大庆油田公司重点期刊目录(2016年度)5-地质勘探专业

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大庆油田

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2009年10月第28卷第5期 大庆石油地质与开发Petroleum Geology and Oilfield Development in DaqingOct.,2009Vol.28No.5 收稿日期:2009⁃05⁃18 作者简介:刘振宽,男,1964年生,高级工程师,博士,从事物探技术研究及管理工作㊂ E-mail:liuzhenkuan@DOI :10.3969/J.ISSN.1000⁃3754.2009.05.045大庆油田地震勘探技术现状㊁面临的难题及发展方向刘振宽1 陈树民2 王建民3 刘俊峰4 宋永忠2(1.大庆油田有限责任公司勘探分公司,黑龙江大庆 163453;2.大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712;3.大庆油田有限责任公司钻探工程公司地球物理勘探一公司,黑龙江大庆 163357;4.大庆油田有限责任公司海拉尔石油勘探开发指挥部,黑龙江大庆 163453)摘要: 九五”以来,针对大庆油田四大勘探领域(松辽盆地北部中浅层㊁松辽盆地北部深层㊁海拉尔 塔木察格盆地和其他外围盆地)复杂目标勘探难题,开展了地震采集㊁处理㊁解释技术攻关,形成了岩性油藏高分辨率三维地震勘探技术㊁深层火山岩三维地震勘探技术㊁海拉尔 塔木察格盆地复杂断块三维地震勘探技术和外围盆地复杂构造三维地震勘探技术系列,为松辽盆地北部岩性油藏的储量增长㊁深层火山岩天然气大型气藏发现㊁海拉尔 塔木察格盆地及其他外围盆地勘探突破提供了技术支撑㊂随着勘探难度的日益加大,地震勘探还面临许多技术难题,需要进一步攻关㊂提出了 近地表层吸收衰减补偿”㊁ 高密度三维三分量地震勘探”㊁ 转换波地震勘探”㊁ 宽线地震勘探”㊁ 火山岩覆盖区综合地球物理勘探”等技术发展方向㊂关键词:大庆油田;地震勘探技术;技术难题;攻关方向中图分类号:P631.4 文献标识码:A 文章编号:1000⁃3754(2009)05⁃0260⁃07PRESENT STATE ,EXISTING PROBLEMS AND DEVELOPMENT TREND OF SEISMIC EXPLORATION TECHNOLOGY IN DAQING OILFIELDLIU Zhen⁃kuan 1,CHEN Shu⁃min 2,WANG Jian⁃min 3,LIU Jun⁃feng 4,SONG Yong⁃zhong 2(1.Exploration Company ,Daqing Oilfield Company Ltd ,Daqing 163453,China ;2.Exploration and Development Research Institute ,Daqing Oilfield Company Ltd ,Daqing 163712,China ;3.No .1Geophysical Exploration Company ,Drilling Engineering Company ,Daqing Oilfield Company Ltd .,Daqing 163357,China ;4.HailaerOil Exploration &Production Headquarters ,Daqing Oilfield Company Ltd .,Daqing 163453,China )Abstract :Since the ninth Five⁃Year Plan ”,aiming at the 4types of exploration problems in Daqing Oilfield (shallow and middle layers in the northern part of Songliao basin ,deep layers in the northern part of Songliao Ba⁃sin ,Hai⁃Ta Basin and other external basins ),high⁃resolution 3D seismic exploration technology of Lithologic reser⁃voir ,3D seismic exploration technology of deep volcanic rock ,3D seismic exploration technology of complexblocks in Hai⁃Ta Basin and 3D seismic exploration technology of complex structure in external basins had been formed through researches on seismic acquisition ,processing and interpretation.The series of technology provided technical supports to reserves incremental of lithologic reservoir in the northern Songliao Basin ,the discovery oflarge⁃scale natural gas reservoir of deep volcanic rock and the exploration breakthrough in Hai⁃Ta Basin and other basins.With the increasing of difficulties during exploration,there are still many problems for the seismic technolo⁃gy,needing further research and development to meet the demands of sustained and stable production of4000×104t of crude oil.Hence the following directions of research as near surface absorption decay”, high density3D &three⁃component seismic exploration”, converted wave seismic exploration”,and comprehensive geophysical survey in volcanic rock area of coverage”etc.,are presented.Key words:Daqing Oilfield;seismic exploration technology;technical difficulty;direction of research1地震勘探技术现状1.1高分辨率三维地震勘探技术为提交储量提供了有效支撑1.1.1高分辨率三维地震采集技术[1]从2001年开始,大庆油田加大了高分辨率三维地震勘探技术的攻关力度,在 九五”攻关取得的以 五高㊁二小㊁三措施”为特点的二维高分辨率地震采集技术的基础上,结合三维地震勘探技术思路,经过 十五”以来不懈的技术攻关,逐步形成了以甲方技术设计㊁宽方位角观测㊁宽频带接收㊁多道(2000道以上)㊁小面元(10m×10 m~20m×20m)㊁中高覆盖(60次以上)㊁小采样率(1ms)㊁小药量(1kg)㊁斜交观测系统㊁高密度微测井优选岩性㊁严格控制噪声等手段为特点的高分辨率三维地震资料采集技术㊂野外资料采集取得了理想的效果,原始单炮记录扫描频率,T2反射层可达60Hz以上,T1反射层可达70Hz以上,为岩性油藏高分辨率勘探奠定了基础㊂1.1.2高分辨率三维地震处理技术高分辨率三维地震资料处理的目的是满足精细构造解释㊁岩性反演和储层预测的需要,所以,整个处理过程必须坚持 高保真㊁高信噪比㊁高分辨率”的原则,在保真的前提下,做好精细处理和拓宽有效信号频带工作,保证最终处理结果具有高分辨率和高信噪比的特点㊂近几年,大庆油田加大了高分辨率三维地震处理技术的攻关力度,形成了高分辨率三维地震资料处理技术系列[1]㊂在保真处理方面,形成了基于非线性变换的K L分解叠前去噪㊁波动方程线性噪音衰减㊁叠后随机噪音衰减等噪音衰减技术和分时分频球面扩散补偿及地表一致性振幅补偿等处理技术;在精细处理方面,形成了表层数据库模型与初至折射波组合静校正㊁高阶动校正㊁相关排序同相叠加㊁精细速度分析和剩余静校正迭代以及分频叠加处理技术;在拓宽有效信号频带方面,形成了组合反褶积逐级压缩子波㊁子波整形处理㊁时频域有色谱校正及叠后剩余子波反褶积处理技术;在地震成像方面,形成了倾角分解法DMO技术㊁各向异性叠前时间偏移处理技术㊂松辽盆地北部中浅层三维地震剖面的T1反射层视主频达到70Hz以上㊁T2反射层视主频可达60Hz以上,分辨率比常规处理提高15~20Hz,保真能力得到大幅度提高,为岩性油藏高分辨率勘探提供了保证㊂1.1.3砂泥岩薄互层地震储层预测技术[2⁃4]高分辨率地震资料的解释是地震勘探系统工程最终效果的综合体现,目的是尽可能多地从地震数据中挖潜有用的地质信息㊂针对大庆油田高分辨率三维地震资料的特点,解释工作遵循的原则和思路是:坚持处理解释一体化和多学科综合研究的总体研究思路,以地震信息深化分析为手段,以大比例尺沉积微相工业化制图和圈闭识别描述为目标,为井位部署和储量评价服务㊂依此原则,逐步形成了以全三维精细解释构造建模㊁基于参考标准层层拉平地震层序和地震沉积相解释㊁有效属性(广义S 变换频谱成像㊁波形聚类和本征值相干等)三维可视化解释定性识别河道砂体㊁Seiwave模式判别㊁支持向量机方法定量预测砂体和精细建模地震反演预测储层等技术为核心的高分辨率三维地震解释技术系列,在松辽盆地中浅层岩性油藏勘探中发挥了重要作用㊂1.1.4应用效果(1)古龙凹陷葡萄花油层储层精细预测与油藏描述㊂古龙凹陷向斜区主体位于葡萄花油层的构造 岩性复合油藏带[5],油层埋藏1800~2100m,储层主要为分流河道砂㊁河口坝㊁远砂坝㊁三角洲前缘席状砂等㊂单砂体厚度一般在1~2m,泥质含量高,砂泥岩波阻抗差异小,储层物性较差㊂地震资料分辨率低,薄储层识别预测难㊂针对薄储层预测难题,2003年以来开展了地㊃162㊃第28卷 第5期 刘振宽等:大庆油田地震勘探技术现状㊁面临的难题及发展方向震储层预测技术攻关,利用三维地震资料开展精细构造解释;应用SeiWave模式判别法开展储层预测,综合分析识别岩性圈闭㊂2004年,在古龙南地区北块㊁常家围子等工区部署了古83㊁英34等9口探井,8口探井获工业油流,展示了古龙凹陷葡萄花油层的整体含油前景㊂2005年以来,以精细地质研究为指导,开展地震资料提高分辨率处理㊁薄储层预测技术攻关,建立了基于高分辨率层序地层格架下的储层精细地质建模反演方法㊂部署了哈17㊁茂23等11口井㊂砂岩预测符合率为86.5%,8口井获工业油流㊂2008年,进一步完善了精细地质建模反演薄储层预测技术㊂通过目标精细刻画和优选,在古龙南向斜区斜坡和低部位部署探井8口,5口获工业油流,2口获低产油流,为古龙南葡萄花油层石油控制储量的完成提供了有力的技术支撑㊂十五”以来,应用岩性油藏高分辨率三维地震勘探技术,开展葡萄花油层大规模岩性油藏精细勘探㊂至2008年已连续4年实现石油控制㊁预测储量均超1×108t㊂在长垣两侧葡萄花油层展现了 满凹含油”场面㊂(2)朝阳沟 长春岭地区扶杨油层河道砂体地震识别㊂松辽盆地北部中浅层剩余石油资源的40%分布在扶杨油层,扶杨油层是目前重点勘探层系之一㊂河道砂体是扶杨油层主要储集层,河道砂体的准确识别是扶杨油层勘探的关键㊂2005年大庆油田开始了扶杨油层河道砂体地震识别技术攻关㊂针对河道砂体薄㊁窄㊁叠(置)㊁弱(物性差异)的特点,采取了最大限度保幅保真处理及地质地球物理高度融合的技术思路,形成了一系列扶杨油层河道砂体地震识别技术㊂2008年,优选 埋藏浅㊁产能较高㊁易动用”的朝阳沟 长春岭地区作为重点目标,以扶杨油层1×108t级储量整体评价为目标,开展河道砂体地震识别处理解释一体化联合攻关,形成了以相对保持振幅和波形特征的高分辨率处理为基础的陆相地震沉积学河道砂体地震识别技术[6]㊂相对保持振幅和波形特征高分辨率处理,主要包含保持相对振幅与波组关系的补偿处理㊁叠前提高分辨率处理㊁叠前保真去噪和高精度静校正等技术环节㊂处理解释一体化的做法,提高了处理的针对性和处理成果的可信度,这是岩性油藏地震勘探的重要标志㊂处理资料分辨率比常规处理提高15~20Hz,为河道砂体地震识别奠定了基础㊂针对扶杨油层陆相河流相沉积㊁砂体厚度薄㊁横向变化快的特点,研究提出了基于参考标准层的层拉平解释方法,提高了层序界面的解释精度㊂结合三维视图动态演化河道解释方法,形成了陆相地震沉积学河道砂体识别技术㊂朝阳沟 长春岭地区扶杨油层河道砂体地震识别取得突破㊂扶一油层组中部曲流型河道及点坝砂体形态得到清晰刻画,预测河道砂体经20口探井验证,符合17口,符合率85%;部署15口评价和开发井,符合13口,符合率86.7%㊂2008年,上交石油预测储量超1×108t㊂1.2深层三维地震勘探技术保障了庆深气田天然气勘探1.2.1深层三维地震采集技术针对深层地层埋藏深(一般都大于3500m),反射信号弱的难点,以提高深层信号的能量和信噪比为基础,形成了松辽深层火山岩高精度地震采集技术系列[1]:(1)高精度GPS测量定位技术㊂(2)高精度表层调查及静校正量提取技术㊂(3)大地对地震信号的吸收衰减分析技术㊂(4)基于三维可视化建模的交互观测系统优化设计及分析技术㊂(5)观测系统及施工现场特观设计技术㊂(6)精细优选激发井深综合设计技术㊂(7)中频检波器宽频接收和中大药量组合高能宽频激发为主的震检联合组合压制噪音技术㊂(8)基于延迟雷管的延迟激发技术㊂(9)高接收道数㊁高时间采样㊁较高空间采样㊁高次覆盖㊁中小面元㊁小滚动距高精度地震资料采集技术㊂(10)地震记录品质的量化分析和质量控制技术㊂采集资料的信噪比有了明显提高(20%以上),资料频率提高10~15Hz㊂1.2.2深层火山岩叠前偏移处理技术针对松辽盆地深层的地震地质特点,开展了针对复杂构造㊁地层成像的攻关研究,形成了深层火山岩叠前偏移处理技术和流程[7],实现深层火山岩高精度成像㊂为整体认识徐家围子断陷,开展了叠前连片处理技术攻关研究[8]㊂形成了以近地表模型法+折射波静校正联合应用㊁基于覆盖次数的叠前振幅归一化㊁浮动基准面叠前成像为特点的三维叠前连片处理技术,深层构造㊁断层及火山岩和㊃262㊃ 大庆石油地质与开发 2009年下覆地层得到准确成像,深层火山岩反射结构清晰,成像精度和保真度得到提高,为深层天然气勘探提供了可靠的地震资料㊂1.2.3深层火山岩地震储层预测技术按照火山岩厚度分布 火山岩喷发中心 火山岩相 火山岩储层 火山岩储层物性 火山岩气藏分布规律逐步预测的思路开展研究,建立了一套火山岩储层预测方法和技术[9]㊂频谱成像技术和地震速度反演技术结合,解决了火山岩厚度横向突变快㊁横向预测难度大的问题;将层间厚度百分数切片技术㊁构造趋势面分析技术㊁波形聚类分析技术结合起来,准确识别出火山口,定量区分了火山岩相和沉积相,定性地描述了喷发相和喷溢相的差异,为定性刻画火山岩储层分布奠定了基础;地震层速度场和地震层序场信息应用于地震反演建模,有效解决了火山岩内部结构复杂㊁地震反射特征多样的初始模型问题,使火山岩物性特征得到定量描述㊂火山岩地震识别符合率100%,火山岩有利储层厚度预测符合率87%㊂1.2.4应用效果九五”末期,深层二维地震研究发现升平 兴城存在 洼中隆”构造㊂在徐家围子断陷中部汪家屯 升平构造向南延伸的 洼中隆”上部署徐深1井㊂徐深1井钻遇了巨厚的火山岩和砾岩储层,获得了超1×106m3/d的高产工业气流,发现了大规模的天然气藏㊂徐深1井钻探成功是松辽盆地北部深层天然气勘探的重大突破㊂(1)深层三维地震勘探技术为探明第一个1000×108m3天然气提供了保障㊂2002年选择兴城北103km2三维地震资料进行叠前深度偏移处理㊂营城组火山岩与上覆地层的接触关系更清楚;营城组火山岩覆盖下的复杂构造得到正确成像;深层的成像有明显的改进㊂利用深度域地震信息进行了气藏描述㊂对储层分布及含气范围进行了预测㊂为了使含气区向南推进,2002年冬天开展了针对含气目的层的高分辨率三维地震勘探,建立了一套适合营一段火山岩储层预测的地震技术㊂部署钻探了徐深2㊁徐深6㊁徐深5和徐深1⁃1等井,并且进行了储量评价计算㊂2003年在丰乐地区实施高分辨率三维地震勘探,使含气面积进一步扩大㊂2004年,为了配合深层天然气加快勘探部署,进一步将兴城和丰乐2个三维地震工区连接,面积达到925km2,并且利用当时已完钻的4口井进行第二轮预测,及时为11口井天然气勘探部署提供依据㊂钻探结果证实,火山岩和砾岩含气性预测符合率都为100%,尤其徐深3㊁徐深7㊁徐深9井钻探目标的预测,大幅度扩大了徐中构造带的含气范围和规模,为确保1000×108m3天然气储量目标的实现奠定了基础,并为下一轮的勘探和开发部署提供了更精细的研究成果,指出了方向㊂(2)以徐家围子三维连片叠前偏移处理解释为基础,整体认识火山岩气藏特征,徐深气田新增天然气探明地质储量再超1000×108m3,第三个1000×108m3天然气方向逐渐明朗㊂2006年,为整体认识㊁评价徐家围子断陷火山岩气藏特征,开展了徐家围子大连片叠前时间偏移处理和基于连片资料的构造解释㊁储层预测工作㊂2007年深层天然气勘探以徐家围子三维大连片地震资料解释为基础,整体认识火山岩气藏特征,强化区带评价,攻关圈闭识别技术,发展了以地震反演为主的复杂岩性火山岩储层预测技术㊂新增天然气探明地质储量再超1000×108m3㊂大连片资料解释对断陷的构造演化和沉积建造有了全新的认识㊂深化了对断陷结构㊁断裂展布的整体认识,搞清了断陷期地层㊁营城组火山岩的分布规律,为有利区带评价㊁目标优选和确定下步勘探方向提供了重要依据㊂发现了徐中大型走滑断裂㊁徐东花状断裂带和4条北东向大断裂㊂3组大断裂的发现为深化徐家围子断陷构造演化奠定了基础,以此为切入点,形成了3个重要认识:4组深大断裂的共同作用,使断陷表现为南北分块㊁东西分带㊁凹隆相间的构造格局;徐中断裂与徐东断裂带共同控制营城组火山岩建造;烃源岩与火山岩叠置是徐家围子断陷形成大型火山岩气藏的基础㊂在上述认识的基础上,在烃源岩和火山岩发育区,优选了3个勘探有利区带,在有利区内开展目标评价,优选了12个钻探目标(其中4个已经钻探,2口井获得工业气流)㊂通过上述工作,明确了徐家围子断陷深层天然气勘探方向,第三个1000×108m3目标更加明朗㊂1.3复杂断陷三维地震勘探技术支持了海拉尔—塔木察格盆地和外围盆地勘探的快速发展1.3.1复杂地表条件和地质目标地震采集技术海拉尔 塔木察格断陷盆地构造复杂,岩性变化大,近地表结构复杂㊁岩性多变,速度横向变化快,规则干扰波影响了资料品质,井深选取及静校正难度大;地层对高频成分吸收衰减强,高频成分㊃362㊃第28卷 第5期 刘振宽等:大庆油田地震勘探技术现状㊁面临的难题及发展方向信噪比低㊂从基于目标精确成像的观测系统设计㊁高精度的表层调查及静校正量提取㊁地震激发井深综合动态设计㊁宽方位角地震资料采集等方面重点开展研究工作,形成了 四高(高接收道数㊁高覆盖次数㊁高时间采样率㊁高空间采样率)㊁四精确(精确测量㊁精确表层调查㊁精确吸收衰减分析㊁精确激发井深综合设计)㊁三小(小面元㊁小组合距㊁小滚动距)㊁二中(中频检波器㊁中药量)㊁一宽(宽方位角观测)㊁三措施(震检联合组合㊁实时现场质量监控㊁实时动态环境干扰监控)”的复杂断陷勘探地震采集技术系列㊂原始资料采集扫描频率T2⁃2以下达到了50Hz㊁T2⁃2以上达到了60Hz,提高了5Hz,获取了海拉尔断陷盆地25年地震勘探历史上最好的资料,特别是地震剖面有了一个质的飞跃,为推动海拉尔断陷盆地岩性地震勘探奠定了关键基础㊂1.3.2复杂断陷盆地叠前深度偏移技术海拉尔盆地属于经过多期构造运动改造的断陷盆地㊂勘探目的层T2⁃2 T5地层埋藏深度大,层序界面及大的不整合接触面反射能量弱,需采用基于地表一致性的精细处理技术(振幅补偿㊁反褶积㊁剩余静校正),保护深层弱小信号㊂受上覆层大倾角断层和地层强烈起伏的影响,深层信噪比低,基底不清晰;相同地层埋藏深度变化大,甚至以大倾角出露地表,横向物性变化快㊁存在强烈的横向速度变化㊂采用基于三维叠前深度偏移的速度模型建立技术,通过迭代速度分析建立速度模型㊂由于T04 T2间地层厚度在横向上变化大,缺乏可连续追踪的标准反射层,偏移速度模型建立时纵向上层间不能用一个速度填充,需要用层间梯度法体现同一套地层速度在纵向上的变化㊂叠前深度偏移处理使海拉尔 塔木察格盆地复杂构造成像效果明显改观,高陡构造和基底潜山形态清楚,断面清晰㊁断点准确,地质现象明显,为复杂断块区构造㊁岩性精细解释提供保证㊂实现了海拉尔盆地以单一断块型构造油藏勘探为主向岩性油藏勘探的转变㊂1.3.3复杂断陷盆地勘探目标地震识别技术针对海拉尔盆地构造㊁断裂复杂,储层多期㊁多物源㊁多扇体㊁相变快的特点,不断探索,更新传统地震解释理念,形成了一套以叠前深度偏移为核心的复杂断块和储层预测技术[10]㊂建立了全三维地震解释体系,创新了层位对比及界面解释㊁断层解释㊁构造成图和岩性体识别与刻画地震解释技术㊂在构造模式的指导下通过层序地层建立解释格架,充分利用相干㊁水平切片㊁三维可视化等解释技术,准确落实断裂和构造特征,实现多层位㊁多界面以及层间的全三维地震解释,确定沉积体平面分布形态;波形聚类等属性分析确定沉积相类型,频谱成像与波阻抗重构反演融合精细刻画储层分布㊂1.3.4应用效果(1)海拉尔盆地苏德尔特复杂断块潜山油藏地震勘探㊂苏德尔特构造带位于贝尔凹陷中部,2000年贝10井于布达特群顶部风化壳获得39.7t/d的工业油流,发现了苏德尔特工业区带㊂2001年针对三维地震一次解释结果中存在的地震反射层位与地质层位不符㊁断层解释不清等问题,对该区地震资料进行了精细目标处理和全三维构造解释㊂通过重新处理和精细解释,在基底落实了4个断阶带㊂同时,应用三维地震波形属性分析技术㊁保真振幅椭圆长轴预测裂缝技术,对基岩风化壳储层特征进行了预测㊂2002年在第二㊁第三断阶先后钻探了贝12㊁贝14㊁贝16井,都获得工业油流㊂贝16井于兴安岭群 铜钵庙组获125t/d工业油流,标志着苏德尔特构造带在产能上获得了重大突破㊂除在布达特群获得进展外,更有意义的是在南屯组和铜钵庙组获得发现,展示了该区多层位含油的特点㊂在充分认识该区油气分布的复杂性以后,2003年对该区进行了滚动综合研究㊂通过叠前深度偏移和全三维构造解释,复杂断块得到进一步精确刻画㊂解释成果指导了贝28㊁贝30㊁贝34等井的钻探㊂贝28井于铜钵庙组 兴安岭群获4.92m3/d 工业油流,于布达特群获5.217t/d工业油流㊂实现了苏德尔特构造带勘探的新突破㊂(2)塔木察格盆地南贝尔复杂构造 岩性油藏地震勘探技术为当年提交1×108t吨石油控制储量提供了技术支撑㊂2006年针对南贝尔工区内3个主洼槽部署了3口区探井㊂钻探不仅证实该区具有烃源岩条件,而且还发现了新的含油气区带,证实南贝尔凹陷为新的含油凹陷㊂2007年在该区整体部署三维地震满覆盖面积3000km2㊂通过采用地震采集㊁处理㊁解释一体化组织管理,同时应用大面积三维分块滚动快速采集技术㊁分块滚动处理技术㊁分区分频时变逐级压噪技术㊁地表一致性加多道预测组合反褶㊃462㊃ 大庆石油地质与开发 2009年积技术㊁微测井加折射波静校正与分频剩余静校正技术㊁高密度精细速度分析技术㊁叠前时间偏移技术以及复杂断陷盆地勘探目标地震识别技术的综合应用,地震资料品质大幅度提高,剖面上主要目的层南屯组的视频率达到50Hz,断点断面清晰,层间信息丰富,反射结构和地层接触关系清楚㊂高质量地落实了南贝尔构造 岩性勘探目标,当年部署了3轮井位,探井成功率达到了69%,当年提交108t石油控制储量,为塔木察格区块快速勘探提供了强有力的技术支撑㊂(3)方正断陷三维地震勘探成果应用使勘探场面进一步扩大㊂自方6㊁方4井分别获得8.9t/d和75.8t/d 高产工业油流后,2008年在方正断陷整体实施三维地震勘探,按采集㊁处理㊁解释一体化的模式运作,形成了 三高(高接收道数㊁高覆盖次数㊁高时间空间采样率)”㊁ 三精确(精确测量㊁精确表层调查㊁精确激发井深综合设计)”, 二中(中频检波器㊁中药量)”㊁ 二措施(震检联合组合㊁实时现场质量监控)”低信噪比复杂勘探目标地震采集技术,原始资料质量有质的改善,资料信噪比提高20%以上,处理剖面目的层视主频达到40Hz,开展了三维叠前深度偏移的资料处理攻关㊂成果剖面断点清楚,层间信息丰富,深层反射特征清晰,西部边界断裂㊁伊汉通断裂带及其以东地区成像效果明显改善,地层接触关系清楚㊂在伊汉通断裂带东部新部署的方10井出现大段油气显示,展示了方正断陷勘探场面继续向东扩大的良好前景㊂2地震勘探技术面临的难题2.1扶杨油层地震勘探分辨率亟待提高扶杨油层是松辽盆地北部增储上产的主要领域,关键和难题是河道砂精确识别㊂目前扶杨油层河道砂体识别技术只在 埋藏浅㊁产能较高㊁易动用”的朝阳沟 长春岭地区识别出规模较大的曲流型河道及点坝砂体形态,但在其他较深如齐家等地区只能预测砂岩相对发育区,关键的问题是在较深地区地震资料的分辨率不够高,进一步提高地震资料分辨率是扶杨油层河道砂体精确识别的关键和亟待解决的难题㊂2.2进一步提高海 塔盆地地震勘探精度海拉尔 塔木察格断陷盆地多物源㊁短物源㊁相变快,断裂系统复杂,多期盆地叠加改造,多期火山活动,造成勘探目标复杂㊂陡倾角地震准确成像及小断层精细解释㊁沉积微相及河道砂体预测㊁小于5m单砂体储层预测㊁储层物性和含油性预测及裂缝识别和预测仍是制约海拉尔 塔木察格盆地勘探进一步发展的难题,需要进一步改进三维地震技术和方法,提高地震成像和识别精度㊂2.3外围盆地山地地震勘探技术已经成为外围盆地勘探的瓶颈外围盆地地表条件复杂,多为森林覆盖的丘陵和山地,且地下地质结构复杂,致使地震资料品质差,反射信号弱,信噪比低,成像难,山地地震勘探采集处理技术需要进一步攻关,解决外围盆地地震成像难题㊂2.4火山岩含气性预测技术制约了大庆天然气勘探的发展火山岩体识别㊁储层预测基本能够满足井位部署和储量研究的需要,火山岩储层含气检测还没有有效的方法㊂3地震勘探技术发展方向3.1补偿近地表层吸收衰减是进一步提高三维地震勘探分辨率的有效途径表层吸收衰减是影响分辨率的主要因素㊂目前已开展了应用微测井求取近地表低降速带的吸收因子及其反滤波器,补偿近地表对地震反射波的吸收衰减的研究,地震资料视主频能提高5~10Hz,证明了这一研究方向的可行性㊂应进一步开展吸收衰减机制及补偿方法深入研究,用VSP资料补偿处理等技术,使地震资料视主频再提高5~10Hz,进一步提高地震资料的分辨率㊂3.2发展高密度三维三分量地震勘探技术,解决松辽盆地北部和海拉尔格 塔木察格盆地地震勘探精度问题高密度三维三分量地震勘探技术是未来发展方向,是解决地震勘探精度的有效手段,国外已有成功的实例,国内各油田都相继开展攻关试验,其地震资料空间采集信息量和常规三维地震相比成十几倍地增加,数字检波器的使用拓宽了地震信号的频带,对勘探目标的成像精度也成倍地增加㊂当然,该项技术对外部设备的需求量增加5~6倍㊂在未来5年内,我们将攻关该项技术,并在技术有效性方面取得突破㊂㊃562㊃第28卷 第5期 刘振宽等:大庆油田地震勘探技术现状㊁面临的难题及发展方向。

石油工程领域基本期刊目录表

石油工程领域基本期刊目录表

研究生基本期刊目录确定原则:
一、以北京大学出版的《中文核心期刊要目总览》(2011年版)中的“专业期刊一览表”为基础;
二、结合清华同方CNKI数据库的“期刊专辑导航”;
三、结合中国科学院《中国科学引文数据库》的“来源期刊列表”以及南京大学《中国社会科学引文索引》的“来源期刊列表”;
四、参考本校各院系教师以往发表论文的期刊习惯;
五、依据国家新闻出版总署“在线查询系统”核对期刊的合法性,确保所选期刊为现行公开出版期刊;
六、以“北大核心”、CSCD、CSSCI以及种种期刊的“复合影响因子”为依据进行排序,再划分出四个区域。

“北大核心期刊”均为“一区”,复合影响因子在0.5以上非核心期刊为“二区”,复合影响因子0.2~0.5(不含0.5)的为“三区”,复合影响因子0.2以下的为“四区”。

石油天然气专业期刊列表――中文期刊100种
英文版期刊3种。

石油地质类核心期刊

石油地质类核心期刊

石油、天然气、地质类投稿刊物及邮箱P4石油天然气类核心期刊表(共30种)1. 石油勘探与开发 .2. 石油学报3. 天然气工业4. 石油与天然气地质6. 石油实验地质10. 新疆石油地质11. 西南石油大学学报15. 大庆石油地质与开发16. 西安石油大学学报.20. 石油天然气学报21、石油与天然气地质23. 大庆石油学院学报26. 天然气地球科学29. 断块油气田30.成都理工大学学报31.天然气勘探与开发32.油气地质与采收率P5地质学类核心期刊表(共30种)1. 岩石学报3. 地质论评5. 地质学报9. 沉积学报10. 地质科学13. 现代地质14. 高校地质学报17. 地质通报22. 地质科技情报29. 新疆地质.1地层学杂志本刊是地层学及与其相关的地质学、沉积学、古地里学、古生态学、古气候学研究的学术性期刊,主要刊载与上述学科有关的专门性论文,学术动态、报道、讨论、书刊和论文的评价,综述及译文,以及国内外工作方法交流和经验介绍。

季刊.1966年创刊.主管单位:中国科学院主办单位:全国地层委员会中国科学院南京地质古生物研究所编辑单位:地层学杂志编辑委员会主编:陈旭沙金庚地址:南京市北京东路39号中国科学院南京地质古生物所内邮政编码:210008电话:传真:电子邮件:网址:2《沉积学报》征稿简则《沉积学报》主要刊载沉积学、沉积矿产、地球化学以及相关分支学科、交叉学科的基础和应用基础研究的创新性研究成果和高水平论文,介绍沉积学研究的新技术、新理论及国内外最新沉积学论著,同时也报导有关学术活动、学科研究动态及学术思想的讨论和争鸣。

特别欢迎和优先发表国家、省、部级重大科技项目及基金资助的在沉积学、地球化学前沿各分支领域以及学科交叉点上有创造性的研究成果。

1 来稿要求和注意事项1.1 来稿要求论点明确,文字精练,数据可靠,逻辑严密。

主要成果由作者独立完成。

引用他人研究成果时应按“著作权法“中的有关规定指明其出处,由此引发的一切著作权责任都由作者自负。

标准范本-XXXX年石油标准可供目录

标准范本-XXXX年石油标准可供目录

49 SY/T 10015—2006 海上拖缆式地震资料采集技术规程
50 SY/T 10017—2011 海底电缆地震资料采集技术规程
51 SY/T 10019—2010 海上卫星差分定位测量技术规程
52 SY/T 10020—2006 海上地震勘探数据处理技术规程
53 SY/T 10026—2012 海上地震采集定位辅助设备校准指南
-2-
定价 12.00 8.00 16.00 12.00 12.00 12.00 8.00 8.00 4.00 4.00 8.00 12.00
8.00
24 SY/T 6289—2006 连续电磁剖面法勘探技术规程
12.00
25 SY/T 6290—2011 地震勘探辅助数据SPS格式
42.00
26 SY/T 6388—1999 TELSEIS—STAR地震数据采集系统检验项目及技术指标 4.00
27 SY/T 6389—1999 ARAM—24地震数据采集系统检验项目及技术指标
36 SY/T 6686—2007 井间地震资料采集技术规程
37 SY/T 6687—2007 井中—地面电法勘探技术规程
38 SY/T 6688—2007 时频电磁法勘探技术规程
39 SY/T 6689—2007 复电阻率法勘探技术规程
40 SY/T 6732—2008 陆上多波多分量地震勘探资料处理枝术规程
4.00
28
SY/T 6390—2007 G.DAPS—4/G.DAPS—4R地震数据采集系统检验项目及技 术指标
4.00
29 SY/T 6391—1999 SEG—D地震磁带记录格式
22.00
30 SY/T 6440—2000 R24浅层地震仪检验项目和技术规定

2016年北大中文核心期刊(矿业相关)

2016年北大中文核心期刊(矿业相关)

64 广西师范大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 65 湖南科技大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 解放军理工大学学报(自然科学 66 N/Q,T/X.综合性科学技术 版) 67 深圳大学学报(理工版) N/Q,T/X.综合性科学技术 69 高技术通讯 71 内蒙古大学学报(自然科学版) 73 上海大学学报(自然科学版) 74 南京师大学报(自然科学版) 75 海军工程大学学报 76 山东大学学报(工学版) 77 福州大学学报(自然科学版) 78 西安理工大学学报 79 复旦学报(自然科学版) 80 郑州大学学报(工学版) 81 扬州大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 70 西南师范大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 72 重庆师范大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术
99 江苏科技大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 101 江西师范大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术
104 河南科技大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 暨南大学学报(自然科学与医学 105 N/Q,T/X.综合性科学技术 版) 106 华侨大学学报(自然科学版) N/Q,T/X.综合性科学技术 107 黑龙江大学自然科学学报 108 西安科技大学学报 109 科技通报 110 安徽大学学报(自然科学版) 111 河北大学学报(自然科学版) 内蒙古师范大学学报(自然科学 112 汉文版) 113 上海理工大学学报 114 中北大学学报(自然科学版) 115 哈尔滨理工大学学报 中国科技论文在线(改名为:中 116 国科技论文) 117 燕山大学学报 118 新疆大学学报(自然科学版) 119 天津科技大学学报 1 力学学报 2 爆炸与冲击 3 力学进展 4 固体力学学报 5 工程力学 6 计算力学学报 7 振动与冲击 8 实验力学 9 振动工程学报 10 力学季刊 11 应用数学和力学 12 应用力学学报 13 力学与实践 1 岩石学报 2 地质学报 3 矿床地质 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 N/Q,T/X.综合性科学技术 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 O3力学 P5地质学 P5地质学 P5地质学

油气勘探与开发地质资料立卷归档要求

油气勘探与开发地质资料立卷归档要求

油气勘探与开发地质资料立卷归档要求为统一地质资料立卷归档规则,实现石油天然气勘探与开发地质资料立卷归档的规范化,根据《地质资料管理条例》的规定,并结合石油天然气勘探与开发地质工作实际,制定本要求。

一、术语和定义1. 勘探与开发地质资料指在石油天然气勘探与开发地质工作中形成的文字、图表、数据、声像等不同形式、不同载体的科技文件材料。

2. 勘探与开发实物地质资料指在石油天然气勘探与开发地质工作中形成的岩心、岩屑,测试样品,各类标本,光片、薄片等实物。

3. 勘探与开发地质档案指具有参考和利用价值并归档保存的勘探与开发地质资料和实物地质资料。

4. 勘探与开发地质资料电子文件指在石油天然气勘探开发地质工作中,在数字设备及环境中生成,以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理的文件。

5. 勘探与开发地质电子档案指具有参考和利用价值并归档保存的勘探与开发地质资料电子文件。

6. 项目指石油天然气勘探与开发地质科研课题或子课题、生产任务或工程等某一项具有特定内容的工作。

二、归档范围与分类(一)归档范围石油天然气勘探与开发地质工作中形成的具有保存价值的地质资料,均属归档范围。

(二)分类石油天然气勘探与开发地质工作中形成的地质资料,根据其内容性质、形式特征和内在联系分为八类,分别由八个类别代字或代号表示。

归档类目见附录A。

1. 综合类(代字/代号:综/01)包括与石油天然气勘探开发有关的,具宏观性、综合性的科技文件材料和其他难以归入代号02-08类中的文件材料。

2. 测绘类(代字/代号:测/02)包括地形、地理测量、地质测量及导航、定位等测绘成果报告,原始记录、数据处理资料、成果图件,合同书、评审意见书等有关管理性文件。

3. 地质勘探类(代字/代号:地/03)包括地质勘探各阶段地质工作中所形成的勘探报告、评价报告和储量报告等成果报告,野外地质观测资料,样品分析、鉴定成果资料,综合性成果资料,合同书、评审意见书等有关管理性文件。

《石油科学通报》2016年第1卷总目录

《石油科学通报》2016年第1卷总目录

石油机械
143(1)
我国高钢级管线钢和钢管应用基础研究进展及 展望
II
总目录
154(1) 257(2)
冯耀荣,霍春勇,吉玲康,李鹤林 基于可靠性的含蜡原油管道停输再启动安全性 评价方法 张劲军,宇波,于鹏飞,韩东旭 天然气凝析液管道水合物堵管风险研究 阮超宇,史博会,宋尚飞,丁麟,柳扬,黄启 玉,宫敬
石油经济
175(1) 286(2) 293(2) 306(2) 512(3)
基于博弈分析的我国天然气储气库开发策略及 运营模式研究 陈思源,张奇,王歌,李彦 油气资源禀赋与产油国经济增长关系的实证研 究 刘明明,王震,潘燕妮 美国 Haynesville 页岩气井产量递减规律 郭克强,张宝生,Mikael HÖÖK,Kjell ALEKLETT 经济转型下政策环境对中国能源上市公司经营 表现影响的实证研究 李启明,程棵,王文欢,娄一苹,杨晓光 我国石油企业海外投资项目经济风险分析研究 姜洪殿,董康银,孙仁金,邱坤
61(1) 81(1) 91(1) 128(1) 225(2) 233(2)
241(2) 353(3) 363(3)
深水钻井管柱力学与设计控制技术研究新进展 高德利,王宴滨 连续管钻井完井技术研究进展及发展趋势 李根生,宋先知,黄中伟,田守嶒,史怀忠,王 海柱,盛茂 页岩气纳米孔气体传输综述 吴克柳,陈掌星 非常规油气藏开采中的工程科学问题及其发展 趋势 姚军,孙致学,张凯,曾青冬,严侠,张敏 基于预防井涌的水平井最大长度设计方法 连吉弘,杨彩凤,田艺,孙宝江,孙小辉,高 永海 低渗透非均质油藏WAG注入参数优化实验及提高 采收率机理研究 郝宏达,赵凤兰,侯吉瑞,宋兆杰,侯利斌,王 志兴,李文峰,付忠凤 苏里格气田泡沫和井下工具类排水采气工艺研 究现状 王瑞,张宁生,刘晓娟,陈洁,窦亮彬 含裂缝混合岩性致密油储层压裂裂缝起裂与扩 展实验研究 张然,李根生,郭建春 注采压差对双水平井 SAGD 开发的影响 刘昊,程林松,熊浩,黄世军,余恒,兰翔,黄 潇

北大中文核心期刊目录(2016年版)

北大中文核心期刊目录(2016年版)

1.甘肃社会科学 42.武汉大学学报.人文科学版 43.学海 44.江汉论坛 45.四川大学学报.
哲学社会科学版 46.河南大学学报.社会科学版 47.郑州大学学报.哲学社会科学版 48.西
A/K 综合性人 文、社会科学
安交通大学学报.社会科学版 49.深圳大学学报.人文社会科学版 50.江西社会科学 51.湘 潭大学学报.哲学社会科学版 52.国外社会科学 53.山东大学学报.哲学社会科学版 54.思 想战线 55.福建论坛.人文社会科学版 56.山东社会科学 57.西南大学学报.社会科学版 58.
F11 世界经济 1.世界经济 2.国际经济评论 3.经济社会体制比较 4.世界经济研究 5.世界经济文汇 6.外 国经济与管理 7.现代日本经济 8.世界经济与政治论坛 9.亚太经济
1.管理世界 2.数量经济技术经济研究 3.中国经济史研究 4.改革 5.经济理论与经济管理 F0,F12,F2(除
1.哲学研究 2.心理学报 3.心理科学 4.哲学动态 5.心理科学进展 6.世界哲学 7.心理发展 B(除 B9) 哲学 与教育 8.中国哲学史 9.伦理学研究 10.道德与文明 11.周易研究 12.现代哲学 13.孔子研

B9 宗教
1.世界宗教研究 2.宗教学研究 3.世界宗教文化 4.中国宗教 5.中国穆斯林 6.中国道教 7. 法音
2
东南亚研究 18.德国研究 19.东北亚论坛 20.阿拉伯世界研究 21.俄罗斯研究
D0,D2,D4,D6 中国政治
1.中国行政管理 2.政治学研究 3.马克思主义与现实 4.求是 5.毛泽东邓小平理论研究 6. 教学与研究 7.国家行政学院学报 8.马克思主义研究 9.公共管理学报 10.半月谈 11.社会 主义研究 12.科学社会主义 13.中国特色社会主义研究 14.中共中央党校学报 15.北京行政 学院学报 16.中国党政干部论坛 17.中共党史研究 18.理论与改革 19.新视野 20.云南行政 学院学报 21.理论探讨 22.开放时代 23.中共天津市委党校学报 24.探索 25.党的文献 26. 行政论坛 27.求实 28.瞭望 29.上海行政学院学报 30.毛泽东思想研究 31.思想理论教育导 刊 32.华侨华人历史研究 33.中共福建省委党校学报 34.江苏行政学院学报 35.中国青年研 究 36.中共浙江省委党校学报 37.理论学刊 38.理论导刊 39.中国劳动关系学院学报 40.中 国人民公安大学学报.社会科学版 41.党史研究与教学 42.广东行政学院学报 43.理论探索 44.学习论坛 45.中央社会主义学院学报 46.党建研究 47.理论月刊 48.南京政治学院学报 49.人民论坛
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2016年大庆油田公司地质勘探专业重点期刊目录
序号 1 2 期刊名称 采油工程文集 长江大学学报 主办单位 大庆油田有限责任公司采油工程研 究院 长江大学 刊号 期刊专业 备注
ISBN 978-7-5183 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探
ISSN 1673-1395 CN 42-1740/C 中国科学院兰州地质研究所 中国矿物 ISSN 1000-0550 3 沉积学报 岩石地球化学学会沉积学专业委员会等 CN 62-1038/P ISSN 1671-9727 4 成都理工学院学报 成都理工大学 CN 51-1634/N ISSN 1001-1552 5 大地构造与成矿学 中国科学院广州地球化学研究所 CN 44-1595/P 中国石油天然气集团公司 ISSN 1000-3754 6 大庆石油地质与开发 大庆油田有限责任公司 CN 23-1286/TE 中国科学院南京地质 ISSN 0253-4959 7 地层学杂志 古生物研究所 CN 32-1187/P 地球科学-中国地质大学 ISSN 1000-2383 8 中国地质大学 学报 CN 42-1233/P ISSN 1004-2903 9 地球物理学进展 中国科学院地质与地球物理研究所 CN 11-2982/P ISSN 1005-2321 10 地学前缘 中国地质大学(北京) 北京大学 CN 11-3370/P ISSN 0563-5020 11 地质科学 中国地质大学 CN 11-1937/P ISSN 1671-2552 12 地质通报 中国地质调查局 CN 11-4648/P ISSN 0001-5717 13 地质学报 中国地质学会 CN 11-1951/P 东北石油大学学报(原大 ISSN 2095-4107 14 东北石油大学 庆石油学院学报) CN 23-1582/TE ISSN 1005-8907 15 断块油气田 中原石油勘探局 CN 41-1219/TE 中国矿物岩石地球化学学会岩相古 ISSN 1671-1505 16 古地理学报 地理专业委员会 石油大学等 CN 11-4678/P ISSN 0001-6616 17 古生物学报 中国古生物学会 CN 32-1188/Q 中国石油天然气集团公司 杭州石 ISSN 1672-9854 18 海相油气地质 油地质研究所 CN 33-1328/P ISSN 1009-2722 19 海洋地质动态 青岛海洋地质研究所 CN 37-1118/P 中国石油化工股份有限公司 上海海 ISSN 1008-2336 20 海洋石油 洋油气分公司 CN 31-1760/TE ISSN 0257-2835 21 吉林大学学报 吉林大学 CN 22-1063/C 22 吉林石油工业 23 江汉石油学院学报 24 科学通报 25 矿物岩石 吉林省石油学会 江汉石油学院 中国科学院 员会 国家自然科学基金委 JN-08-002
26 录井工程 27 石油地球物理勘探 28 石油勘探与开发 29 石油实验地质 30 石油天然气学报 31 石油物探 32 石油学报 33 石油知识 34 世界地质 35 水文地质工程地质 36 特种油气藏 37 天然气地球科学 38 天然气工业 39 天然气勘探与开发 40 西安石油大学学报 41 西北大学学报 42 西部探矿工程 43 现代地质 44 新疆石油地质 45 岩石学报 46 油气地质与采收率 47 油气井测试 48 油气田地面工程 49 中国海上油气 50 中国科学(D辑 地球科 学)
52 中国石油勘探 53 中外能源
3 / 3
2016年大庆油田公司地质勘探专业重点期刊目录
序号 51 期刊名称 主办单位 刊号 期刊专业 备注 中国石油大学学报(自然 中国石油大学(华东) 科学版) 石油工业出版社 中国能源研究会 ISSN 1674-5086 地质勘探 CN 51-1718/C ISSN 1672-7703 地质勘探 CN 11-5215/TE ISSN 1673-579X 地质勘探 CN 11-5438/TK
四川矿物岩石地球 1 / 3
ISSN 1000-9752 地质勘探 CN 42-1273/TE ISSN 0023-074X 地质勘探 CN 11-1784/N ISSN 1001-6872 地质勘探 CN 51-1143/TD
2016年大庆油田公司地质勘探专业重点期刊目录
序号 期刊名称 主办单位 大港油田集团有限责任公司 石油地球物理勘探 中国石油天然气股份有限公司勘探 开发研究院 中国石化石油勘探开发研究院 中 国地质学会石油地质专业委员会 长江大学 南京石油物探研究所 中国石油学会 中国石油学会辽油石油勘探局 吉林大学东北亚国际地学研究教学 中心 中国地质环境监测院 辽河油田分公司 中国科学院国家科学图书馆兰州分 馆 四川石油管理局 中国石油西南油气田分公司勘探开 发研究院 西安石油大学 陕西省教育厅主管、西北大学 新疆地质矿产研究所 中国地质大学 新疆石油学会 中国科学院地质与地球物理研究所 中国石油化工股份有限公司胜利油 田分公司 华北油田公司 大庆油田有限责任公司 中国石油研究中心 中国科学院 员会 国家自然科学基金委 2 / 3 刊号 ISSN 1672-9803 CN 12-1371/TEቤተ መጻሕፍቲ ባይዱISSN 1000-7210 CN 13-1095/TE ISSN 1000-0747 CN 11-2310/TE ISSN 1001-6112 CN 32-1151/TE ISSN 1000-9752 CN 42-1273/TE ISSN 1000-1441 CN 32-1284/TE ISSN 0253-2697 CN 11-2128/TE ISSN 1003-4609 CN 21-1090/TE ISSN 1004-5589 CN 22-1111/P ISSN 1000-3665 CN 11-2202/P ISSN 1006-6535 CN 21-1357/TE ISSN 1672-1926 CN 62-1177/TE ISSN 1000-0976 CN 51-1179/TE ISSN 1673-3178 CN 51-1159/TE ISSN 1001-5361 CN 61-1181/TE ISSN 1000-274X CN 61-1072/N ISSN 1004-5716 CN 65-1124/TD ISSN 1000-8527 CN 11-2035/P ISSN 1001-3873 CN 65-1107/TE ISSN 1000-0569 CN 11-1922/P ISSN 1009-9603 CN 37-1359/TE ISSN 1004-4388 CN 13-1147/TE ISSN 1006-6896 CN 23-1395/TE ISSN 1673-1506 CN 11-5339/TE ISSN 1674-7240 CN 11-5842/P 期刊专业 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 地质勘探 备注
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