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1石油地质类型概述
随着石油勘探技术的不断提高,对石油地质类型进行深入研究也越来越被重视。在分析一个地区的含油气情况之前,需要着手研究区域构造条件和形成条件等控制作用,以及研究地壳运动沉积的周期性、旋回性及基底结构等,最终判断出有利的含油区与生油区。一般来说,石油地质类型主要包括以下几种:一是生油层。能够生成并提供具有价值的石油和天然气的岩石称为生油气岩,而由烃源岩结构组成的底层就叫做生油层。生油层一般可分为泥质岩和碳酸盐岩。二是储集层。它具有两个特征:具备孔隙,以容纳流体物质;具备孔隙间的联通性,可渗透和过滤流体。储集层一般分为碎屑岩储集层和碳酸盐岩储集层。三是盖层。即封隔储集层以防止油气上溢的岩层,其主要的结构特征是:孔隙度低,可明显抑制流体的渗透,并及时阻碍油气溢散。就生油层的沉积环境或岩相来看,最有利于产生石油的区域是有利于生物繁衍、保存以及有利于石油岩发育的环境。而油层分布集中且广泛的区域,除了碎屑岩类和碳酸盐岩类之外,还包括火山岩、变质岩、泥岩等。另外,一般的盖层岩石类型包括盐岩、泥页岩、膏岩、致密灰岩等,对于盖层的勘察,是石油地质勘探的重要依据之一。
2石油地质类型的研究进展
近年来,国内外在石油地质类型研究方面取得了一定的进展,形成一些较先进理论,如烃源岩研究、湖相层序地层学、金属-有机质相互作用原理、基底构造对圈闭的控制等。这些研究成果指导着石油地质类型的研究方向,具有较高的石油勘探应用价值。
2.1烃源岩研究评价沉积盆地的油气潜力,需要深入了解烃源岩的分布状况。层序底层学方法和气候模型都有利于判断及预测烃源岩。首先,通过层序地层学研究,可以了解盆地演化、有机物分布、沉积环境序列之间的关系。其次,通过运用气候模拟及地理变化知识,可以检验气候资料、有机质产量及保存的对比关系;可验证模型能否模拟一些关键性的变化;可评判过去及现在不同的气候预测条件;可通过对比地质资料来进行不同阶段气候模型的修正。
2.2湖相层序地层学层序底层学发展至今,已经具有研究陆相沉积环境的趋势,可利用钻井相关资料,结合沉积或侵蚀间断面以及特殊的岩相段,来确定各个湖相层序。具体来说,在海相沉积环境中,海平面变化和沉积补给是控制层序发育的两个主要因素,而构造和气候则影响着湖相层序的发育过程。
一、国外石油产业科技中介机构发展状况
1.运作商业化国外科技中介机构分为非营利科技中介机构与营利科技中介机构两类,虽然在经营主体上有政府、公共、私人之别,但营利科技中介机构因其自身的灵活性与机动性,成为市场经济下科技中介机构的发展主体。作为按照现代企业制度建立的以盈利为目的的法人公司,营利性科技中介机构往往能在激烈的市场竞争中,准确把握自身定位与发展方向,以专业化服务吸引客户。例如美国SRI咨询公司将其业务重点集中在石化产品的市场供求分析预测、价格预测、成本分析、新技术的经济水平情况分析等方面,并通过定期出版有关市场、成本、技术等方面的客户报告,来满足各石化企业的需要,保持和拉紧与企业的关系。在动荡多变的石油技术市场环境中,国外各大石油公司强调科技创新活动的实用性,强调占有市场和获得商业效益是检验技术创新成功与否的最终标准,因此,他们特别需要像SRI咨询公司这样的专业化服务。
2.从业人员素质高国外科技中介机构从业人员都是具有很高的技术、商业、法律知识和丰富实践经验的专业性人才;高水平的专业人才往往是科技中介机构成功的关键要素。国外科技中介机构定期对从业人员进行多方面培训,并通过与高校、研究院所、企业集团建立合作关系,与世界技术研究中心建立密切联系的方式,吸纳营养,提高自身水平,或实现优势互补、强强联合,为科技创新活动提供高效服务。石油工业未来的技术创新活动将越来越依赖于跨领域、跨学科、跨行业的合作。在当前各大石油公司广泛采用合作研究、联合攻关的方式开展科技攻关的新形势下,拥有跨学科、高素质从业人员且与产学研合作密切的科技中介机构能够有效地进行技术的搜寻、评估和传播,为石油企业科技创新活动注入新的活力。比如,莫比尔技术公司(MTC)就是这样的一种机构,它主要通过与用户、大学甚至同业竞争者之间的合作研究与联盟的方式,为公司的勘探开发及油气加工、产品开发搜寻技术支持。
3.服务内容和方式不断创新为了满足不断变化的市场需求,国外科技中介机构近年来在服务内容和方式上不断创新。以技术推广服务为例,以往主要针对创新活动下游,仅是将高校与科研机构的创新成果商业化,很少参与技术创新活动。但近年来,除了深化与发展技术推广下游服务的内容之外,科技中介机构还向创新活动的中上游转移,甚至在研究开发阶段,就与高校和研究机构建立合作关系[9]。科技型风险投资公司也是近年来发展的一种新的服务形式,其服务对象是一般高新型、科技型企业或者具有转化潜力的科技成果拥有者,科技型风险投资公司通过对其的培育,特别是在资金方面的服务,创造出可以转化的科技成果,从而获得投资回报。对石油企业而言,风险技术投资公司能够利用外部科技资源,实现公司技术的跨越式发展。雪佛龙公司在1999年成立了雪佛龙科技风险投资公司(CTV),面向社会上的初创企业,投资石油天然气、新兴及替代能源、先进材料等领域,以识别、开发新出现的技术并使之商业化。
二、国内石油产业科技中介机构发展现状
1.三大石油公司成为主要推动力量石油产业科技创新活动面临较大的技术风险、市场风险和资金风险,我国石油产业科技成果大都是石油企业内部投资,由内部科研单位完成研发甚至成果转化的。目前,我国石油领域科技中介机构主要由三大石油集团公司投资建立的,如中国石油天然气集团公司咨询中心、中国石油天然气集团公司科技评估机构——赛兰德科技评估中心等。其中咨询中心是中国石油天然气集团公司的直属单位,赛兰德科技评估中心由中国石油天然气集团公司批准成立。这些石油领域科技中介机构都在多年来的发展中围绕本企业的发展战略、科技进步、生产经营做了不少服务工作,积累了一定经验,取得了显著成果。
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。
一勘探技术创新在石油地质中的应用
(1)物探技术的创新
随着各项技术的进步与发展,石油地质勘探过程中,各种勘探技术不断创新,地震勘探技术在设备制造、数据处理、数据解释及数据采集等方面取得了很大的进步与发展,为了在提升勘探效率的同时,有效降低勘探成本,三维可视化技术、经验技术、地震油藏描述等先进技术不断涌现,未来的发展过程中,更多的先进技术将应用于石油地质勘探工作中,如:永久性地震传感器排列系统的应用,有利于对石油勘探实施电子化的管理,同时可以对地震油藏开展实时的生产监测;随着地震成像技术的广泛应用,有利于对整个钻井过程实施可视化的监控,以便于为石油地质勘探的评估者提供更加准确、全面的决策依据,对于决策精准度的提升具有非常重要的作用。
(2)测井技术的创新
近年来,随钻技术、套管技术、快速平台技术、核磁共振技术等测井技术的创新,对于测井工作效率及质量的提升具有非常重要的作用,在这几种创新性的技术中,最为常用的就是核磁共振测井技术,在实际的石油测井过程中,应用该技术具有非常高的测井速度与测量精度,正因为其具有这些优点,使得其在实际的石油地质勘探工作中具有非常广泛的应用;另一种常用技术是快速平台测井技术,其最显著的优点是:在缩短测井时间的同时,有效降低测井工作中的故障率,能够为实际的测井工作节省大量的时间;而随钻测井技术的最主要的优点是可靠性强、成本小、尺寸小,并且能够对其进行随意组合,并且其逐渐朝着阵列化的方向发展,这对于测量数据可靠性的提升具有非常重要的作用。
(3)钻井技术的创新
1构造单元划分
依据非震资料,及二维地震的解释结果,本区构造单元分别为东侧断阶带、中部洼陷带、西侧陡坡带。东侧断阶带:主要由两条断层组成,将东侧分为上、中、下三个台阶,上台阶为凸起;中台阶为断裂带,整体形态为一西倾的单一斜坡构造,构造简单;下台阶为洼陷带,在靠近断层的下降盘形成系列同沉积背斜构造。中部洼陷带:北东走向,被近东西向断层分割成系列洼、隆相间的构造格局。西侧陡坡带:由单一东侧断层组成,构造简单,北东走向,东倾,倾角60~80°。平面上呈南北分块,东西分带,北高南低,东高西低,白垩系下统阿尔善组沉积岩底界埋深在1467~2500m。
2区域构造演化
白音昆地凹陷与二连盆地发育史一样,发育经历了初始裂陷期、褶断期、断陷期、萎缩期。表现为断陷阶段持续稳定的沉降,有助于广而厚的生油岩的生成;而坳陷阶段的间歇性升降,导致盆缘地区出现多次地层超覆与不整合。初始张裂期(早中侏罗世):随着隆张作用继续加强,岩石圈发生张裂、裂陷,形成近东西向的孤立的断陷盆地,接受了近1000m厚的含煤建造,最厚达4000m。褶断期(中侏罗世末-晚侏罗世):中侏罗世末,构造运动逐渐加强,形成了北东、北北东向的褶皱逆冲断层,古生界逆冲到中下侏罗统之上。到晚侏罗世,构造活动进一步加剧,沿断裂发生大规模火山喷发,盆地内堆积了一套巨厚的酸-中-基性陆相火山岩系,厚达4000~5000m。断陷期(早白垩世):在区域性拉张伸展环境下,导致了二连盆地52个独立断陷的形成。白音昆地凹陷在断陷初期为岩浆活动阶段,沿断裂发生大规模火山喷发,盆地内堆积了一套厚度变化较大的中-基性陆相火山岩系,XX井厚达186m;断陷中-晚期为湖盆稳定沉积阶段,随水体不断加深,沉积一套浅湖-半深湖相暗色泥岩及砂岩等碎屑岩类。XX井钻遇残留地层厚度达1318m,为本区油气生、运、聚的主要时期,为形成富油气凹陷提供了重要的地质条件。萎缩期(早白垩世末-晚白垩世):赛汉塔拉组末期即早白垩世末期,滨太平洋构造域的区域性挤压反转,断陷盆地发育停止,下白垩统遭受不同程度的剥蚀。第三纪:太平洋板块以北西向的稳定俯冲,二连盆地中西断陷区再次伸展裂陷下沉,进入坳陷发育阶段,而盆地东部断陷区继续抬升遭受剥蚀。
3基本石油地质条件
3.1沉积特征根据地震、周边地质资料,白音昆地凹陷在中晚侏罗世断陷初期,发生大规模火山喷发活动,沉积了巨厚的火山岩及火山碎屑岩沉积建造。早白垩世是凹陷深陷期。早期伴随火山活动,沉积了阿尔善组下段火山喷发岩和湖底扇砂岩、砂砾岩夹湖相泥岩及灰岩、白云岩、油页岩沉积。中期凹陷断陷活动加强、快速深陷,凹陷水体处于深水湖盆最大湖泛面阶段,腾格尔组广泛沉积一套深湖、半深湖相富含有机质深灰色泥岩。晚期断陷活动减弱,凹陷处于缓慢抬升阶段,西侧边界断层继续活动,沉积了赛汉塔拉组浅湖沼泽相含煤砂砾岩夹泥岩、碳质泥岩及煤层。早白垩世地层抬升、断陷消亡,受断层影响凹陷东倾,赛汉塔拉组上部地层遭受强烈剥蚀,保留下现今下白垩统断陷沉积地层。为油气藏形成提供了有利场所。从沉积相和岩性特征看:白音昆地凹陷早白垩系阿尔善组为火山喷发岩相,不具有生油能力,为非生油层系,但火山岩自身存在气孔和构造裂缝,是一种较好的储集岩,在条件有利的圈闭中可形成新生古储式油气藏,属于本凹陷勘探目的层之一。