前言:在撰写石油勘探论文的过程中,我们可以学习和借鉴他人的优秀作品,小编整理了5篇优秀范文,希望能够为您的写作提供参考和借鉴。
一、石油勘探技术的发展现状及所面临的挑战
1.石油勘探技术发展所面临的挑战
如今经济的飞速发展导致对石油资源的需求量逐渐增加,石油勘探业的发展在机遇中也面临了各种挑战,具体表现如下:
(1)石油资源有限所带来的挑战。石油作为不可再生资源,在世界范围内都占有非常重要的战略地位,而经济的发展又对石油的需求越来越大,已有的石油资源都难以满足经济发展的需求,石油勘探技术所带来的综合开采效率和石油勘探的质量决定了石油资源的利用,发展和采用新的勘探方法意义重大。
(2)石油行业的竞争所带来的挑战。低油价和行业内部的竞争给石油行业和石油勘探带来了很大的挑战,油气勘探项目的经济效益能否得到保障,取决于综合勘探技术的发展和勘探业的综合管理水平。
(3)勘探对象的日益复杂给勘探技术带来的挑战。勘探成熟度的提高给勘探技术的发展带来了挑战,我们通常所说的成熟度(即地质中的成熟度),通常是相对碎屑岩而言的,分为结构成熟度和成分成熟度两种,而勘探对象的复杂也对钻进、测井等勘探技术提出了新的要求。
本文作者:法贵方袁圣强王作乾吴义平蔡德超作者单位:中油勘探开发研究院
成藏条件分析
1烃源岩
盆地内烃源岩层系众多,主要为前陆盆地成盆前的沉积[5-7]。主要的烃源岩为弗拉斯阶—杜内阶多马尼克型沥青质灰岩、泥质碳酸盐岩和硅质岩及弗拉斯阶—法门阶碳酸盐岩,富含有机质且分布广泛。尤其是前者,总有机碳含量平均为4%~6%,最大可达20%,Ⅱ型干酪根,镜质体反射率为0.65%~1.15%,该套优质烃源岩主要分布在卡马—基涅利地堑系统,最大厚度可达400~500m,二叠纪乌拉尔山隆起,盆地埋深迅速增加,达到生烃高峰,其生成的油气足以供给整个伏尔加—乌拉尔盆地[8]。
2储层
伏尔加—乌拉尔盆地前寒武纪—早二叠世发育多套储层(图2),其中中泥盆统—上泥盆统下弗拉斯阶碎屑岩、上泥盆统中弗拉斯阶—下石炭统杜内阶礁相碳酸盐岩、下石炭统下—中韦宪阶碎屑岩、中石炭统巴什基尔阶—莫斯科阶碳酸盐岩以及下二叠统碳酸盐岩储层含有盆地大部分油气储量。(1)中泥盆统—上泥盆统下弗拉斯阶碎屑岩储层。包含艾菲尔阶、吉维特阶以及下弗拉斯阶Pashiy组和Kynov组,岩性以砂岩和粉砂岩为主,含灰岩及页岩夹层。其中,Pashiy组和Kynov组为该套储层乃至整个盆地最重要的储层,为许多油田(如罗马什金油田)主要的产油层[9]。该套储层探明的石油储量占整个盆地总储量的43%。(2)上泥盆统中弗拉斯阶—下石炭统杜内阶礁相碳酸盐岩储层。该套储层为一套裂缝、溶洞和孔隙型储层,由生物礁、藻类和生物碎屑灰岩及白云岩组成,浅海及深海陆棚环境沉积,孔隙度一般为6%~27%,平均为15%;渗透率一般为10×10-3~470×10-3μm2,平均为76×10-3μm2。该套储层为鞑靼隆起南部、巴什基尔隆起、日古列夫—普加乔夫隆起以及乌拉尔山前坳陷的主要含油层系,其探明的石油储量占整个盆地总储量的8%。(3)下石炭统下—中韦宪阶碎屑岩储层。主要为Malinovka-Yasnopolyana群,由砂岩和粉砂岩组成,河流相、湖相和滨岸过渡相沉积。Malinovka群(包含Kosvinskiy组、Radayevskiy组和Yelk-hovskiy组)砂岩净厚度变化大,北薄南厚;孔隙度为10.8%~27.6%,平均为18.4%;渗透率一般为17×10-3~473×10-3μm2,平均为159×10-3μm2。Yasnopolyana群(包含Bobrikov组和Tula组)砂岩净厚度为1.8~23.7m,平均为6.3m;孔隙度为9.5%~26.3%,平均为18.6%;渗透率一般为18×10-3~722×10-3μm2,平均为228×10-3μm2。该套储层探明的石油储量占整个盆地总储量的30%。(4)中石炭统巴什基尔阶—莫斯科阶碳酸盐岩储层。包含巴什基尔阶(Prekama组、Cherems-han组和Melekess组)和莫斯科阶(Verey组、Kash-ira组、Podolsk组和Myachkovo组),岩性以灰岩为主,含少量白云岩薄夹层,沉积环境从沿海冲积平原相到三角洲及浅海相。受淋溶、多孔、裂隙和岩溶作用,储层非均质性较强。在盆地西部和卡马—基涅利地堑系统储层厚度最大,其他地区厚度减薄。该套储层探明的石油储量占整个盆地总储量的13%。(5)下二叠统碳酸盐岩储层。该套储层在盆地的南部尤为重要,赋存盆地内探明的天然气总储量70%以上(奥伦堡气田),产层主要为亚丁斯克阶,由灰岩和白云岩组成,净厚度为10~20m,孔隙度为10%~20%,渗透率为1×10-3~100×10-3μm2。
1石油地质勘探技术创新的研究
1.1测井技术方面
测井技术也是石油地质勘察中应用较为普遍的一种技术,在石油地质勘察过程中发挥着十分重要的作用。测井技术在过去的一段时间内,主要应用的测井仪器是数控测井仪器。尽管这种测井仪器得到了很长时间的应用,却存在着很大的缺点和不足,其测量的数据在精确性方面还有待提高,且测量的数据没有较为宽泛的应用,存在着一定的局限性。随着科学技术的发展与进步,成像设备、传感设备以及数字信息采集设备逐渐在石油测井技术中得到了重要的应用。使测井技术可以通过图像的方式直观的将所测得的地质信息表现出来,并且可以直接传输大量的数据。如果测量的情况较为复杂,在进行测井时,可以将不同的下井仪器和不同的探测器结合起来一起应用,这样就可以获得准确又全面的有关信息,并且还可以提高井眼的精度和探查范围。
1.2钻井技术方面
钻井技术极为重要,其特点是难度大,成本高。地质勘探的成本与钻井技术有着直接的关系,因此,要不断的进行钻井技术创新,从而有效的降低石油地质勘探的成本。钻井技术并不是在我国最先得到应用的,而是在国外企业最开始掌握并进行应用的。根据不同的应用情况,钻井技术可以划分出不同的类型。比如测井技术可以分为欠平衡钻井技术、深井超深井钻井技术、小井眼钻井技术和高温高压钻井技术等。其中欠平衡钻井技术是比较常见的一种钻井技术,不但可以减少对地层的伤害,提升设备的效率,还可以提高开发枯竭油层的效果。当然,欠平衡技术也有不足的地方,其在防腐蚀性和安全性这两方面还不够完善。
2结语
摘要:当前,我国对于能源的需求在日益加大,尤其是石油资源。因此,石油勘探工作就变得非常重要,必须要采用合适的地质勘探技术,才能满足能源的需求。论文主要对石油勘探中地质勘探技术的应用相关问题进行了简要探讨。
关键词:石油勘探;地质勘探技术;应用
一、石油勘探中地质勘探技术发展应注意的问题
在石油地质勘探中存在各种各样的问题,必须要采取科学合理的措施,解决这些问题。特别是随着经济发展,自然环境大不如从前,采取怎样的措施才能减小投入,降低污染,同时保障石油产量满足需求,是必须要考虑的一个问题。对此可以加大对地质勘探技术的研发力度,探索一些新技术,并且要注意结合传统技术的优点,不断的创新技术,从而降低损耗,大幅度减小生产风险,最大化分享利益,减小石油勘探的资金投入。
二、石油勘探中地质勘探技术的应用
(一)物探技术的应用。物探技术在应用的过程中,主要是利用岩石间物理性质存在一定差异性,运用一些物理方法进行的石油勘探。物探技术在石油勘探中,有着十分重要的地位。物探技术的应用,从很大程度上提升了我国油气储量。随着科技的发展,出现了一些先进的物探技术,例如高分辨率地震技术等等,不断促进石油勘探的发展。相关工作人员经过不断研究,物探技术得到了大程度提升,其采集的数据越来越全面,数据处理也更加到位[1]。尤其是三维地质勘探技术,其在具体的应用过程中,能够从空间层面,将远古时代的海底、陆地情况详细的展示出来,并且可以得出具体的数据信息。其次,还能够通过井孔岩石和生物,充分反映盆地的各种相关信息,尤其是针对石油开采的问题,例如地形构造、沉积的形成原因和过程、流体流动状况等等。物探技术的发展,可以从很大程度上把石油勘探还原,让其逐渐接近于真实状态,从一定程度上提升仿真度。
【摘要】石油资源具有“工业血液”的美誉,在现代社会生产中具有重要作用。当前我国石油资源对于进口依赖程度较高,虽然我国石油资源储量丰富,但是石油地质勘探技术、开采技术等水平较低,从而导致石油资源紧张问题较为严重,为此需要对石油地质勘探技术进行不断创新,以此提高我国石油勘探技术水平。论文对石油地质勘探技术的创新及发展方面进行深入的研究,并提出一些合理的意见和措施,旨在进一步促进石油地质勘探技术的创新。
【关键词】石油资源;地质勘探技术;技术创新;发展;优化措施
1引言
在石油领域的生产工作中,地质勘探技术具有重要作用,主要目的是探明我国石油储藏的所在位置,并明确石油储藏在地下的具体分布情况,进而对石油开采提供科学的资料信息支持。当前我国石油地质勘探技术整体缺乏创新,与一些技术新进的国家存在较大差距,从而导致我国石油领域生产工作受到很大负面影响。为促进石油生产领域工作效能提升,则必须对石油地质勘探技术进行全面创新,为我国现代石油勘探工作提供助力。
2石油地质勘探技术简要介绍
石油地质勘探技术为地质学专业范畴,利用测量和观察地质的变化和分布情况,完成对地球构成元素、空间中存在的多种物质构造和其演化过程的探索,同时能够对变化规律进行分析,得到一定区域内的地质构造、地质情况、资源埋藏等信息,同时在自然灾害监测、预测与应对方面具有重要作用。因为组成地壳的不同岩层介质在密度、弹性、导电性、放射性、导热性以及磁性方面存在一定差异,且差异会引起地下空间的局部变化,通过对这些差异的分布和变化把控,能够实现石油地质勘探工作目标。石油地质勘探技术发展对于石油领域建设具有重要作用,是明确石油储藏位置、获取石油储藏信息的关键技术[1]。石油地质勘探技术通常利用地球深部岩层的性质作为基础,如岩石的磁导率、岩石密度、岩石电导率、岩石弹性、岩石热导率以及岩石放射性等,常用的石油地质勘探技术包括磁法勘探法、电法勘探技术、地震勘探技术、地温勘探技术、核勘探技术、测井勘探技术,根据石油地质勘探技术应用的空间位置和区域又可以分为地面石油地质勘探技术、航空石油地质勘探技术、海洋石油地质勘探技术以及钻探石油地质勘探技术等。不同的石油地质勘探技术具有不同特点,且适用场合不同,需要根据勘探区域的实际情况,选择对应的勘探技术,确保石油地质勘探技术的效果能够得以最大化发挥[2]。