位
煤层反射特征
韩城三维5#煤顶面构造 图(初步解释结果)
韩城地区5煤层构造图立体显示
储层和盖层,具有典型的“自生自储”的特点。
储层微观孔隙发育, 具有三孔隙结构, 具有很强的各向异性,特征介于致
密砂岩与煤层(吸附气85%以上)之间,主要的差别在于资源的“低品
位”。
Barnett页岩
微裂缝 微孔隙
游离气
有 机 质
储集空间
粘 吸附气
土 颗 粒
三、页岩气地球物理勘探技术发展现状
页岩气层测井特征 “四高两低一扩”
面元:30×30~30×60m
韩城三维11#煤层-5-5ms曲率属性平面图
三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
4.5 煤层气裂缝识别技术
预测优势渗流通道,一是利用地震属性信
息预测煤层裂缝发育特点和分布位置,二
是利用测井资料进行进行裂缝识别,并在
确定煤岩是氧化或还原条件下,进行优势
渗流通道预测。 深浅电阻率差值、自然电位预 测优势渗流通道
汇报内容
一、非常规油气资源概念 二、全球非常规油气资源勘探开发技术体系 三、页岩气地球物理勘探技术发展现状及趋势 四、煤层气地球物理勘探技术发展现状及趋势 五、展望
三、页岩气地球物理勘探技术发展现状
3.1 页岩储层特征
页岩气以吸附或游离状态赋存在暗色泥页岩中的非常规天然气。与常规
气藏不同,泥页岩既是天然气生成的烃源岩,也是聚集和保存天然气的
二、非常规油气资源勘探开发技术体系
2.1 全球非常规天然气开发技术体系
以美国为代表的非常规天然气开采,经过近30年的不断探索, 形成了适用于非常规天然气开发的技术体系。中国在致密气开发 走在了世界前列。 其关键主体技术包括:
非常规天然气地震勘探开发技术。 非常规天然气成藏基础理论研究(有机质、孔隙、渗流等)。 致密砂岩气藏精细描述技术。 丛式井、水平井、羽状水平井钻井工艺技术。 多井、多层压裂改造增产工艺技术(批量化施工)。
煤岩孔隙结构
三、煤层气地球物理勘探技术发展现状
4.3 煤层气岩石物理特征
3-D数字岩石物理成成像平台
斯坦福大学Amos Nur教授利用数 字岩石物理学和虚拟三维成像技术, 将煤岩岩心进行3D 高分辨率成像, 结合专有的图像处理能力,可以实现 连续岩心浏览、CT 井眼成像和CT 密 度与原子序数曲线绘制等。好处在于 是非破坏性的,并能快速数值模拟粘 性矿物现实的孔隙空间分布情况。
浅探测电阻率
地层渗透率:泥质和束缚水均使电阻率偏低,有机质干酪 根电阻率极大,测量值局部为高值
(张卫东 2010 )
三、页岩气地球物理勘探技术发展现状
页岩气层储层评价
2000年以来,XTO/ExxonMobil 主要支持公司非常规项目,具有丰富的页岩 气开发经验,涉及美国几乎所有的主要页岩气,是美国最大的天然气生产商,页 岩气产量大约为2Bcfd;
测井曲线
自然伽马
井径 声波时差
输出参数
自然放射性
井眼直径 时差曲线
曲线特征 高值(>100API),
局部低值
影响因素
泥质含量越高,自然伽马值越大,有机质可能含有高放射 性物质
扩径
泥质地层显扩径:有机质的存在使井眼扩径严重
较高,明显“跳波” 岩性密度:泥岩<页岩<砂岩;有机质丰度高,声波时差大
;含气量增大声波值变大;遇裂缝发生周波跳跃;
汇报内容
一、非常规油气资源概念 二、全球非常规油气资源勘探开发技术体系 三、页岩气地球物理勘探技术发展现状及趋势 四、煤层气地球物理勘探技术发展现状及趋势 五、展望与建议
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