油田开发概念
开采一块油气田是一定要先开采天然气然后才能开采石油吗?

开采一块油气田,是一定要先开采天然气,然后才能开采石油吗?【寒木钓萌的回答(32票)】:不是,采油的同时往往伴随者天然气,因为因地质条件的不同天然气往往溶解在原油里。
在采出原油的同时,压力、温度会下降,天然气会析出,这时就需要通过多级分离器,利用物理或化学的方法将它们分离开来。
在一些地质条件较好的油藏,原油上方存在气顶,这有利于原油的开采,以为在地下天然气被压缩,有较大的能量,可以利用气体把原油压上来(如自喷井),这样容易获得较高的产量和稳定生产,更经济一些。
【tianbill的回答(28票)】:恰恰相反,往往为了利用天然气的弹性能量,反而不会在气层射孔开采(避射)。
Neon Yasushi说的其实很对,但是可能没时间详细回答题主的问题。
那小的我就说一下吧,其实这是一个很基础的问题,学习石油工程的同学应该都可较好的解释。
首先开发和开采是两个不同的概念(分为油气田开发和油气田开采方向),一般认为开发指的是从油气从地层渗流到井筒(油井)的过程,而开采指的是从井筒底部(井底)流到井口分离器的过程,分离器之前属于石油工程专业的范畴(我),再之后就是储运工程同学的专长了(我媳妇)。
开发方式是指把原油从地层深处驱动到井底(近似水平流动)的能量来源,因此,也叫做驱动方式。
若驱动原油的能量来自于天然的弹性能量,则叫做弹性驱动或天然能量开发;若来自于注入水,则叫做水压驱动或注水开发;若来自于外注的化学物质,则叫做化学驱油,等等。
开采方式或采油方式,是指把原油从井底举升到井口(近似垂向流动)的能量来源,因此,也叫举升方式。
若举升原油的能量来自于原油自身的压力,则叫做自喷采油;若来自于抽油机,则叫做机械抽油(机抽);若来自于外注的气体,则叫做气举采油,等等。
我想题主应该指的是开发方式。
来自李传亮老师采油方式,还是开发方式?油气田(field)有两种定义,地质学上的定义和管理学上的定义。
地质学上将同一构造背景下的油藏组合称作一个油气田,如大庆的萨尔图、朝阳沟、宋芳屯等油田。
基层开发基本概念

1.开井数是指当月内连续生产一天(24小时)以上,并有一定产量的油井;间开井,有间开制度,并有一定的产量也算开井数。
2.开井率开井率=〔采油(气、水)井开井数/采油(气、水)井总井数〕*100%3.井口产液量采油井口计量的油和水的混合液量。
反映油井产液水平。
4.井口产油量指在各采油井井口计量的日产油量(t/d),它是反映采油井动态分析和油田开发动态分析的基础资料之一。
5.月度综合含水月度综合含水=(当月井口产液量-当月井口产油量)/当月井口产液量*100%。
6.核实产油量由中转站、联合站、油库对所管辖范围内所有采油井重新计量的实际总日产油量。
7.核实产液量由中转站、联合站、油库对所管辖范围内所有采油井重新计量的实际总日产液量。
8.计量误差计量误差=井口计量产油量-核实产油量/井口计量产油量×100%。
9.平均日产水平平均日产水平=当月月产量/当月日历天数平均单井日产水平=平均日产水平/开井数10.油、气、水井利用率(%)=〔油、气、水井当月开井数/(油、气、水井当月总井数—当月计划关井数—待废弃井关井数)〕*100% 油、气、水井年(半年、阶段)利用率(%)11.=〔∑当月开井数/(∑当月总井数-∑当月计划关井数-∑当月待废弃关井数)〕*100%12.油、气、水井生产时率(%)=〔油、气、水井开井当月累计生产时间/油、气、水井开井当月累计日历时间〕*100%;生产时间单位为小时。
a)累计生产时间:指当期开井累计生产时间,按照实际生产时间统计。
其中:特殊情况日历时间规定:间开井,扣除间开井关井时间;新投井、大修侧钻井,当月投产按投产后实际生产时间;改采井,改采当月按实际生产时间。
b)累计日历时间:指当期开井累计日历时间,按照实际日历时间统计,其中新井按投产日期计算,间歇井按间开制度计算。
其中特殊情况日历时间规定:间开井,扣除间开井关井时间;新投井、大修、侧钻、改采、转注井,当月投产按投产后实际生产时间。
深水油气田开发中的中深水输送概念[1]
![深水油气田开发中的中深水输送概念[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/21998d2ded630b1c59eeb576.png)
第36卷第3期深水油气田开发中的中深水输送概念基金项目:国家重大科技专项:大型油气田及煤层气开发,子课题“西非深水海上典型油气田开发工程模式研究”(2008ZX05030-05-05-03)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"何宁1;王桂林2,段梦兰2,李婷婷2,冯玮3,刘太元3(1.海洋石油工程股份有限公司,天津300451;2.中国石油大学(北京)海洋油气研究中心,北京102249;3.中海石油研究中心,北京100027)摘要:海上油气的勘探与开发已经转向深海,深水油气管道是深水开发的一个重要环节,面临诸如流动保障、高温高压和低温环境等技术难题。
文章着重介绍了国外在深水油气田开发中应用的中深水管道输送概念,包括Trelline 方案和GAP 方案(重力驱动管道),论述了它们的技术特点,列举了一些应用实例,并对其应用前景进行了分析。
关键词:深水开发;油气管道;中深水;概念设计中图分类号:TE53文献标识码:A文章编号:1001-2206(2010)03-0033-050引言深水油气田开发是当前海上油气勘探与开发的发展趋势,随着大型海上深水油气藏的不断发现和深海开发技术水平的不断提高,全球海上油气的勘探与开发正在由浅水向深水的方向转移。
当前,深水油气田开发最活跃的地区是墨西哥湾、巴西海域和西非海域,而西非被认为是深水开发最具前景的地区。
在深水和超深水条件下,深水油气田的开发将面临许多技术挑战,如流动保障、水下生产系统、立管系统、水面生产结构、输送系统等的技术问题。
深水油气田的开发对油气管道提出了更高更严格的要求,如流动保障、低环境温度、高温高压(HP/HT )等。
对生产或注入立管、钻井立管、完井或修井立管以及不同类型混合立管等的设计和安装的要求也极高。
油气田开发地质学重点总结(文本)

一、油气田开发地质学主要的研究内容:1、储层研究:包括油气层的储集类型、岩性、物性、厚度、分布、形态、沉积类型等;2、油层非均质性研究:包括对碎屑岩储层岩性、物性在纵向上、横向上的变化及其造成这种变化的原因;3、构造、断裂系统研究:包括构造的形态、成因,断层的性质、产状、分布特点、成因,发育时代,演化规律,对油气分布的控制作用和破坏作用;4、流体分布及流体性质研究:包括油气水的纵向、平面的分布规律,油气水的性质;5、油气储量研究:包括储量计算方法研究、储量计算参数的确定。
二、开发地质学研究手段:1、利用钻井资料:包括取心资料、化验分析资料;2、利用地球物理勘探资料:包括地球物理测井资料,二维地震、三维地震、井间地震等;3、利用试油、试采、矿场开发资料:包括产量、含水、含水变化率、地层压力、温度、化验分析资料等。
三、开发地质学的研究方法四、油藏描述的目的包括:1、真实、准确、定量化地展示出储层特征;2、最优化地提高采收率;3、提高可靠的油藏动态预测;5、降低风险及效益最大化一、美国常用API度表示石油的相对密度:二、动力粘度,运动粘度,相对粘度。
1动力粘度;面积各位1m^2并相距1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,之间的流体相互作用所产生的内摩擦力。
原油粘度的单位是:mPa.s2运动粘度是动力粘度与同温度、压力下的流体的密度比值。
单位m^2/s3相对粘度,就是原油的绝对粘度与同温度条件下水的绝对粘度的比值。
三、国际稠油分类标准原油粘度的影响因素:与原油的化学组成、溶解气含量、温度、压力等因素关系密切。
四、气藏气气顶气煤层气五、油田水的赋存状态 1、超毛细管水(自由水2、毛细管水3、束缚水(吸附水 (1)边水 (2)底水 边水油藏 底水油藏 油田水通常划分为4类: 矿化度硫酸钠型,重碳酸钠型,氯化镁型,氯化钙型。
六、干酪根的性质、类型七、生成油气的地质及动力条件一、凡是能够储存和渗滤流体的岩石均称为储集岩。
油藏基本知识

2、石油地质储量 指在地层原始条件下, 指在地层原始条件下,具有产油能力的 储层中石油的总量。 储层中石油的总量。以地面条件的重量单位 表示,常用万吨为计量单位。 表示,常用万吨为计量单位。 3、可采储量 在现代工艺技术和经济条件下, 在现代工艺技术和经济条件下,从储油 层中所能采出的那一部分油量。 层中所能采出的那一部分油量。 4、剩余可采储量 油田投入开发以后, 油田投入开发以后,可采储量与累积采 出量之差。 出量之差。
5、计算石油地质储量的容积法 、 N=100AhФ(1-Swi)d0 /Boi 式中: 石油地质储量, 式中:N---石油地质储量,万吨,取整数; 石油地质储量 万吨,取整数; A---含油面积 平方千米, 1位小数 A---含油面积,平方千米,取1位小数; 含油面积, 位小数; h---平均有效厚度,米,取1位小数; 平均有效厚度, 位小数; 平均有效厚度 位小数 Ф---平均有效孔隙度,小数,取有效数位两位; 平均有效孔隙度,小数,取有效数位两位; 平均有效孔隙度 Swi---平均油层原始含水饱和度,小数,取有效数位两位; 平均油层原始含水饱和度,小数,取有效数位两位; 平均油层原始含水饱和度 d0 ---平均地面原油密度,克/厘米3,取三位小数; 平均地面原油密度, 厘米 取三位小数; 平均地面原油密度 Bo∧---地层原油体积系数,无因次量,取小数点后三位。 地层原油体积系数, 地层原油体积系数 无因次量,取小数点后三位。 ∧
油藏基础知识
油田开发中常用一些综合参数来说明油 油井及油田开发状况的好坏, 层、油井及油田开发状况的好坏,在开发分 析、开发设计中也经常用一些综合参数来评 价方案优劣及开发效果的好坏。 价方案优劣及开发效果的好坏。因此掌握这 些基本综合参数的概念、 些基本综合参数的概念、计算方法及应用是 油田开发的基本功之一。 油田开发的基本功之一。由于油田开发涉及 的面很广, 的面很广,涉及从油田发现到开发结束的全 过程,这方面的基本概况广泛而丰富, 过程,这方面的基本概况广泛而丰富,这里 仅究油田开发管理有关的技术经济指标作专 门介绍。 门介绍。
低渗透油田概念及我国储量分布状况

低渗透油田概念及我国储量分布状况石油是一个国家极其重要的战略资源其开采和采收率是当今社会讨论的焦点。
与发达国家相比,我国油气田的采收率并不高。
因此,为了提高油气田开发的采收率,有必要进行全面科学的研究并提出相应的建议。
本文对我国已勘探的低渗透油气田开发采收率低的问题进行了分析研究,并根据其特点提出了相应的开发采收率提高建议。
关键词:低渗透油气田;开发采收率;提升;建议引言随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,对石油的需求逐渐增加,石油资源逐渐匮乏。
尤其是像中国这样人口众多的国家,对石油的需求更大,石油的不可再生性导致后续油气田开采难度越来越大,采收率越来越低。
我国已发现的石油资源有三分之二属于低渗透油气田,这表明低渗透油气田是目前我国石油资源的主要组成部分。
因此,有必要对其进行不断的研究,并提出相应的建议,以提高其开发和采收率,满足日益增长的石油需求。
介绍了油气田开发开采现状和技术,分析研究了低渗透油气田的特点和开发开采过程中存在的困难,提出了相应的开发采收率提高建议,希望能为今后低渗透油气田的开采提供切实可行的参考意见。
1油气田开发采收率提升现状1.1开采现状目前,我国已开发的油气田可分为六大类:老油气田、低渗透油气田、稠油砂岩油气田、深水油气田、天然气气田和非常规油气田,其中低渗透油气田数量最多。
对于不同的油气田,在开发和开采过程中,还需要根据不同地区油气田的实际情况,确定相应的开采技术和策略。
此外,油气田的生产和储存必须在开采和回收之前得到证实。
特别是对于低渗透油气田,更需要采取相应的策略来提高其开发和采收率。
此外,还要根据长期积累的开采技术和经验,不断提高油气田的开发采收率。
3.4加强技术和效益管理油气田开采过程中,要拓宽思路,整合资源评价和效益开发,加强早期和辅助开采技术的应用和调试。
根据不同油气田的实际情况,采取具体的方法进行开发和开采,同时不断加深对油气田地层的认识,选择合适的技术方法,不仅可以提高油田的开发采收率,还可以大大降低其成本和风险,进一步提高开采效率和效益。
深水油气田开发中的中深水输送概念

深水油气田开发中的中深水输送概念
何宁;王桂林;段梦兰;李婷婷;冯玮;刘太元
【期刊名称】《石油工程建设》
【年(卷),期】2010(036)003
【摘要】海上油气的勘探与开发已经转向深海,深水油气管道是深水开发的一个重要环节,面临诸如流动保障、高温高压和低温环境等技术难题.文章着重介绍了国外在深水油气田开发中应用的中深水管道输送概念,包括Trelline方案和GAP方案(重力驱动管道),论述了它们的技术特点,列举了一些应用实例,并对其应用前景进行了分析.
【总页数】5页(P33-37)
【作者】何宁;王桂林;段梦兰;李婷婷;冯玮;刘太元
【作者单位】海洋石油工程股份有限公司,天津,300451;中国石油大学(北京)海洋油气研究中心,北京,102249;中国石油大学(北京)海洋油气研究中心,北京,102249;中国石油大学(北京)海洋油气研究中心,北京,102249;中海石油研究中心,北京,100027;中海石油研究中心,北京,100027
【正文语种】中文
【中图分类】TE53
【相关文献】
1.安装/修井控制系统在深水油气田开发中的应用 [J], 付剑波;程寒生;刘建申;赵大鹏;刘立新
2.西非深水油气田开发中的外输油管及其设计 [J], 王波;曹静;何宁;石云
3.深水油气田开发中的混合立管 [J], 王波;何宁;陈国龙
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中国石油大学(华东)油田开发地质学考试复习知识总结

中国⽯油⼤学(华东)油⽥开发地质学考试复习知识总结油⽥开发地质学复习重点总结(⽯⼯学院40学时)第⼀章:油⽓⽥地下流体的基本特征1、名词术语(1)⽯油:是储存于地下深处岩⽯孔隙和裂缝中的、天然⽣成的、以液态烃为主的可燃性有机矿产。
(2)油⽥⽔:油、⽓⽥区域内与油⽓藏有密切联系的地下⽔,⼀般指直接与油层连通的地下⽔。
(3)天然⽓:地质条件下⽣成、运移并聚集在地下岩层中、以烃类为主的⽓体。
(4)⽯油的荧光性:⽯油及其衍⽣物(⽆论其本⾝还是溶于有机溶剂中)在紫外线的照射下,产⽣荧光的特性。
(5)⽯油的旋光性:当偏振光通过⽯油时,使偏光⾯发⽣⼀定⾓度旋转的特性。
2、原油的主要元素和化合物、组分组成(1)主要元素:碳、氢、硫、氮、氧碳、氢占绝对优势,主要以烃类形式存在,是组成⽯油的主体;氧、氮、硫主要以化合物形式存在。
(2)化合物:烃类化合物(碳、氢)、⾮烃类化合物(碳、氢、硫、氮、氧)①烃类化合物(按结构分类):烷烃(正构烷烃、异构烷烃)、环烷烃、芳⾹烃②⾮烃类化合物:含硫化合物(元素硫、硫化氢、⼆硫化物、硫醇、硫醚等)、含氮化合物(吡啶、吡咯、喹啉、钒卟啉、镍卟啉等)、含氧化合物(环烷酸、脂肪酸、酚、醛、酮等)。
(3)组分组成:根据⽯油不同化合物对有机溶剂和吸附剂具有选择性溶解和吸附性能划分。
①油质:⽯油的主要组分,淡⾊粘性液体,由烃类化合物组成;溶解性强、可溶解的有机溶剂很多,不被硅胶吸附(评价⽯油质量的标志);②胶质:胶质—粘性玻璃状半固体或固体,淡黄、褐红到⿊⾊,由芳烃和⾮烃化合物组成。
溶于⽯油醚,能被硅胶吸附;③沥青质:沥青质—脆性固体,暗褐⾊到深⿊⾊,由稠环芳烃和⾼分⼦⾮烃化合物组成。
不溶于⽯油醚,能被硅胶吸附。
注意:(1)异构烷烃中类异戊⼆烯型烷烃可能来⾃叶绿素的侧链,卟啉同系物也存在于动物⾎红素和植物叶绿素中,均可作为⽯油有机成因的标志;(2)油质主要指烷烃、环烷烃和芳⾹烃等烃类物质,胶质和沥青质指含有氮、硫、氧的⾮烃物质及不饱和的芳⾹烃。
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油气田开发常用名词解释石油成因的学说主要有无机成因和有机成因学说。
多数学者认为石油主要是有机成因的。
生油岩按照有机成因学说,大量的微体生物遗骸与泥砂或碳酸质沉淀物埋藏在地下,经过长时期的物理化学作用,形成富含有机质的岩石,其中的生物遗骸转化为石油。
这种岩石称为生油岩。
储集层能够储存和渗滤油气的岩层,它必须具有储存空间(孔隙性)和储存空间一定的连通性(渗透性)。
储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在其中贮存聚集起来的一种场所,称为圈闭或储油气圈闭。
油气藏圈闭内储集了相当多的油气,就称为油气藏。
油气田在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油面积内各油气藏的总称。
该产油面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。
油气聚集带油气聚集带是油气聚集条件相似的、位置邻近的一系列油气藏或油气田的总和。
它具有明确的地质边界区,形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。
含油气盆地在地质历史上某一时期的沉降区,接受同一时期的沉积物,有统一边界,其中可形成并储集油气的地质单元,称做含油气盆地。
生油门限生油岩在地质历史中随着埋藏在地下的深度加大,受到的压力和温度增加,其中的有机质逐步转变成油或气。
当生油岩的埋藏到达大量生成石油的深度(也是与深度相应温度)时,叫进入生油门限。
油气地质储量及其分级油气地质储量就是油气在地下油藏或油田中的蕴藏量,油以重量(吨)为计量单位,气以体积(立方米)为计量单位。
地质储量按控制程度及精确性由低到高分为预测储量、控制储量和探明储量三级。
地处豫西南的南阳盆地,矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市,分布在新野、唐河等8县境内。
已累计找到14个油田,探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。
1995年年产原油192万吨。
油(气)按储量可分按最终可采储量值可分成4种:特大油(气)田:石油最终可采储量大于7亿吨(50亿桶)的油田。
天然气可按1137米3气=1吨原油折算。
大型油(气)田:石油最终可采储量0.7~7亿吨(5~50亿桶)的油(气)田。
中型油(气)田:石油最终可采储量710~7100万吨(0.5~5亿桶)的油(气)田。
小型油(气)田:石油最终可采储量小于710万吨(5000万桶)的油(气)田。
按圈闭类型划分油气藏有构造油气藏、地层油气藏和岩性油气藏三大类。
后两类比较难于发现,勘探难度大,称为隐蔽圈闭油气藏。
岩石分类岩石分沉积岩、火成岩及变质岩三大类。
多数油、气储存于沉积岩中,火成岩及变质岩中也可以储存油、气。
常见的沉积岩有砂岩、砾岩、泥岩、页岩、石灰岩及白云岩等。
地层及其单位岩石(特别是沉积岩)常常是由老到新呈现为层状排列的,因而把这些排列在一起的岩石统称为地层。
地层的单位有大有小,因其成因和时代及工作需要可把排列在一起的岩石划分为不同的地层单位和系统。
地层时代划分地层形成的年代有老有新,通常把地层的时代由老至新划分为太古代、元古代、古生代、中生代、新生代等,与“代”相对应的地层单位则称为“界”,如太古界、……新生界等。
“代”可以细分为“纪”,如中生代分为三叠纪、侏罗纪、白垩纪,新生代分为第三纪、第四纪等,与“纪”相对应的地层单位称为“系”,如侏罗系、第三系等。
“纪”和“系”还可以再详细划分,如油、气勘探开发工作中常用到的“×××组”和“×××层”,就是更小的地层单位。
三维地震勘探由于地震勘探的测线只提供了二维的信息,要了解一定面积内的地下情况需要把各条测线的地震剖面进行对比,找出相关的信息推断测线之间的地下情况,才能形成整体概念,这就可能产生相当大的人为误差。
三维地震是在一定的面积上采用地下地震信息的方法,它可从三维空间(立体的)了解地下地质构造情况。
这种方法可以提供剖面的、平面的,立体的地下地质图构造图象,大大地提高了地震勘探的精确度,对地下地质构造复杂多变的地区特别有效。
干气和湿气油田的伴生天然气,经过脱水、净化和轻烃回收工艺,提取出液化气和轻质油以后,主要成分是甲烷的处理天然气叫干气。
一般来说,天然气中甲烷含量在90%以上的叫干气。
甲烷含量低于90%,而乙烷、丙烷等烷烃的含量在10%以上的叫湿气。
沉积相指在一定的沉积环境下形成的岩石组合。
在沉积环境中起决定作用的是自然地理条件的不同,一般把沉积相分为陆相、海相和海陆过渡相。
油气盆地数值模拟技术油气盆地数值模拟技术主要是从盆地石油地质成因机制出发,将油气的生成、运移、聚集合为一体,充分研究各种地质参数,建立数字化动态模型,并形成一维~三维的计算机软件,全方位的描述一个盆地的油气资源形成及地质演化过程。
石油勘探所谓石油勘探,就是为了寻找和查明油气资源,而利用各种勘探手段了解地下的地质状况,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评价含油气远景,确定油气聚集的有利地区,找到储油气的圈闭,并探明油气田面积,搞清油气层情况和产出能力的过程。
地震勘探地震勘探是地球物理勘探中一种最重要的的方法。
它的原理是由人工制造强烈的震动(一般是在地下不深处的爆炸)所引起的弹性波在岩石中传播时,当遇着岩层的分界面,便产生反射波或折射波,在它返回地面时用高度灵敏的仪器记录下来,根据波的传播路线和时间,确定发生反射波或折射波的岩层界面的埋藏深度和形状,认识地下地质构造,以寻找油气圈闭。
多次覆盖多次覆盖是指采用一定的观测系统获得对地下每个反射点多次重复观测的采集地震波讯号的方法。
它可以消除一些局部的干扰,有利于求得较准确的讯号。
地震剖面地震勘探方法是在地面上布置一条条的测线,沿各条测线进行地震施工采集地震信息,然后经过电子计算机处理就得出一张张地震剖面图。
经过地质解释的地震剖面图就象从地面向下切了一刀,在二维空间(长度和深度方向)上显示了地下的地质构造情况。
地震勘探的数据处理把记录采集到地震信息的磁带上的大量数据输入到专用的电子计算机中,按照不同的要求用一系列功能不同的程序进行处理运算,把数据进行归类编排,突出有效的,除去无效和错误的,最后把经过各种处理的数据以波形、线形的形式绘制在胶片上或静电纸上,形成一张张地震剖面。
这个过程就称做数据处理。
地震勘探中所说的速度地震勘探所说的速度即是地震波的传播速度。
常用的是平均速度,它是地震波垂直穿过某一岩层界面以上各地层的总厚度与各层传播时间总和之比,可以用来把地震记录的时间转换为深度(距离)。
此外,还有层速度、均方根速度、叠加速度等。
水平叠加剖面在用多次覆盖方法采集的地震资料处理过程中,把共同反射点的许多道的记录经动校正以后叠加起来,以提高讯噪比(高讯号与噪声的比例),压制干扰,用这种方法处理所得到的地震剖面叫水平叠加剖面。
叠加偏移剖面在地震资料处理中,在水平叠加的基础上,实现反射层的空间自动归位,用这种方法处理得到的地震剖面,就是叠加偏移剖面。
垂直地震剖面地震源放置于地面,接收的检波器置于深井中,地面激发震动后由不同深度的检波器接收地震波讯号,这种方法获得的地震波讯号是单程的,而不是反射或折射回来的,对分析和认识地下地质构造情况更为准确。
地震资料解释地震资料解释是把经过处理的地震信息变成地质成果的过程,包括运用波动理论和地质知识,综合地质、钻井、测井等各项资料,做出构造解释、地层解释,岩性和烃类检测解释及综合解释,绘出有关的成果图件,对测区作出含油气评价,提出钻井位置等。
地震地层学地震地层学是把地层学和沉积学特别是岩性、岩相的研究成果,运用到地震解释工作中,把地震资料中蕴藏的地层和沉积特征的信息充分利用起来,做出系统解释的方法。
地震层序地震层序是沉积层序在地震剖面图上的反映。
在地震剖面图上找出两个相邻的反映地层不整合接触的界面,则两个界面之间的地层叫做一个地震层序。
但因为受不整合面影响,其间的地层即地震层序是不完整的,沿不整合面追踪到地层变成整合的之后,这个地震层序才是完整的。
层序地层学层序地层学是在地震地层学基础上进一步发展的新学科,是综合地质、地震资料,详细划分并确立地下地层的层序,从而研究其构造活动、沉积环境的变化、岩相分布等。
地震相地震相是指沉积物(岩层)在地震剖面图上所反映的主要特征的总和。
地震相标志分为:内部反射结构;反射连续性;反射振幅;反射频率;外部几何形态及其伴生关系。
合成地震记录合成地震记录是用声波测井或垂直地震剖面资料经过人工合成转换成的地震记录(地震道)。
它是地震模型技术中应用非常广泛的一种,也是层位标定、油藏描述等工作的基础,是把地质模型转化为地震信息的中间媒介。
油气检测技术油气检测技术是一种综合利用烃类存在的多种地震特性参数(速度、频率、振幅、相位等)来确定油气富集带的方法。
这类技术有许多种,目前常用的有亮点技术和A VO技术等。
储集层预测技术储集层预测技术是综合应用地震、地质、钻井、测井等各项资料对地下储集层的分布、厚度及岩性和物理性质变化进行追踪和预测的一项先进技术。
地震横波勘探地震波(弹性波)的传播有纵波与横波两种,纵波质点位移的方向与波的传播方向平行,横波的质点位移方向与波的传播方向垂直。
现在通用的地震勘探方法采集的是纵波的讯号,采集横波讯号的称做地震横波勘探。
横波在判断岩性、裂缝和含油气性方面有其固有的优点。
此种勘探方法在我国正处于研究和实验阶段。
重力勘探各种岩石和矿物的密度(质量)是不同,根据万有引力定律,其引力也不相同。
椐此研究出重力测量仪器,测量地面上各个部位的地球引力(即重力),排除区域性引力(重力场)的影响,就可得出局部的重力差值,发现异常区,这一方法称做重力勘探。
它就是利用岩石和矿物的密度与重力场值之间的内在联系来研究地下的地质构造。
磁力勘探各种岩石和矿物的磁性是不同的,测定地面上各部位的磁力强弱以研究地下岩石矿物的分布和地质构造,称做磁力勘探。
由于地球本身就是个大磁体,所以对磁力的预测值应进行校正,求出只与岩石矿物磁性有关的磁力异常。
一般铁磁性矿物含量愈高,磁性愈强。
在油气田区,由于烃类向地面渗漏而形成还原环境,可把岩石或土壤中的氧化铁还原成磁铁矿,用高精度的磁力仪可以测出这种磁异常,从而与其它勘探手段配合,发现油气田。
电法勘探电法勘探的实质是利用岩石和矿物(包括其中的流体)的电阻率不同,在地面测量地下不同深度地层介质电性差异,用以研究各层地质构造的方法,对高电阻率岩层如石灰岩等效果明显。
电法勘探种类较多,我国目前石油电法勘探一般用直流电测深、大地电磁测深、可控源声频大地电磁测深等方法,近期又发展了差分标定电法、大地电场岩性探测法等新方法。
地球化学勘探根据大多数油气藏的上方都存在着烃类扩散的“蚀变晕”的特点,用化学的方法寻找这类异常区,从而发现油气田,就是油气地球化学勘探。
油气地球化学勘探方法的种类比较多,常用的是土壤烃气体测量、土壤硫酸盐法、稳定碳同位素法、汞和碘测量法等,还有地下水化学法及井下地球化学勘探法。