石油勘探概念大全(DOC)
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石油知识———油气勘探知识石油是一种液态的,以碳氢化合物为主要成分的矿产品。
原油是从地下采出的石油,或称天然石油。
人造石油是从煤或油页岩中提炼出的液态碳氢化合物。
组成原油的主要元素是碳、氢、硫、氮、氧。
石油成因的学说主要有无机成因和有机成因学说。
多数学者认为石油主要是有机成因的。
生油岩按照有机成因学说,大量的微体生物遗骸与泥砂或碳酸质沉淀物埋藏在地下,经过长时期的物理化学作用,形成富含有机质的岩石,其中的生物遗骸转化为石油。
这种岩石称为生油岩。
储集层是指能够储存和渗滤油气的岩层,它必须具有储存空间(孔隙性)和储存空间一定的连通性(渗透性)。
储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在其中贮存聚集起来的一种场所,称为圈闭或储油气圈闭。
油气藏圈闭内储集了相当多的油气,就称为油气藏。
油气田在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油面积内各油气藏的总称。
该产油面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。
油气聚集带油气聚集带是油气聚集条件相似的、位置邻近的一系列油气藏或油气田的总和。
它具有明确的地质边界。
区,形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。
含油气盆地在地质历史上某一时期的沉降区,接受同一时期的沉积物,有统一边界,其中可形成并储集油气的地质单元,称做含油气盆地。
生油门限生油岩在地质历史中随着埋藏在地下的深度加大,受到的压力和温度增加,其中的有机质逐步转变成油或气。
当生油岩的埋藏到达大量生成石油的深度(也是与深度相应温度)时,叫进入生油门限。
油气地质储量及其分级油气地质储量就是油气在地下油藏或油田中的蕴藏量,油以重量(吨)为计量单位,气以体积(立方米)为计量单位。
地质储量按控制程度及精确性由低到高分为预测储量、控制储量和探明储量三级。
地处豫西南的南阳盆地,矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市,分布在新野、唐河等8县境内。
已累计找到14个油田,探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。
石油勘探技术石油是世界上最重要的能源之一,对于许多国家的能源供应具有关键作用。
石油勘探技术是为了寻找地下潜在石油资源而应用的技术方法和工具的总称。
本文将介绍石油勘探技术的常见方法和工具,以及其在实际应用中的意义。
一、地质勘探地质勘探是石油勘探的第一步。
通过研究地质构造、岩石特征、沉积环境和地震地层等方面的信息,可以确定石油潜在资源的存在和分布情况。
在地质勘探中,使用的工具包括地质图、钻探样本、测井曲线等。
地质勘探的关键在于对地质构造的解读和理解。
通过分析地质构造的类型、面积和形态等信息,可以确定潜在石油资源的分布区域。
同时,对岩石特征和沉积环境等方面的研究,可以揭示石油形成和富集的规律,为后续的勘探工作提供重要参考依据。
二、地球物理勘探地球物理勘探是通过测量地球的物理场来推断地下岩石的性质和构造的方法。
常见的地球物理勘探方法包括重力测量、磁力测量和地震勘探。
重力测量可以测量地球重力场的变化,从而推断地下岩石的密度分布情况。
磁力测量则是通过测量地球磁场的变化,推断地下岩石的磁性特征。
地震勘探是通过设置地震仪,记录地震波在地下岩石中的传播情况,从而了解地下构造和岩石性质。
地球物理勘探可以提供地下岩石的大致性质和构造信息,为石油勘探提供重要依据。
例如,地震勘探可以确定地下岩石的厚度、断层及其他构造特征,帮助勘探人员确定钻探井位。
同时,地球物理勘探结果还可以用来解释地表地貌的形成和发展。
三、钻探技术钻探技术是石油勘探的核心环节。
通过钻探井孔,可以进一步了解地下岩石的性质和石油储层的分布情况。
常见的钻探方法包括钻井、取心和脆性割断测试等。
钻探井孔可以提供地下岩石的实际样本,通过对岩石样本的分析和测试,可以确定石油储层的孔隙度、渗透性和饱和度等参数。
取心是在钻探井孔中取得岩石样本,用于实际测试和实验室分析。
脆性割断测试是通过对岩石样本进行力学实验,了解岩石的破裂特性和石油产能。
钻探技术是石油勘探的重要手段,可以直接获取地下岩石的信息,为后续的石油开发提供依据。
石油行业石油勘探在现代工业发展中,石油作为一种重要的能源资源,在全球产业链中占据着举足轻重的地位。
而石油的开采和勘探则成为了石油行业的核心业务。
本文将从石油勘探的意义、方法以及挑战等方面对石油行业中的石油勘探进行探讨。
石油勘探是指通过现代科技手段,寻找和确认地质构造中存在石油的地层,并进而实施开采工作的过程。
石油作为一种不可再生的能源资源,其作为石油勘探的目标之一,能够为国家的经济发展和人民生活提供稳定可靠的能源保障。
对于国家而言,石油勘探意义重大。
首先,石油勘探可以开发利用国家的石油资源,提高国家的能源自给率,减少对进口石油的依赖。
其次,石油勘探的开展可以带动相关产业的发展,促进就业增长和经济发展。
最后,通过石油勘探的深入,国家可以获取更多的石油储备,增加国家财富和国家实力。
石油勘探主要包括地质勘探和物理勘探两个方面。
地质勘探是通过对地质历史、大地构造、沉积岩系及构造特征等的综合研究,确定目标勘探区的地质结构,从而在勘探区内寻找可能存在石油的地层。
而物理勘探则是通过勘探设备和技术手段,如地震勘探、重力勘探、电勘探等,对地下构造和油气分布特征进行探测,以确定适宜的钻井点位。
然而,石油勘探也面临着一些挑战。
首先,石油资源的分布不均匀,很多地区的石油资源达到勘探和开采的标准还存在一定的不确定性。
其次,对于复杂地质结构的区域,石油勘探的难度较大,需要采用更加精确的技术手段来进行勘探工作。
而且,石油勘探是一个需要耗费大量资金、时间、人力的过程,因此对资金、技术和人才的需求较高。
为了应对以上挑战,石油行业需要加强科研创新和技术进步,提高石油勘探的精准度和效益。
例如,可以在地质构造复杂区域应用三维地震勘探技术,提高勘探精度;同时,还可以加强与国际石油公司的合作,借鉴先进的勘探技术和管理经验。
此外,政府也需要加大对石油勘探的政策支持和资金投入,为企业创造更好的发展环境。
综上所述,石油勘探作为石油行业的核心业务,在乃至国家经济发展中具有重要的地位和作用。
石油勘探开发是全球能源领域的重要组成部分,对于国家经济的发展具有不可替代的作用。
在全球范围内,石油资源的分布比较集中,主要集中在中东、俄罗斯、北美等少数地区,而其他地区的石油资源则比较稀缺。
因此,对于的研究与探索,具有良好的发展前景。
一、石油勘探的目的与过程石油勘探是寻找地下油藏的过程,其主要目的是找到可开采的石油资源。
具体的勘探过程包括地质调查、地球物理测量、钻探等。
地质调查是在地表采集优质的地质资料,以便更好地理解勘探区域的地质情况,辅助勘探区域内的石油勘探。
地球物理测量则主要通过地震声波、电磁波、重力、磁力等物理方法探测石油资源的存在,我国在地球物理测量技术方面已达到世界领先水平。
勘探钻井则是将钻机钻到地下深处,取得一些样本和数据,从而确定油藏位置和厚度。
二、石油开发的技术石油开发技术主要包括岩石力学、石油地质、石油工程、化学工程和计算机模拟等。
具体开发技术包括通过增强油藏内流体压力、改变油藏相对位置等提高油藏中的可采储量,如通过注水法、注气法、压裂法等技术实现。
同时,石油开采还需要通过一套科学的生产管理、技术保障等立体化的管理模式,不仅要提高油藏开采率,也要保证开采过程中的安全和环保性。
三、对环境的影响对环境的影响是不可忽视的,其主要表现为土地破坏、水质污染和大气污染等。
在勘探过程中常常需要开辟道路和铺设管道,给当地的生态环境带来较大的破坏。
此外,在采油过程中,大量水资源会被耗费,以及排放废弃物和工业废气等都会直接损害环境。
因此,就需要采用更加环保和可持续的方式进行,减少环境污染的同时保障资源的开采。
四、未来趋势随着全球能源问题的日益突出,正面临一系列技术上的挑战,如更深海域的化油作业、更复杂的地下油藏、更高要求的大气污染控制等。
为了应对这些挑战,新能源技术势在必行。
将逐渐推广的新能源,能够有效减少对传统石油的依赖,同时也能更好地保护环境及资源,达到可持续发展的目标。
综上所述,是我国能源领域的重要组成部分。
中石油考试真题常考知识点一、知识概述《石油勘探开发相关知识》①基本定义:石油勘探开发就是寻找石油资源并且把它开采出来的过程。
就像我们在地里找宝藏(石油就是宝藏),然后想办法把宝藏挖出来一样。
②重要程度:在中石油的工作里,这是最核心的内容啦。
要是不会勘探开发,哪来的石油呢,中石油也就没活干了。
③前置知识:得有点地质知识,像岩石啊,地层啊这些基本概念得知道。
例如你得知道什么样的岩石层可能藏着石油,这就像找宝藏得知道宝藏可能藏在哪种山洞里一样。
④应用价值:实际中就是让我们有石油用呗。
汽车要开得烧油,工厂机器要运转也得烧油,这都是石油勘探开发的成果。
《石油炼制相关知识》①基本定义:把从地下采出来的原油加工成各种有用的产品,像汽油、柴油等。
简单说就是把原油这个“大杂烩”变成各种我们需要的小产品。
②重要程度:如果只有原油那可不行,得加工成能用的东西,所以它在中石油的产业链里是很关键的一步。
③前置知识:要知道化学里的一些基本知识,因为炼制过程就是各种化学变化。
比如你得知道什么叫蒸馏,就像烧水的时候水变成蒸汽,又能冷凝成水一样的道理。
④应用价值:让我们有各种各样的石油产品来满足我们生活和工业的需求。
比如说加油站里的燃油,都是石油炼制来的。
二、知识体系①知识图谱:石油勘探开发在学科中是源头的位置,没有勘探开发就没有后面的炼制什么的。
石油炼制则是在勘探开发之后的环节。
②关联知识:石油勘探开发和地质学、地球物理学啥的有关联。
石油炼制和化学、化工原理紧密联系。
比如说石油炼制中的裂化反应就和化学中的分解反应有点像。
③重难点分析:- 石油勘探开发的难点在于准确找到石油储存的地方。
比如说在一片很大的区域,怎么确定打井的位置呢?这得依靠高科技和很多经验,像是地震勘探技术就很难掌握。
- 石油炼制的重点就是各种加工流程的控制。
关键得根据产品的需求来调整,这个控制精度要求很高。
④考点分析:- 在考试中,石油勘探开发可能会出找油的原理这些题目。
石油行业石油勘探资料石油勘探是指通过各种地质勘探方法,寻找地下石油资源的过程。
它是石油行业中至关重要的一环,对于石油产业的发展有着举足轻重的作用。
本文将通过介绍石油勘探的目的、方法以及重要性,帮助读者对石油行业石油勘探资料有一个深入的了解。
一、石油勘探的目的石油勘探的首要目的是为了找到新的石油储集区,以满足人们对石油能源的需求。
随着全球经济的飞速发展,石油作为一种重要的能源资源,对于社会的稳定和繁荣具有不可替代的作用。
因此,石油勘探的目标是寻找新的石油储量,以维持和提升石油供应,满足能源需求。
二、石油勘探的方法1. 地质勘探地质勘探是石油勘探的基础工作,通过对地质构造、地质地貌和岩石等地质条件进行分析和研究,确定潜在的石油储集区。
地质勘探主要包括地质调查、地球物理勘探和地质化学分析等方法,以获取有关地下构造、石油形成条件以及油气藏特征的信息。
2. 地面勘探地面勘探是指在地表进行的石油勘探工作,它主要采用地震勘探、重力勘探、磁力勘探等方法进行数据收集和分析,以确定可能的石油储集区的位置和规模。
地面勘探可以通过探测地下的地震波、重力和磁力异常等信息,揭示地质构造和油气藏的分布情况。
3. 井下勘探井下勘探是指在钻井作业中获取地下的岩心样品,以分析和评价潜在的石油储集区。
通过钻井作业,可以获得地下岩石的实际物理和化学特征,从而判断是否存在石油储藏。
井下勘探是精确评估石油资源潜力的重要手段,对于石油勘探的准确性和有效性具有不可或缺的作用。
三、石油勘探的重要性石油勘探的重要性体现在以下几个方面:1. 维持能源供应随着全球人口的不断增长和经济的快速发展,石油作为主要的能源之一,其需求量也在不断上升。
石油勘探通过不断发现新的石油储量,能够确保石油供应的持续稳定,满足社会的能源需求。
2. 促进经济发展石油勘探的成功将为石油产业提供更多的资源,从而促进相关产业的发展。
石油产业包括石油开采、石油加工等环节,这些环节的发展将带动相关产业的繁荣,同时也为国家经济增长和就业创造更多的机会。
石油勘探技术与方法概述石油是世界上最重要的能源之一,在现代工业和交通领域扮演着重要角色。
为了满足能源需求,石油勘探技术和方法的发展变得至关重要。
本文将概述石油勘探的技术与方法,以介绍这个领域的基本知识。
I. 介绍石油勘探的背景石油勘探是指在地下找到并开发石油资源的过程。
它包括通过各种方法找到潜在的石油藏地,确定其大小和可开发性。
II. 地质勘探技术地质勘探是石油勘探的核心,通过对地质结构和地质体进行详细解剖,以确定潜在的石油藏地。
以下是常用的地质勘探技术:1. 地表地质调查地表地质调查是通过对地表岩层、断层、礁体等地质特征的观察和研究,来研究地下可能存在石油资源的潜力。
这种方法常用于较浅的地下资源勘探。
2. 地震勘探技术地震勘探技术是一种非常重要的地质勘探方法。
它通过观测地震波在地下传播的速度和反射,来分析地下的地质结构和石油藏的特征。
地震勘探技术可分为地震勘探仪器与设备的研制、地震资料的处理和解释以及油气勘探中的应用等方面。
3. 重力勘探技术重力勘探技术是利用地球表面重力场的变化,来推断地下不同密度的岩石分布。
重力勘探技术可用于测量油气田的大小和深度。
4. 磁力勘探技术磁力勘探技术是通过测量地球表面的磁场变化,来确定地下岩石的磁性特征和可能存在的石油资源。
III. 地质勘探方法除了地质勘探技术,还有一些地质勘探方法用于确定潜在的石油藏地。
1. 钻井钻井是通过在地下钻孔,获取地下岩层的样本,并进行分析以确定是否存在石油资源。
钻井是一种非常常见且关键的石油勘探方法。
2. 地震勘探地震勘探是通过释放地震波并测量其传播的方式,来确定地下岩石的特性和可能存在的石油藏。
3. 地面调查地面调查是指通过对目标区域进行详细的观察、测量和采样,以确定地下岩石的特征和可能存在的石油资源。
4. 电磁法勘探电磁法勘探是利用地球的电磁场变化来推断地下岩石的性质和石油资源的潜力。
它通过测量地下岩石对电磁波的响应来进行分析。
石油地质名词 油田 Oil Field------由单一构造控制下的同一面积范围内的一组油藏的组合。 气田 Gas Field------单一构造控制几个或十几个汽藏的总和。 石油 Petroleum------具有不同结构的碳氢化合物的混和物为主要成份的一种褐色。暗绿色或黑色液体。 天燃气 Natural Gas----以碳氢化合物为主的各种汽体组成的可燃混和气体。 生油层----在古代曾经生成过石油的岩层。 油气运移--在压力差和浓度差存在的条件下,石油和天然气在地壳内任意移动的过程。 垂直运移--即油气运移的方向与地层层面近于垂直的上下移动。 测向运移---即油气运移的方向与地层层面近于平行的横向移动。 储集层-----能使石油和天然气在其孔隙和裂缝中流动,聚集和储存的岩层。 含油层-----含有油气的储集层。 圈闭----凡是能够阻止石油和天然气在储集层中流动并将其聚集起来的场所。 盖层----紧邻储集层上下阻止油气扩散的不渗透岩层。 隔层----夹在两个相邻储集层之间阻隔二者串通的不渗透岩层。 遮挡----阻止油气运移的条件或物体。 含油面积----由含油内边界所圈闭的面积。 油水边界 Oil Water Contact----石油和水的接触边界。 储油面积-----储油构造中,含油边界以内的平面面积。 工业油气藏-----在目前枝术条件下,有开采价值的油气藏。 构造油气藏-----由与构造运动使岩层发生变形和移位而形成的圈闭。 地层油气藏-----由地层因素造成的遮挡条件的圈闭。 岩性油气藏-----由于储集层岩性改变而造成圈闭。 储油构造-----凡是能够聚集油,气的地质构造。 地质构造-----地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。 沉积相----指在一定的沉积环境中形成的沉积特征的总和。 沉积环境-----指岩石在沉积和成岩过程中所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、沉积介质的物理的化学性质和地球化学要条件。 单纯介质-----只存在一种孔隙结构的介质称为单纯介质。如孔隙介质、裂缝介质等。 多重介质 Dual Porosity ---- 同时存在两种或两种以上孔隙结构的介质称为多重介质。 均质油藏 Homogeneous Reservoir----- 整个油藏具有相同的 性质。 非均质油藏 Heterogeneous Reservoir -----具有不同性质的油藏,包括双重介质油藏;裂缝西个油藏;多层油藏 弹性趋动-----油井开井后压力下降,油层中液体会发生弹性膨账,体积增大,而把原油推向井底。 水压趋动----靠油藏边水。底水或注入水的压力作用把原油推向井底。 地质储量----在地层原始条件下,具有产油气能力的储层中所储原油总量。 可采储量----在目前工艺和经济条件下,能从储油层中采出的油量。 剩余可采储量----油田投入开发后,可采储量与累计采出量之差。 采收率-----油田采出的油量与地质储量的百分比。 最终采收率----油田开发解束累计采油量与地质储量的百分比。 采出程度---油田在某时间的累计采油量与地质储量的比值。 采油速度----年采出油量与地质储量之比。 原油密度----指在标准条件下(20度,0.1MPa)每立方米原油质量。 原油相对密度----指在地面标准条件(20度,0.1MPa)下原油密度与4度纯水密度的比值。 原油凝固点----在一定条件下失去了流动的最高温度。 原油粘度----原油流动时,分子间相互产生的摩檫阻力。 原油体积系数---- Formation Volume Factor 地层条件下单位体积原油与地面标准条件下脱汽体积比值。 原油压缩系数----单位体积地层原油在压力改变0。1兆帕时的体积的变化率。 溶解系数----在一定温度下压力每争加0。1兆帕时单位体积原油中溶解天燃汽的多少。 孔隙度Porosity---- 岩石中孔隙的体积与岩石总体积之比。 绝对孔隙度Absolute Porosity---- 岩石中全部孔隙的体积与岩石总体积之比。 有效孔隙度 Effective Porosity ----- 岩石中互相连通的孔隙的体积与岩石总体积之比。 含油饱和度 Oil Saturation ----- 在油层中,原油所占的孔隙的体积与岩石总孔隙体积之比。 含水饱和度 Water Saturation -----在油层中,水所占的孔隙的体积与岩石孔隙体积之比。 稳定渗流-----在渗流过程中,如果各运动要素与(如压力及流速)时间无关,称为稳定。 不稳定渗流-----在渗流过程中,若各运动要素与时间有关,则为不稳定渗流。 等压线----地层中压力相等的各个点的连接线称为等压线。 流线----- Streamline 与等压线正交的线称为流线。 流场图----由一组等压线和一组流线构成的图形为流场图。 单相流动----- Single-phase Flow只有一种流体的流动叫单相流动。 多相流动------ Multip-hase Flow 两种或两种以上的流体同时流动叫两相或多相流动。 渗透率---- Permeability 在一定压差下,岩石允许液体通过的能力称渗透性,渗透率的大小用渗透率表示。 绝对渗透率---- Absolute Permeability 用空汽测定的油层渗透率。 有效渗透率---- Effective Permeability 用二种以上流体通过岩石时,所测出的某一相流体的渗透率。 相对渗透率---- Relative Permeability 有效渗透率与绝对渗透率的比值。 水包油----细小的油滴在水介质中存在的形式。 油包水----细小的油滴在水介质中存在的形式。 供油半径-----把油井供油面积转换成圆形面积后的圆形半径。 地层系数----地层有效厚度与有效渗透率的乘积。 流动系数----地层系数与地下原油粘度的比值,表示流体在岩层中流动的难易程度。 导压系数-----表示油层传递压力性能好坏的参数。 续流-----油井地面关井后,井下仍有油流从地层中继续流入井眼,这种现象称为续流。 井筒储存效应 Wellbore Storage Effect ----- 油井刚关井时所出现的现象。 折算半径---- 把实际井的各个因素(不完善或超完善)对压力的影响,变成一个由于某井径引起对压力的等效作用,这个等效半径称为折算半径。 完善程度-----指理想完善井的工作压差与实际井工作压差之比。 完善指数-----油井实际工作压差与压力恢复取限制线段斜率之比。 表皮效应 Skin Effect ----- 实际井的各个非完善因素造成的附加压力同油层渗透阻力之比。它是当原油从油层流入井筒时,产生一个压力降的现象。 井间干扰-----井与井之间产生的动态影响现象。 采油指数----油井生产压差每增大0.1兆帕,所增加的油量。 栅状图-------表示油层各个方向的岩性,岩相变化情况,层间;井间连通情况。 主力油层-----油层厚度大,渗透率高的好油层。 接替层-----在油田稳产中起接替作用的油层。 见水层位-----注入水沿连通层向油井推进,使油井某一层含水。 来水方向-----采油井受某方向注水井注水效果而使动态变化叫来水方向。 扫油面积系数-----指一个开采井组,已被水淹的油层面积与所控制面积的比值。 注采平衡----注入油层水量与采出油量的地下体积相等。 注采比-----油田注入剂(水,气)地下体积与采出液量(油,气,水)的地下体积之比。 吸水指数----注水井在单位注水压差下的日注水量。 注水强度----注水井在单位有效厚度油层的日注水量。 压力平衡-----注水井所补给油层的压力与采出油。水所削耗的压力相等。 地下亏空----注入水的体积小于采出液量的地下体积。 含水率 Water Cut ---- 含水油井,日产水量与日产液水量的百分比。 井别----根据钻井目的和开发的要求,把井分为不同的类别。 探井----经过地球物理堪探证实有希望的地质构造为了探明地下情况,寻找油。汽田而钻的井。 资料井-----为了编制油田开发方案所需要的资料而钻的取心井。 生产井 Production Well ---- 用来采油的井。 注水井 Water Injection Well ---- 用来向油层内注水的井。 观察井----专门用来观察油田地下动态的井。 检查井----为了检查油层开发效果而钻的井。 更新井-----为了注采系统完善,需要打新井,这些新钻的井叫更新井。 调整井----在原有井网基础上,为改善油田开发效果,而补充钻的一些另散井或成批成排的加密井。 正注井---从油管向地层注水的井称为正注井。 反注井---从套管向地层注水的井称为反注井。 井网----油气水井在油田上的排列和分布。 精度 Precision ---- 反映测试仪器;仪表和计量器具误差大小的程度。 误差 Error ---- 测量值与真实值之差。 油补距----从油管挂平面到钻盘补心的距离。 套补距----从套管最末一根节箍上平面到钻盘补心的距离。 静水柱压力-----从井口到油层中部的水柱压力。 原始地层压力 Initial Formation Pressure ----- 油田还没有投入开发,在探井中测得的油层中部压力。 目前地层压力 Currect Formation Pressure -----油田投入开发以后,