油气勘探开发-勘探部分.ppt
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油气勘探开发-勘探部分.ppt
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勘探技术方法,野外地质调查地球物理勘探(重力、磁力、电法及地震勘探)地球化学勘探钻井矿场地球物理测井地质录井测试,野外地质调查技术,1调查盆地的岩层状况2调查地质构造,寻找油气圈闭3调查油气苗状况4采集样品,野外调查,该套地层上部泥岩为主、中部发育砂岩,下部发育煤系地层,生储盖组合良好。
重力勘探,地球表面的重力值不同。
重力勘探正是研究反映地下岩石密度横向差异引起的重力值(严格地说是重力加速度)变化而推断地下地质构造或矿产的一种物探方法。
磁法勘探,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,称做磁法勘探。
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,电法勘探就是利用人工或天然产生的直流电场或电磁场在地下的分布规律来研究地球结构、地质构造及找矿的一种物探方法。
有些电法勘探技术是应用天然场的,有些电法勘探技术是应用人工场的。
电法勘探是根据不同岩层具有不同的导电性的特点来研究地下构造形态的方法。
1.地震勘探原理2.三维地震3.VSP测井技术4.井间地震技术5.4D地震技术,地震勘探技术,1.地震勘探原理,地震勘探的三部曲,野外资料采集室内资料处理地震解释,2.三维地震,三维地震是将地震测网按一定规律布置成方格状或环状的地震面积勘探方法。
它能大大提高地下共深度点的数量和更真实地给出地下地质形态。
数据采集系统的构成及作用,排列示意图,检波器外壳式样图,检波器解剖示意图,地震检波器,SN388系统工作过程示意图,三维地震与二维地震的区别,在于更加精细,得出立体的图象,上下、左右、前后的变化皆可看到。
可以任意切割不同方向的剖面。
油气勘探对二维、三维地震的要求是:
用二维地震获得的地质构造,布置预探井,发现油气层后,立即部署三维地震,精细落实圈闭及储集层变化,布置评价井,以提高钻探成功率。
断块复杂的构造,可以用三维地震构造图布置预探井。
在油气藏描述和储层预测方面,三维地震发挥了不可替代的作用。
直达波,入射波,反射波,透射波,3、VSP测井技术,3D-VSP最终反射波剖面,井周围的细小结构非常清晰,显示深度1400-2200Ft。
4.井间地震技术,井间地震技术即在一口井激发,另一口井或多井记录波的传播。
应该说,它是唯一能对下列特征成像空间连续分辨率非常高的方法。
这些特征包括断层、地层边界、不整合、次生孔隙、裂隙及远离井位尚未探测的储集体。
野外井间地震数据采集示意图,井间地震仪器,两者简单而相似,易于操作。
震源井口,接收器井口,BP公司在Oklahoma的先导试验区做井间地震频率图,井距350m,井深750-1200m。
4D地震(时延地震或重复地震)可以提高信噪比;监测压裂、水驱、气驱等油藏过程中流体的运移;寻找剩余油分布;用于油藏勘探开发全过程管理。
5.4D地震技术,四维地震技术第一节油藏参数动态监测,经过2个月和19个月生产的合成迭加地震剖面。
注意向斜形状与上图所示的时间延迟地震监测的一致性。
2个月19个月,150,250,200,四维地震技术第二节四维地震与提高采收率,稠油热采监测(提高采收率),研究区位置图(A)尤金群岛330油田;1985(B)、1992(D)、1994(F)年在断块A(FBA)对LF砂岩进行的三维测量。
红色表示振幅增强,蓝色表示暗点,绿色代表振幅一致区,高振幅可能指示剩余油区。
地球化学勘探技术,地球化学勘探分为垂向化探和地面化探两大类。
前者以钻井资料(岩心、岩屑、等)为基本分析目标进行各种化学分析和地质解释;后者则是在近地表采集地化样品,进行化学分析和地质解释。
烃类气体样品采集技术,化探指标直接进行勘探活动并取得较好的应用效果;在土壤样品化探方法中,开发了更多的化探指标,使化探更进一步趋于多指标综合研究;分析设备更新换代,分析精度有了大幅度的提高;计算机技术的介入使得处理解释水平有了极大提高。
李庄子油田土壤和大气中汞蒸气异常,鄂尔多斯某区块地表地化直接勘探的异常,测井技术,测井技术,是石油勘探、开发必不可少的一项工程技术,测井技术采用声、电、磁、放射性等物理测量方法,通常采用电缆将测量探头(下井仪器)送入井筒内,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量,通过对测得的数据进行处理和解释,得到地层的岩性、孔隙度、渗透率及含油饱和度等参数。
测井技术作为石油勘探、开发必不可少的一个工程环节,在石油勘探开发中发挥着越来越重要的作用。
EXCELL-2000测井卡车,CLS3700数控测井系统,EXCELL2000成像测井系统,新一代裸眼井测井技术(Schlumberger),元素俘获测井仪,CMR-PLUS,FMI,DSI,PEX,MDT,ECS,核磁共振测井仪,全井眼微电阻率成像测井仪,偶极横波成像测井仪,模块化动态地层测试器,快速平台阵列感应/阵列侧向,ARI,IPL,方位侧向测井仪,综合岩性孔隙度测井仪,阿特拉斯STAR-II成像仪,电成像测井仪器结构,测井方法电学电阻率测井声学声波测井核物理学核测井力学电缆地层测试磁学井方位测井光学流体成份测量量子力学核磁共振测井实验学岩电实验室测井技术应用电子学、计算机科学、传感器技术、精密加工和材料学的成果。
测井技术密集的特征,商741井侵入岩测井曲线和成像图,商741井是商741火成岩油藏的发现井,该井初步进行油水层评价的过程中,在火成岩井段没有进行油水层解释,由于该井岩性复杂加测了成像测井,成像资料发现在3390-3430米裂缝非常发育,以高角度裂缝为主,是很好的储层,共解释油层27米之多,经测试在3413-3420米,获日产油100多方,为商741火成岩油藏的发现起到重要作用,从而拉开了商741火成岩油藏勘探开发的序幕。
孤古斜25井地层及地层产状综合特征,地质构造精细分析,录井技术,录井技术是以“找油、找气”为主要目的井筒分析技术。
录井技术作为一项既可直接获取地下信息,又可通过钻井液等媒介间接获取大量与油气及地层有关的信息的勘探技术,以其独到之处在勘探开发中得到广泛应用和发展。
地质剖面录井系列:
岩屑录井、岩心录井(包括岩心扫描技术)、井壁取心、碳酸盐含量分析、岩矿分析、古生物分析、PK录井,地质循环观察录井;油气水识别与评价录井系列:
岩石热解地化录井、罐顶气气相色谱分析录井、荧光分析录井、气测录井、非烃气录井、钻井液滤液水分析;钻井工程监控系列:
钻时录井、气测录井、工程录井、钻井液录井、地层压力监测、随钻泥(页)岩密度分析。
录井技术三大系列,A陈25井1297.8底冲刷,B陈25井1303.0油浸粉细砂交错,C陈25井1308.8槽状交错,D陈25井1309.5粉细砂交错,沉积构造图版14,胜利油田1985年引进Geoservices公司TDC综合录井仪7台,这是我油田首次推广应用综合录井技术。
在渤深3、渤深4、渤深5、央5、河50丛式井组、郝科1等边远重点探井、科探井及试验井的应用中,取得了良好的效果。
九十年代初,国产综合录井仪投入市场,ADVANTAGE,钻井液温度传感器,测试技术,当勘探后发现了油藏圈闭,经钻探发现了油气显示,测井确定有油气层后,需进行中途或完井测试(又称试油、试气),以确定能否产出油气、产量大小及油气水性质等。
地层测试,地层测试又叫钻杆测试,国外叫DST(即DrillSystemTesting的缩写)。
它是指在钻井过程中或完井之后对油气层进行测试,获得在动态条件下地层和流体的各种参数,从而及时准确的对产层做出评价。
把钻井过程中进行的地层测试称为中途测试,把完井下油层套管后进行的地层测试称为完井测试。
地层测试原理,用钻具将压力记录仪、筛管、封隔器、测试阀、取样器和反循环阀等工具一起下入待测试层段,让封隔器将其它层段与测试层隔开,然后由地面控制将测试阀打开,让地层流体经筛管的孔道和测试阀流入测试管柱,并进行求产;关闭测试阀,压力计录仪记录下关井压力恢复数据;通过资料解释可获得产量、压力及各项地层参数;井下取样器采集到的液体或气体,经分析化验可了解地层油气水性质。
试油测试流程,
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