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  • 简介:现代物探技术发展趋向主要针对复杂地表、复杂构造、各向异性地区和开发生产两大领域。它以数据库为基础,在卫星及网络支持下,突出以三维数据为对象采集、处理、解释一体化,以叠前资料为基础多域、多属性目标处理解释综合分析,以地震、非地震联合反演为核心综合地球物理勘探技术,以地

  • 标签: 物探技术 地球物理勘探技术 叠前 复杂地表 联合反演 复杂构造
  • 简介:“岩浆水”概念是个理论概念。按照1966年足义,它表示在分析地球物质(地慢)时在地球外壳中第一次出现水或者由分析产物形成水,以及未参加早期外循环水、包括在深部次生时排出水、开采岩石圈地台放出水和从次生地慢运移到地球外壳中水。

  • 标签: 岩浆水 含量 成矿 1966年 地球物质 外循环
  • 简介:EOR小型先导型实验,在油田经常进行。因为这种实验能表明某一种提高油田采收率工艺效果。井网几何形状、井网规模和油层非均质性,对EOR工艺效果是有影响,但EOR本身是有价值。这篇论文举例说明,在流度比等于1条件下,可以容易地计算出几何和地质因数。其后,就能预测出不等于1流度比,用这种方法从岩石结构和渗透率变化中,识别EOR工艺效果不同。

  • 标签: 原油采收率 EOR 布井方案 流体流动 先导注水开发实验 非均质性
  • 简介:以下是LordBrowne(BP集团总裁)在清华大学讲演节录。第一个问题是为了满足中国和国际上需求所需要能源量增长。根据预测与所采用由国际能源机构所公布数字一致看法,到2015年世界将消耗大约2.5×108桶/日油当量——

  • 标签: 中国 BP集团 国际能源机构 机遇 总裁 挑战
  • 简介:薄皮冲断带构造样式主要受地层层序和岩性地层单元(坚硬层和松软层)相对厚度控制。相对而言,断层相关褶皱(断层转折褶皱、断层传播褶皱和滑脱褶皱)几何形态是可预测,而厚松软层塑性变形产生塑性双重构造却使上覆坚硬层抬升并变形。这里将塑性双重构造称为“塑性双重构造”。在亚拉巴马州阿巴拉契亚冲断带,塑性双重构造集中在以泥岩为主厚而松软层序中,而这些层序与区域性滑脱构造之下基底断层有关。受褶皱和断层影响,坚硬层顶板发生变形;而塑性双重构造中松软地层构造增生作用又使之抬升。塑性双重构造缩短可能使坚硬层顶板发生平移而覆盖在前陆上。其侧向削蚀范围有大有小,大的如覆盖在侧向减薄塑性双重构造上坚硬层顶板,小到一个横推断层。阿巴拉契亚冲断带一些例子表明,其构造样式可能比目前认识更为丰富。塑性双重构造几何形态以及变形坚硬层中可能发育密集分布裂缝,这对于油气勘探和开发具有重要意义。

  • 标签: 亚拉巴马州 阿巴拉契亚冲断带 塑性双重构造 冲断构造 滑脱褶皱 油气地质
  • 简介:电磁加热和超声辐射所特有的优点就是使油管甚至井筒不必要部分热量损失最少。这些技术在加拿大稠油开采方面受到了极大关注,在阿拉斯加,由于热损失使蒸气驱采油无效,因此,电磁加热正成为开采稠油和从水合物中生产天然气可选方案。电磁加热或超声波辐射也可有效地用于碳酸盐岩油藏。但是,最近已开始考虑有关原油性质由于其它非侵入过程造成不可逆变化。本文研究原油性质因电磁波或超声波辐射热变程度。后面的实验还涉及到碳酸盐岩、UAE(UnitedArabEmirates)原油及水混合体系导热性测定。此外还研究了给定频率电磁场对含碳酸盐岩UAE原油热变影响,并对残余水饱和度作用也进行了研究。实验表明电磁波热效很高,可以最小输入能量加热附近井筒。然而,沥青质存在会导致原油流变性发生某些不可逆变化。本文研究了这种变化背后物理实质。超声波处理过程中,尽管粘度大大下降,但这种不可逆变化不明显。

  • 标签: 超声波辐射 电磁波 流变性 沥青质 电磁加热 碳酸盐岩油藏
  • 简介:在Snorre油田内,必需仔细研究断层在油藏模型和模拟研究中作用。在这个油田中,在穿过重要断层地区已发现石油静封闭能力大约是5bar(3.44×10^4Pa)。在动态环境下,石油封闭能力大约比静态环境下石油封闭能力高一个数量级。水气交替注入(WAG)已经被选择为一种主要开采机理。因为发现高达15bar(1.03×10^5Pa)毛细管封闭能力能使气体穿过断层注入油层中,气体分布和WAG效率很大程度上取决于断层型式。为了评价注入流体流动通道,需使用示踪剂数据和时间推移地震数据。示踪剂和时间推移数据证实Snorre油田中水气交替注入过程取决于中一小断层几何形状和性质。由于受储层内断层影响,注入气体被圈闭在边界断层区块,而水可以横向扩散。观察结果表明,在Snorre油田穿过断层油流和气流必须用流动模拟程序分别处理。

  • 标签: SNORRE油田 水气交替注入 封闭能力 断层封闭性 开采机理 油藏模型
  • 简介:墨西哥东南部韦拉克鲁斯盆地中新世和上新世在板块交互作用下,经历了削减、走滑和火山作用等一系列演化过程。根据时代和构造变形类型将盆地分成六个构造区,盆地充填可以分为两个长期沉积阶段,每一个沉积阶段都能够和主要盆地边界构造事件强弱变化联系起来。第一个沉积阶段发生在早至晚中新世,受拉腊米造山运动减弱影响。中新世盆地是从构造陡峭盆地边缘演变来,穿过盆地深峡谷被切割,并不同程度被泥岩、粗粒砂岩和砾岩薄层侵蚀残余填充。这个侵蚀和无沉积地带逐渐过渡成厚富砂盆底扇。在第一个沉积阶段晚期,由于远处板块俯冲,水下火山在海上生长,并形成一个深海屏障,阻止浊流涌入原来墨西哥湾。这些火山也作为固定支柱,作为对区域性削减响应,在它们周围发育了一些盆地内逆冲断层带。第二个沉积阶段受到内部盆地削截和北部盆地边缘——众所周知贯穿墨西哥火山岩带抬升所限制。这个抬升引起沉积物分散体系强烈结构变形,由此引发大陆架下斜坡沉积沿着盆地由北向南前积。与第一阶段上超叠加样式相反,第二阶段沉积单元以强烈退覆样式堆积。已证明和假定储层圈闭组合,包括从四向到三向组合(地层),再到纯地层圈闭都是一致。根据二维和三维地震数据画出四向圈闭很大(P50:5000km^2)并被巨厚下中新统冲积扇砂岩覆盖。地层圈闭在规模上更薄更小(P50;1000km^2),但比四向封闭多。因为一些构造经历了长期压缩脉冲作用,所以顶部盖层对保存大气柱高度有较大地质风险。

  • 标签: 墨西哥 韦拉克鲁斯盆地 圈闭 浊积岩 储层特征 逆冲断层带
  • 简介:北海中部高温高压(HPHT)地区是一个重要油气区。这个油气区包括英国22,23,29和30区块中深部中生代储集层。这项研究目的就是更好地了解高温高压含油气系统中油气组分演化史并帮助发现新勘探机会。上侏罗统KimmeridgeClay组既是整个地区油源岩,也是整个地区气源岩,此外还有来自于地堑西部中侏罗统Pentland组腐殖煤层气体充注。FortiesMontrose南部隆起(具有向南倾伏中生代阶地)是众多油气田构造主体,这些油气田温度为90~180℃,到地表地层压力梯度超过0.192MPa/m。有些油藏在油层中经历了热裂解,从而导致在孔隙体积中留下了一些较轻单相流体和焦沥青残渣。有些圈闭处于或接近其破裂压力,因此顶部盖层破裂和天然气泄漏可能性很大。这种顶部盖层破裂是间歇性,在某些情况下还与天然气烟囱效应有关。据认为中生代沉积物中压力增加主要原因是烃源岩生成天然气体积增加、粘土脱水和石油热裂解。由于盐刺穿作用和大型烃柱浮力作用致使压力升高而引起顶部盖层破裂导致了一系列组分分馏原油和天然气生成。提出了一种新勘探技术,凭借这种技术可利用发生分馏浅层(第三系)油藏地球化学特征来降低深部(中生界)潜力储层中探测深层油气存在风险。

  • 标签: 北海中部地区 含油气系统 气源岩 油源岩 热降解 高温高压区
  • 简介:一前言地质约束下储层建模以及随后用于储层模拟模型细化,都有赖于有关目标储层沉积相几何形态和分布关键输入参数。要准确描述潜在储层,必须探讨模拟系统地质变化。沉积相宏观差异以及局部变化,例如粒径/颗粒类型、颗粒分选、沉积构造和成岩因素等,都可能影响沉积物内部组成和几何形态以及潜在储层非均质性。因此,地质因素综合是描述地下储层岩相纵、横向分布和变化一个根本步骤。这种基于地质认识模型不仅能增进对储层非均质性了解,而且还能为构建其余储层模型以及最终模拟模型打下基础。

  • 标签: 储层模拟 巴哈马 储层非均质性 储层沉积相 实例 类比
  • 简介:破裂压力注水对于油气工业来说不是新方法,并且在大部分注水方案中都不是故意地采用了这一方法。但是,通常没有为了得到最佳作业成本和开采效果和为进一步优化提供机遇而公开评价周密考虑破裂压力注水方案。为了在基质条件下注海水,最初根据放置在一个新采油平台上大型配套常规水处理设备设计了Barton油田水驱方案。

  • 标签: Barton油田 破裂压力注水 油气工业 地层破裂压力 海水 相对低压地面注水泵
  • 简介:(1)化工分离技术多样性由于化工分离技术应用领域十分广泛,决定了分离技术多样性。按机理划分,大致可分成5类:①生成新相以进行分离(如蒸馏、结晶);②加入新相进行分离(如萃取、吸收);③用隔离物进行分离(如膜分离);④用固体试剂进行分离(如吸附、离子交换);

  • 标签: 化工分离技术 应用领域 离子交换 多样性 膜分离 隔离物
  • 简介:印度油气公司(ONGC)正在为投资尼日利亚附近Akpo油田进行投标。Akpo是2000年发现深水油田,距岸边200公里,位于水下1100~1700米之间。作业者为法国Total公司,目前需要数十亿关元资本进行开发。

  • 标签: 深水油田 Total公司 尼日利亚 油气公司 作业者
  • 简介:本文研究了均质介质中分子有效扩散。制作了一个测量非胶结填砂模型中分子有效扩散系数试验装置,该装置使我们能够在不同位置和不同时间取流体样品。用气相色谱法分析了流体样品以便确定浓度;用Fick第二扩散定律分析这些数据以便计算分子扩散系数。

  • 标签: 有效扩散系数 试验研究 孔隙介质 分子扩散系数 气相色谱法分析 试验装置