油气田开发概述分析ppt课件.ppt
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油气田开发工程概述,MAP,1,油藏工程部分钻井工程部分采油工程部分地面工程部分投资及经济评价举例,目录CONTENTS,2,油层,3、采油工程部分,水井,油井,1、油藏工程部分,人工补充能量,人工举升采油,液气,集输油气,脱水处理,污水,原油,回注或排放液,气(天然气),4、地面工程部分,2、钻井工程部分,油气田开发,3,油田发现,开发早期建立储藏概念模型,油田评价,早期设计,油田实施,监测,调整,三次采油,废弃,开发中后期建立精细储藏概念模型,开发中期建立储藏概念模型,多次调整,三个阶段,油田开发不同阶段示意图,油田开发,就是依据详探和必要的生产性开发试验,在综合研究的基础上对具有工业价值的油田,制定出合理的开发方案并对油田进行建设和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果长期生产,并在生产过程中作必要的调整,保持合理开发,直到开发结束。
油气田开发,4,第一部分油藏工程,油藏工程主要内容:
1、进行油藏描述2、计算地质储量3、确定开发方式、井网系统,划分开发层系4、确定压力系统、生产能力,计算开发指标5、开发年限与经济采收率、经济评价,5,1、油藏描述-手段,油藏工程方案以油藏描述为基础,综合地质、地震、录井、测井、岩心分析、试油试采等多方面的资料进行油藏描述。
第一部分油藏工程,6,1、油藏描述-方法,油藏描述的主要研究内容是研究构造、储层、储集空间、流体、渗流特性、压力和温度、驱动能量和驱动类型、油藏类型、计算地质储量和地质建模。
三维地震解释技术,揭示地下异常体,可揭示断层等地质现象,为油藏描述提供识别油藏特征的有利证据。
三维油藏地质模型是油气藏的类型、几何形态、规模、油藏内部结构、储层及流体分布的高度概括。
是油藏综合评价和油藏数值模拟的基础及油田开发方案优化的依据,其重要意义在于可提高勘探和开发的预见性。
地震反演是一种储层预测技术,利用地表观测地震资料,以钻井、测井资料为约束,对地下岩层空间结构和物理性质进行成像,定量描述油砂体分布范围。
地质,测井,地球物理资料和各种解释结果或者概念模型综合在一起生成三维定量随机模型,主要应用于油藏静态描述,第一部分油藏工程,7,2、计算地质储量,地质储量是根据油气藏的地震、钻井、测井和测试资料,估算油气储层中储藏的石油和天然气及伴生有用物质,换算到地面标准条件(20C,0.101MPa)下的数量。
第一部分油藏工程,对油气储量的综合评价:
不仅要看探明多少储量,还要综合分析探明储量的质量,甚至包括开发的难易程度。
具体从储量规模、产能、储量丰度、埋藏深度、储层物性、含硫量、原油性质7个方面进行综合评价。
8,3、油田开发方式的确定,主要内容:
驱动方式的选择开发层系的划分与组合油田注水方式的选择开发井网的部署,第一部分油藏工程,9,采收率是衡量油田开发水平高低的一个重要指标。
它是指在一定的经济极限内,在现代工艺技术条件下,从油藏中能采出的石油量占地质储量的比率数。
大庆油田的采收率每提高一个百分点,就相当于一年的产量。
采收率:
815%,采收率:
2545%,采收率:
4570%,驱动方式选择,第一部分油藏工程,10,开发层系、布井方式和井网密度的论证必须适应油藏地质特点和流体性质,充分动用油藏储量,使油井多向受效,这样波及体积大,经济效益好。
开发井网的部署,第一部分油藏工程,11,第二部分钻井工程,油井是为开采石油,按油田开发规划的布井系统所钻的孔眼,石油由井底上升到井口的通道。
一般油井在钻达油层后,下入油层套管,并在套管与井壁间的环形空间注入油井水泥,以维护井壁和封闭油、气、水层,后按油田开发的要求用射孔枪射开油层,形成通道,下入油管,用适宜的诱流方法,将石油由油井井底上升到井口。
12,钻井的分类
(一)勘探井和生产井1、勘探井:
为获取地质资料。
2、生产井:
也叫开发井。
是在油田开发阶段为油田生产而钻的井,包括油(气)井、注水井、调整井等。
一般不取岩心,地层情况清楚,钻井速度快。
第二部分钻井工程,13,
(二)垂直井和定向井石油钻井中除垂直井外,沿着设计轨迹打的井都称为定向井。
水平井:
指设计最大井斜角在80120之间,并沿(近)水平方向钻进一定长度的井。
斜井:
斜井是指设计的最大井斜角不超过85的井,可分为低斜度、中斜度、大斜度定向井,其中中斜度井使用较多。
丛式井:
油田在开发时由于耕地条件的限制和为了合理利用土地资源,往往在一个井场或平台上有计划地钻几口或几十口定向井和一口直井,这些井统称为丛式井。
井口间距23m。
丛式井减少井场和平台建设费用,又便于油井生产管理,广泛用于海上油田开发。
第二部分钻井工程,14,钻机动力系统:
传递动力,包括原动机和传动设置。
旋转系统:
旋转钻杆,转盘、水龙头及传动设置。
起升系统:
起下井内钻具,井架、天车、滑车、绞车、大钩。
循环系统:
循环泥浆,冲洗井底,泥浆池、泥浆槽、振动器、除砂器、除泥器、离心机等。
15,钻头,第二部分钻井工程,16,钻具,转盘钻井地面要使用一套设备,地下还要使用一套钻具,这套钻具包括有方钻杆、钻杆、钻铤等,钻进中,将方钻杆、钻杆、钻铤用接头连接起来组成的管串叫钻柱。
方钻杆:
有四方形、六方形两种类型,壁厚较大,强度较高,起传递扭矩和承受钻柱的全部重量作用。
钻杆:
由管体和接头两部分构成,起传递扭矩和输送钻井液,延长钻柱作用。
钻铤:
钻铤位于钻柱最下部,两端分别与钻杆和钻头相连接。
它可以承受压力,也可给钻头加一定的压力,以便增加钻井速度。
17,(4)钻井液(5)取心(6)井下事故的预防和处理,1)井涌:
钻井液涌出至转盘面以上(不超过1m)。
油花或气泡占槽面50以上。
2)井喷:
钻井液喷出转盘面1m以上。
喷高超过二层平台称强烈井喷。
3)井漏:
钻井液量明显减少。
4)卡钻、钻具折断等。
(7)固井:
在已打好的井眼内下入套管,并在套管与井壁之间注水泥封固的工作。
包括下套管和注水泥。
固井的目的是封隔疏松、易塌、易漏等地层;封隔油、气、水层,防止互相窜通,形成油气通道;安装井口,控制油气流,以利于钻进和生产。
18,第三部分采油工程,采油工程是通过生产井和注入井对油藏采取的各项工程技术措施的总称。
它所研究的是可以经济有效地作用于油藏,以提高油井产量和原油采收率的各项工程技术措施的理论、工程设计方法及实施技术。
采油工程的任务是通过一系列可作用于油藏的工程技术措施、使油、气畅流入井,并高效率地将其举升到地面进行分离和计量。
19,采油工程,完井工艺试油工艺采油工艺注水工艺井下作业提高采收率其它配套工艺,第三部分采油工程,20,一、完井工艺,完井工艺过程:
钻开生产油层、固井和射孔,使井眼与产层连通并安装井口装置等。
先期裸眼完井,后期射孔完井,下油层套管至生产层底部固井。
射孔穿透套管和水泥环进入油气层。
先下套管,套管仅下到油层顶部。
固井后再钻开油层。
第三部分采油工程,21,地层流体产出情况(产不产?
产什么?
产多少?
产多久?
),二、试油工艺,在油气勘探过程中,通过地震勘察、钻井取芯、录井、及电测等手段,可以直接或间接地识别可能的油、气、水层,但这仅仅是建立在静态基础上的认识,这些信息只能告知我们地层含有油或气,但是油层含油多少、油层压力多大、有没有进一步扩大勘探的必要,是否具有开发价值等一系列问题,还需要进一步通过试油来得到验证。
试油是油气勘探中一个重要环节,也是最后的一个环节。
试油就是利用专用设备采用一系列复杂的工艺技术手段,使油井处于临时生产状态,从而获得在动态条件下的所试层段产能、压力、液性、温度及有关地层参数,为进一步的油气勘探开发提供科学可靠的依据。
第三部分采油工程,22,通洗井射孔地层测试压裂排液求产压井桥塞封井,试油基本工序,第三部分采油工程,23,试油工作成果:
探明新地区、新构造是否有工业性油、气流;查明油、气田的含油面积,油水或气水边界以及油、气藏的产油气能力和驱动类型;验证对储集层产油气能力的认识和利用测井资料解释的可靠程度;通过分层试油、试气,取得有关分层的测试资料,为计算油、气田储量和编制油气田开发方案提供依据。
评价油气藏,对油、气、水层做出正确的结论。
第三部分采油工程,24,三、采油工艺,采油方法:
指将流入井底的原油采到地面所采用的工艺方法和方式。
主要分为自喷采油和机械采油,其中自喷采油是利用油层自身能量将原油举升到地面的采油方式,人工举升是人工给井筒流体增加能量将井底原油举升至地面的采油方式。
第三部分采油工程,25,1、自喷采油,利用油层本身的能量使地层原油喷到地面的方法称为自喷采油法。
自喷采油原理:
主要依靠溶解在原油中的气体随压力的降低分离出来而发生的膨胀。
在整个生产系统中,原油依靠油层所提供的压能克服重力及流动阻力自行流动,不需人为补充能量,因此自喷采油是最简单、最方便、最经济的采油方法。
第三部分采油工程,26,2、深井泵采油(“三抽”设备),第三部分采油工程,27,抽油机是有杆深井泵采油的主要地面设备,它将电能转化为机械能,包括游梁式和无游梁式抽油机两种。
第三部分采油工程,28,3、螺杆泵采油,螺杆泵主要由转子和定子组成,两者的螺旋状过盈配合形成连续密封的腔体,通过转子的旋转运动实现对介质的传输。
优点:
节省一次投资;结构简单,安装方便;效率高,能耗小;适应于高粘度稠油和高含砂井;适应于海上油田丛式井组和水平井。
局限性:
定子容易损坏,检泵次数多;定子的限橡胶不适合在注蒸汽井应用;它与有杆泵比较总压头较小,一般应用在井深1000米左右的井。
第三部分采油工程,29,电潜泵它是将电动机和泵一起下入油井内液面以下进行抽油的井下采油设备。
优点:
排量扬程范围广、功率大、生产压差大、适应性强,地面工艺简单,机组寿命长、管理方便、经济效益显著等,因而得到了极大地应用,已经成为海洋石油开采的主力军。
缺点:
施工、管理技术条件要求严格,对斜井,入井电潜泵机组长度受到井眼轨迹的限制。
4、无杆泵采油,电潜泵,第三部分采油工程,30,四、注水工艺,注水的作用:
补充地层能量提高驱油效率稳定油井生产能力,第三部分采油工程,31,1、正注:
从油管向井内注水;2、反注:
从油套环形空间向井内注水;3、合注:
从油管和油套管环形空间同时向井内注水;4、笼统注水:
不分层段、相同的井底压力下注水方式;5、分层注水:
在注水井中下入封隔器,把差异较大的油层分隔开,再用配水器进行分层配水,使高渗层注水量得到控制,中低渗透率油层注水量得到加强,使各类油层都能发挥作用。
第三部分采油工程,注水工艺,32,第三部分采油工程,33,1、修井维护,大修:
打捞落物、套管修复、封窜堵漏小修:
检泵、检管、换封,五、井下作业,第三部分采油工程,34,油井出水:
按其来源可分为注入水、边水、底水、上层水、下层水和夹层水。
油井出水的危害:
(一)油井出砂
(二)设备腐蚀(三)油井停喷(四)形成死油区(五)增加采油成本。
2、找水与堵水,出水层位的确定1)综合对比资料判断2)水化学分析法3)地球物理资料判断4)机械法找水5)找水仪找水,油井堵水的方法1)机械堵水(封隔器卡封高含水层)2)油井化学堵水3)底水封堵技术,五、井下作业,第三部分采油工程,35,3、增产措施,压裂:
水力压裂高能气体压裂酸化:
碳酸盐岩地层的盐酸酸化砂岩地层的土酸酸化酸化压裂其它增产技术,第三部分采油工程,减少油气流入井底的阻力和提高注水井注入能力,从而达到油气井增产、水井增注的目的,提高油气田工业开采价值。
五、井下作业,36,随着我国经济的快速发展,对石油的需求迅速增长,预计2020年,我国的石油最大需求将达4.5亿吨,但是我们最大产量仅为2.01亿吨。
因此,我们必须增加原油的可采储量。
主要途径有:
第一增加地质储量。
就是发现新油田、老油田扩边、扩层。
这对我国石油工业而言,潜力越来越小。
第二提高原油采收率。
注水开发的油田,其原油采收率通常只有20%40%;因此,提高原油采收率,对我国各油田潜力非常大。
六、提高采收率,目前,世界上已经开发的油气田,其采收率高的已超过70%,低的不足10%。
我国东部油田平均采收率为30%,尚有2/3的原油滞留在地下没有被开采出来。
巨大的待开发的油气资源!
第三部分采油工程,37,提高采收率,采收率是衡量油田开发水平高低的一个重要指标。
它是指在一定的经济极限内,在现代工艺技术条件下,从油藏中能采出的石油量占地质储量的比率数。
大庆油田的采收率每提高一个百分点,就相当于一年的产量。
采收率:
815%,采收率:
2545%,采收率:
4570%,第三部分采油工程,38,通过向油藏注入化学剂,以改善流体和岩石间的物化特征,如降低界面张力、改善流度比等。
主要包括:
聚合物驱、活性剂驱、碱驱和复合驱。
1、化学驱油法-技术优势,第三部分采油工程,39,指向油藏中注入一种能与原油在地层条件下完全或部分混相的流体驱替原油的开发方法。
按照使用的混相注入剂,分为:
烃类混相驱、非烃类混相驱,驱油机理:
气体与原油之间建立混相带,消除界面张力,提高驱油效率。
2、混相驱油法,烃类混相驱,高压干气驱油,液化石油气驱,富气驱油,非烃类混相驱,CO2驱油,N2驱油,第三部分采油工程,40,3、热力采油法,热力采油法主要用于稠油(地层温度下脱气油粘度大于10000mPa.s或相对密度大于0.95的原油)的开采,但也可以用于开采稀油。
热力采油工艺:
注热流体法(蒸汽)和油层就地燃烧法,稀油,稠油,向油层注入热流体或使油层就地发生燃烧后形成移动热流,主要依靠热能降低原油的粘度,以增加原油的流动能力的采油方法。
第三部分采油工程,41,
(1)注热流体法蒸汽,注蒸汽采油是以水蒸气为介质,把地面产生的热注入油层的一种热力采油方法。
分为:
蒸汽吞吐和蒸汽驱两种。
在一口井完成注蒸汽、焖井、开井生产三个连续过程。
从注蒸汽开始到油井不能生产为止,即完成一个过程,称为一个周期。
根据油藏实际情况,可吞吐若干个周期。
蒸汽吞吐过程,第三部分采油工程,42,火烧油层:
采用适当的井网,将氧气或空气注入井中并用点火器将油层点燃,燃烧前缘的高温不断使原油蒸馏、裂解、并驱替原油到生产井。
(2)火烧油层,火烧油层燃烧过程示意图,第三部分采油工程,43,驱油机理:
产生表面活性剂,降低油水界面张力,并乳化原油,改变岩石对原油的相对渗透率。
(2)产生各种气体(CH4、H2、CO2、H2S等)溶于石油,从而降低原油粘度。
(3)产生有机酸酮类、醇类等有机溶剂,降低界面张力。
(4)产生分解酶类,裂解重质烃和石腊组分,改善原油流动性,降低地层渗流阻力。
4、微生物采油,通过有选择地向油层注入微生物基液和营养液,使得微生物就地繁殖生长,其代谢产物与原油产生物化作用。
第三部分采油工程,44,我国提高采收率技术的发展概况,聚合物技术发展目前:
大庆油田聚合物驱产量已超过1000104t/y,已成为世界上聚合物驱规模最大、增产效果最好的油田。
化学复合驱技术发展自“七五”以来,我国在化学驱方面取得了长足的发展,目前我国的化学驱不论理论研究水平、应用规模、年增产原油量、技术配套等方面,均属国际领先。
第三部分采油工程,45,一、油气集输系统二、油气处理系统三、油田注水系统四、油气管道输送,第四部分地面工程,46,油田生产概述,油气集输:
在油气田内,将采出的原油、天然气和污水汇集、处理和输送的全过程。
第四部分地面工程,47,一、油气集输系统,计量间(站):
计量间是测量油井单井日产量的场所,是油田最基层的生产车间,它负责把815口油井的油气水分别计量后,再汇合到一条口径较大的管线里输往联合站。
联合站(集油站):
汇集到联合站的油井产出物含有水、砂、泥、有害气体等其他成分。
必须经过一系列的物理化学处理过程,将油井产出物分离、净化成合格的气、油、水。
联合站是油气加工的最后一道工序,相当一般意义上工厂的成品车间。
其主要功能包括油气处理、污水处理、供注水、原油储存外输、原油稳定及轻烃回收等。
联合站(中转站或接转站):
增加能量,便于运输。
油库,第四部分地面工程,48,油气处理系统是指对油田所生产的原油和天然气进行原油稳定处理和天然气回收轻烃处理的初加工系统。
原油稳定就是对原油进行回收不稳定轻烃组分的处理过程。
通过原油稳定处理可收回原油产量的0.5一1,使原油的饱和蒸气压等于或接近当地大气压,变成稳定状态的原油。
原油稳定处理的结果既降低了原油的损耗率、又可回收价值可观的轻烃产品。
油气处理技术就是促使油田基本实现“三脱三回收,出四种合格产品”的目标,即原油脱气、脱水和伴生气脱油回收污水、污油和轻油,产出稳定原油、干气、净化油田水和轻质油。
二、油气处理系统,第四部分地面工程,49,集中处理站工艺流程,原油集中处理站主要是通过加热升温、脱水脱气、储存、外输。
第四部分地面工程,50,原油脱水站及其主要工艺流程,担负原油脱水和增压输送,第四部分地面工程,51,污水处理工艺流程常规重力沉降,油站污水,2x3000m3一次除油罐,2x1000m3二次除油罐,2x500m3缓冲罐,2台提升泵,4台核桃壳过滤器,4台纤维球过滤器,2x200m3缓冲罐,3台外输泵,2台提升泵,3台金属膜过滤器,3台多介质过滤器,A1级,污水处理系统流程示意图,2x500m3外输罐,外输,外输,2台外输泵,B1级,精细处理规模3500m3/d,外输,三、油田注水系统,第四部分地面工程,52,注水地面工艺流程,污水站来水,注水站,第四部分地面工程,53,药剂配制:
分散、熟化、转输、过滤,化学剂驱油地面工程,药剂注入:
增压、混配,第四部分地面工程,54,四、油气管道输送,油气储运是石油工业的重要组成部分,其作用为联系石油工业上下游的手段。
如将油井产的原油输往处理场,油井即是上游,处理场即是下游,联系上下游要经过原油的储存和管道的输送。
原油输送方式包括铁路、水运和原油输送管道等,世界上100%的天然气、85%以上的原油的运输是通过管道输送实现的。
管道作为运输工具的特点,不仅可以翻山越岭跨过大江大河、可以穿越高温的沙漠和极寒冷的北极区还可以长距离穿越海洋,可深入到海下500米,这是其他运输手段难以做到的。
为避免永冻地层,阿拉斯加热油管道架在空中。
海底管道,长输管道,第四部分地面工程,55,经济评价主要内容,建设投资资金筹措销售收入成本与费用销售税金及附加损益计算现金流量计算经济评价指标体系不确定性分析,第五部分投资与经济评价,56,石油建设项目总投资,石油建设项目总投资,勘探投资,开发投资,投资调节税,二维地震费用,流动资金,建设期利息,三维地震费用,探井费用,其他费用,开发井投资,地面产能投资,独立系统投资,第五部分投资与经济评价,57,地震费用包括地震工程费用、地震资料采集和解释费用;探井费用包括新区临时工程费、钻前准备工程费、钻井工程费、录井测试作业费、固井工程费、施工管理费和试油工程费等七项费用;其他费用包括地震精查、综合研究和储量计算等费用。
勘探投资,二维地震费用=二维地震工程量(km)x二维地震综合成本三维地震费用=三维地震工程量(km2)x三维地震综合成本探井费用=探井数x平均井深x探井综合成本勘探投资=二维地震费用+三维地震费用+探井费用,第五部分投资与经济评价,58,开发井投资包括新区临时工程费、钻前准备工程费、钻井工程费、录井测试作业费、固井工程费、施工管理费和试油工程费等七项费用;地面产能投资包括开发储量区块内油气集输、注水以及相应的电、讯、路等配套工程投资。
独立系统投资包括开发储量区块范围外需配套的油、气、水、电、讯、路等各系统工程投资。
开发投资,开发井投资=开发井数x平均井深x开发井综合成本地面产能投资=工程量x投资指标或开发井数x单井综合投资指标独立系统投资=工程量x投资指标开发投资=开发井投资+地面产能投资+独立系统,第五部分投资与经济评价,59,开发投资,第五部分投资与经济评价,60,开发投资,第五部分投资与经济评价,61,开发投资,产能建设规模,第五部分投资与经济评价,62,开发投资,井深,第五部分投资与经济评价,63,开发投资,单井产量,第五部分投资与经济评价,64,地面建设投资,地面建设投资费用构成,工程费用,其他费用,预备费,设备购置费,建筑工程费,安装工程费,土地费用,建设单位管理费,工程监理费,职工培训费,勘察设计费,其他,基本预备费,涨价预备费,第五部分投资与经济评价,65,操作成本15个成本项目,
(1)材料:
指采油采气过程中,直接耗用于油气井、计量站、集输站、集输管线以及其他油气生产设施的各种材料。
(2)燃料:
指采油采气过程中,直接消耗的各种燃料,。
(3)动力:
指采油采气过程中直接消耗的电力等。
(4)生产人员工资:
指直接从事油气生产的采油队、采气队、集输站等生产人员的工资、奖金、津贴和补贴。
(5)职工福利费:
指按照生产人员工资总额的14%提取的职工福利费。
(6)驱油物注入费:
指为提高采收率,多产油气,对地层进行注水、注气或者注入化学物所发生的费用。
(7)井下作业费:
指为维持油气生产井和注入井的正常生产,采取各种井下技术作业措施,如压裂、酸化、挤油、补孔、化堵、修井等所发生的费用。
(8)测井试井费:
指油气生产过程中为掌握油气田地下油气水分布动态所发生的测井、试井费用。
第五部分投资与经济评价,66,(9)维护及修理费:
指为了维持油气生产的正常运行,保证油气资产地面设施设备原有的生产能力,对油气资产地面设施设备进行维护、修理所发生的费用。
(10)稠油热采费:
指开采稠油、高凝油采取蒸汽吞吐或其他热采方法发生的费用,包括造汽、注汽、吞吐、保温等各项费用在内。
(11)轻烃回收费:
指从原油或天然气中回收凝析油和液化石油气所发生的费用。
(12)油气处理费:
指原油脱水、脱气、脱硫,含油污水脱油、回收过程中所发生的费用。
(13)运输费:
指为油气生产提供运输服务的运输费以及按规定交纳的车辆养路费、养河费等,包括单井拉油运费。
(14)其他直接费:
指除上述费用以外的直接用于油气生产的其他费用。
(15)厂矿管理费:
指油气生产单位包括采油(气)厂、矿两级生产管理部门为组织和管理生产所发生的各项费用。
操作成本15个成本项目,第五部分投资与经济评价,67,哈萨克斯坦某大中型油田开发运作策划,第六部分举例,68,哈萨克斯坦是中亚地区重要的石油输出国,石油已探明储量居世界第七位,年石油出口量在中亚地区占第二位,国家经济主要依赖于原油出口。
本案即为与哈萨克斯坦某私人公司(以下简称哈方)合作开发其公司拥有勘探开发权属的区块。
哈方愿采取任何形式来合作。
哈方公司所属权益区块概况如下:
区块A概况:
区块A位于哈萨克斯坦中部,总面积3170.1平方公里。
周边百公里范围内有大型油田,周边交通基础设施有铁路、公路、以及输气管道。
哈方已完成低频声波勘探法地震勘探工作及2维地震数据处理和解释,打出2口井。
应用地球化学方法测量地质储量约为7亿5千5百万桶石油和750亿立方米天然气。
简介,69,区块B概况:
区块位于哈萨克斯坦西部里海海滨地区,分为B1、B2两个部分。
B1区块面积146平方公里,B2区块面积354平方公里。
周边百公里范围内有外资油田,交通基础设施有公路和输油管道。
哈方已完成区块的2维、3维地震数据处理和解释,已经打出6口井,地球化学方法测量储量大约在10.99亿桶。
区块C概况:
区块C位于哈萨克斯坦西北部,总面积79平方公里。
周边百公里范围内有外资油田,交通基础设施有铁路、公路和3条输油管道。
哈方已完成低频声波勘探法地震勘探(Anchar低频声波勘探技术),已建设起营地并已安装分离设备。
化学法测量地质储量大约3亿3千2百万桶储量。
70,从投资环境角度来看,哈萨克斯坦社会政治环境较为稳定,哈萨克斯坦政府和中国政府长期保持较好关系;经济环境较为有利(2010全球商业环境排名63位,注重吸引外资),资金进出较为宽松,石油企业税负较低,国民平均工资较低(2010年国民平均工资525.8美元)。
石油资源充足,陆上石油资源探明储量为48-59亿吨,根据美国能源部能源信息署公布的材料,哈属里海地区(本案中B区块即属于这一地区)石油总储量约10
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