基于石油地质勘探及其储层评价方法
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分析石油地质勘探与储层评价方法
石油地质勘探是寻找石油藏的过程,而储层评价是对已经找到的石油藏进行评估的过程。
在石油勘探和储层评价中,需要采用多种方法进行有效的地质学数据分析和试验。
1.地质勘探方法:通过对地壳结构、构造和沉积相等多种地质特征的分析和研究,找出可能存在石油的地层。
2.地球物理勘探方法:利用地球物理探测方法,如震源反演、声波波速分析、电磁场分析和重力场分析,来探测石油藏的位置和规模。
3.测井勘探方法:对已经钻入地下的钻井进行测井,通过分析测井数据,评估储层特征、含油性质和含油饱和度等参数,进而确定石油藏是否存在以及其性质。
储层评价方法:
1.测井分析方法:通过电阻率测井、自然伽马射线测井等多种测量数据,在储层内部判别石油和水的分布状况,以及石油藏的含油性质等信息。
2.岩心分析方法:通过获取钻孔岩芯,进行矿物组成和岩石结构、孔隙结构等各种物理和化学性质的实验研究,对储层进行精细的评价和判别。
3.数值模拟方法:利用计算机数值模拟原理,结合储层地质学信息,模拟石油藏的物理过程和流动规律,来预测储层的生产潜力以及油藏的开采方案。
总体来说,石油勘探和储层评价方法的多样化,分析数据的准确性和综合性能,都是保证石油开采成功和利用石油资源的关键。
石油地质与储层评价技术石油地质与储层评价技术是石油勘探开发领域中的核心内容,它通过对地质条件和石油储层的评价,为石油勘探开发提供可靠的依据。
本文将从石油地质和储层评价的基本概念、方法和应用案例等方面进行论述,以便更好地了解石油地质与储层评价技术的重要性和应用效果。
一、石油地质的概念和研究方法石油地质是研究地球内部岩石运动和构造、地层演化、沉积物特征和古地理环境等储层形成条件的学科。
它通过野外地质调查、地球物理勘探、岩心分析等手段,综合研究各种地质因素,揭示石油成藏的规律和特点。
在石油地质研究中,常用的方法包括地层学、岩相学、古生物学、测井解释等。
地层学是应用地质学原理和方法将一系列岩石按一定顺序进行分类和划分的学科;岩相学研究沉积物的特征和岩石的沉积环境;古生物学通过对化石的研究,推断古地理环境和古气候等信息;测井解释则是通过对地下岩层进行测量和解释,获取与储层特征有关的参数。
二、储层评价的概念和方法储层评价是指对石油储层的油气性质、物性参数和储集条件等进行综合分析与评价的过程。
储层评价的目的是为油气勘探开发提供客观有效的储层描述和预测。
在储层评价中,需要使用一系列地球物理测井、岩石物性实验和沉积学分析等方法。
地球物理测井是利用地面仪器和设备对井孔进行测量,获取各种物性参数的方法,包括测井曲线解释和测井响应模拟等;岩石物性实验则通过采集岩心样品,进行物性参数测定;沉积学分析结合古地理、古气候和古生物学等领域的知识,对岩石进行粒度、颗粒组成和沉积环境等方面的研究。
三、石油地质与储层评价技术的应用案例1. 复杂构造下的储层评价在复杂构造地区,储层评价技术的应用成为石油勘探开发的关键。
通过采用地震反演、重力测量和电磁测井等技术手段,可以对复杂构造地区的储层进行准确定量化评价,提高勘探开发效果。
2. 沉积相划分的储层评价对于复杂的沉积环境,储层评价技术的应用可以帮助研究人员根据沉积相的变化,划分出不同的储层类型和油气分布规律,为油气勘探提供科学的依据。
石油地质勘探与储层评价方法摘要:近几年来,中国的石油供应出现了严重的短缺,因此,加强对油气资源的地质勘查技术的研究就显得尤为重要。
要想缓解能源紧张和增加石油采收率的矛盾,就必须对石油地质勘探技术进行深入的研究,改进油藏评价方法,增强油藏评价的科学性,进而提升石油钻探的效率,以适应社会发展的需求,促进社会经济的可持续发展。
关键词:石油;地质勘探;储层评价方法引言:石油地质勘探与开发效益密切相关,但目前国内石油地质勘探中的一些问题已经严重影响了经济的发展。
在这其中,最重要的是地质勘探及储层评价方面。
因此,必须要增加对地质勘探水平、储层评价的科学性,从而提升石油的产量,降低我国石油消耗的对外依赖,为国民经济发展打下良好的基础。
在此背景下,必须加强油气勘探技术的革新,并在油气藏评价中运用各种方法,以提高油气藏的勘探开发水平和效率。
1我国石油地质勘探的概述1.1我国石油地质勘探的现实状况当前,我国在油气资源开发方面已有长足进步,但与世界先进国家相比仍有较大差距。
与此同时,国内的石油产量仍然不能满足我国经济社会对石油的巨大需求,这给石油地质勘探技术带来了更大的挑战[1]。
在实际生活中,人们对石油的需求也在不断地推动着我们探索提升我国石油地质勘探技术的相关途径。
1.2石油地质勘探的实用性增强当前,与石油地质勘探有关的研究成果,正逐步由理论性的知识向实践性的转变,而现有的石油地质勘探技术,对石油的开采和利用仍有较大的限制,理论和实践之间还存在着许多问题。
因此,为了改善当前的状况,我国要大力鼓励有关的石油地质勘探技术的研究成果向实用方向转变,从而推动我国石油地质勘探工作的进一步发展。
1.3石油地质勘探科学技术的广泛应用随着石油地质勘探工作的不断深入,现代科技在石油地质勘探中的运用显得越来越重要。
近几年来,现代科技已经有了长足的发展,将有关的现代科技应用到石油地质勘探中,能够提升石油地质勘探的准确性,同时,也能提升石油地质勘探的效率,从而降低石油地质勘探的成本。
《测井储层评价》含油性评价测井储层评价是石油地质学中的一项重要研究内容,它利用测井资料对储层进行评价,包括测量储层的物性参数、油气饱和度和油气产能等。
其中,油性评价是测井储层评价的基础,它是为了确定储层中的油气种类、含量和分布等方面的参数,从而帮助石油开发者评估储层的产能和开发方案。
油性评价主要从下面两个方面进行分析:1.分析测井曲线特征首先,可以通过分析测井曲线的特征来确定储层的油性。
常用的测井曲线包括自然伽马测井曲线、电性测井曲线、声波测井曲线等。
这些曲线所反映的是储层中的物性参数,比如储层的密度、电阻率和波速等。
通过分析这些曲线的特征,可以找出与不同油性相关的参数,从而确定储层的油性类型。
以自然伽马测井曲线为例,它反映了岩石中伽马辐射的强度。
对于含油储层,其伽马射线强度通常较高,因为油中含有较高的放射性元素。
因此,在自然伽马测井曲线上,含油储层往往表现为高伽马值。
2.应用油气空间模型油气空间模型是建立在测井数据基础上的一种评价方法,它通过分析测井曲线的组合特征,将储层划分为不同的油气空间类型,从而确定储层的油性。
油气空间模型通常包括三个方面的内容:地层分带、沉积模式和沉积相。
地层分带是利用测井曲线的特点将储层划分为不同的地层类别,比如贫油层、含油层和富油层等。
沉积模式是利用沉积学原理对测井曲线的组合特征进行解释,从而确定储层的沉积模式,比如河道沉积、湖泊沉积和海相沉积等。
沉积相是描述储层中沉积岩的物性和特征,比如岩石的孔隙度、孔隙结构和渗透率等。
通过分析这些方面的信息,可以得到储层的油性评价结果。
比如,贫油区域常常表现为低伽马值和低密度值,含油区域则表现为高伽马值和高密度值,富油区域通常表现为高伽马值和低密度值。
综上所述,油性评价是测井储层评价的基础,通过分析测井曲线的特征和应用油气空间模型,可以确定储层的油性类型。
这对于石油开发者来说非常重要,它可以帮助他们评估储层的产能和开发方案,从而做出更合理的决策。
分析石油地质勘探与储层评价方法石油地质勘探是指通过地质勘查手段,寻找油气勘探目标以及了解勘探区地质构造、岩性、地貌、矿产等各种地质信息,确定油气勘探区的勘查方案,力图在勘探区内寻找到具有商业开发价值的油气储集体。
在石油勘探过程中,先要根据区域地质特征设计勘探工作,同时利用各项地球物理勘探手段辅助勘探。
具体的石油地质勘探方法主要有以下几种:1. 地质信息侦查。
通过地面观察及野外调查等手段收集石油地质勘探需要的各种地质信息,包括地质构造、岩性、地貌等,以确定油气勘探区的基本条件及可能产油层位及预测勘探风险。
2. 地球物理勘探。
地球物理勘探是从地面、空中和水下等各种平台使用各种物理探测方法来检测地下物质的地质探测方法。
常用的地球物理勘探方法有:重力、磁、地震、电、电磁等方法。
3. 钻探勘探。
钻探勘探是指通过钻探技术获取地下样品,进一步确认地质构造、岩性、层位及勘探区内油气储量分布等信息的一种勘探方法。
常见的钻探方式有:井型、露天型多种钻探方式。
油气储层评价是指对沉积岩盖层、油层及含油气层的岩石学特征、物理性质、油气成因、流态特征等进行定量分析和评估过程。
储层评价主要包括以下几个方面的研究:1. 岩心采集与分析。
岩心是勘探及生产中获取储层信息的重要途径,岩心分析用于确定储集层的物理性质、孔隙结构、流体性态及油气成因类型等。
2. 地质地球物理综合解释。
地质地球物理综合解释是通过综合利用各种地质及地球物理勘探资料,以各种分析方法和工具,研究沉积岩体、成岩作用、储层物性、控制因素等,来评价油气藏储集效益等。
3. 地质模型构建。
地质模型构建是建立一个地下沉积岩层三维空间模型,包括岩性模型、输导模型、地形模型等等,为石油勘探和生产过程提供一个均衡的储层属性及空间位置分布预测工具。
总之,石油地质勘探和储层评价是石油产业中不可或缺的环节,只有通过现代化、科技化的勘探和评价方法,才能更好的为石油产业发展提供可持续的保障。
石油勘探中的地质工程勘探方法石油是现代工业社会中最重要的能源之一,其需求不断增长。
随着传统油田逐渐枯竭,人们开始关注开采新的石油资源,其中地质工程勘探方法的应用成为石油勘探领域的重要发展方向。
本文将探讨石油勘探中的地质工程勘探方法,包括地震勘探、测井技术和地球化学勘探。
1. 地震勘探地震勘探是石油勘探中最常用的地质工程勘探方法之一。
它利用地震波在地下介质中的传播和反射特性来勘探地下石油和天然气储藏。
地震勘探通过布置地震设备,发射地震波并接收反射波来获取地下层位的信息。
根据反射波的强度和延迟时间,地震勘探技术可以确定地下储层的位置、形状和性质,为油田勘探和开发提供关键数据。
2. 测井技术测井技术是另一种地质工程勘探方法,它通过测量钻井过程中所获得的岩石物性参数和地下流体情况,来评估地下储层的石油含量和产能。
测井技术利用测井仪器和设备,对钻井过程中的地层进行详细检测。
通过测量电阻率、自然伽马辐射、声波传播速度等参数,测井技术可以确定地下岩石性质、地层的厚度和产状,从而为石油勘探提供定量数据和评估依据。
3. 地球化学勘探地球化学勘探是石油勘探中的另一种重要地质工程勘探方法。
它通过分析地下水、土壤、矿物、岩石等地质样品中的地球化学元素和有机化合物组成,来揭示可能存在的油气污染和沉积层的特点。
地球化学勘探依赖于地球化学分析技术,如质谱仪和气相色谱仪等设备,可以准确地检测地下矿区的特征,为石油勘探和选址提供重要依据。
综上所述,地震勘探、测井技术和地球化学勘探是石油勘探中常用的地质工程勘探方法。
这些方法基于现代科技手段,通过对地下介质的勘探和分析,提供了石油资源勘探和开发的有效手段。
石油勘探公司在实施地质工程勘探方法时,需要综合运用这些技术手段,以取得准确、全面的地下储层信息,为石油勘探和开发提供可靠的依据。
石油勘探中的地质勘探与储量评估方法石油资源是全球能源需求的重要来源之一,其开发和利用对于国民经济的发展具有重要意义。
然而,石油资源的勘探是一个复杂而精细的过程,需要运用各种地质勘探与储量评估方法。
本文将介绍石油勘探中常用的地质勘探和储量评估方法,并对其原理和应用进行探讨。
一、地质勘探方法1. 地质地球物理勘探方法地质地球物理勘探是石油勘探的基础,通过测量地球物理属性,例如地震波速度、电磁场等,来揭示地下构造和储集层信息。
其中,地震勘探是最常用的地质地球物理勘探方法之一,通过分析地震波在不同地层中传播的速度和振幅变化,以及反射和折射现象,来确定油气藏的存在与性质。
此外,磁法、重力法、电磁法等地球物理方法也常被应用于石油勘探中,以辅助地质解释和储量估算。
2. 地质地球化学勘探方法地质地球化学勘探方法主要通过研究地下流体中的成分和特征来判断石油资源的分布和类型。
其中,最常用的方法是地球化学勘探,通过对地下水、沉积物和岩石样品进行化学分析,来确定地下的油气源岩和油气运移过程。
此外,同位素地球化学法、有机地球化学法等也被广泛应用于石油勘探中,以提供有关油气藏形成和分布规律的信息。
3. 地质测井方法地质测井是石油勘探中常用的勘探方法之一,通过在井孔内进行测量,获取地下岩层与流体的物理、电性质信息。
其中,测井曲线的解释与分析是关键,通过分析测井曲线的特征,如电阻率、自然伽马射线、密度等,可以判断岩石类型、储层含油气性质,进而确定勘探策略和开发方案。
二、储量评估方法1. 统计方法统计方法是储量评估中常用的方法之一,通过建立统计模型,利用已知数据进行参数估计和预测。
其中,最常用的方法是地质统计学方法,通过对勘探区域内有关地质参数的概率分布进行建模,结合勘探区的地质特征和勘探数据,来评估储量的分布和值。
此外,还有地质数学模型方法、回归方法等,通过建立数学模型,利用统计分析手段实现储量评估。
2. 应力与压裂方法应力与压裂方法是评估致密油和页岩气等非常规油气资源储量的重要手段。
陆相页岩油储层评价关键参数及方法在石油勘探开发领域中,页岩油储层评价是一个至关重要的环节。
而对于陆相页岩油储层的评价,更是需要考虑到其特殊的地质条件和油气成藏特点。
本文将从多个方面对陆相页岩油储层评价的关键参数及方法进行深入探讨,并共享个人观点和理解。
一、岩石地球物理参数评价在陆相页岩油储层评价中,岩石地球物理参数是至关重要的。
包括岩石的孔隙度、渗透率、孔喉结构、裂缝特征等参数,都直接影响着储层的含油气性能。
利用密度、声波、电阻率等地球物理勘探技术,对储层进行详细的参数评价是至关重要的。
1. 孔隙度和渗透率孔隙度和渗透率是评价页岩储层储层性质的重要参数。
其中,孔隙度直接关系到储集空间的大小,而渗透率则是衡量岩石孔隙连接性的重要指标。
通过密度测井、核磁共振等技术,可以获得储层的孔隙度和渗透率数据,从而评价储层的含油气能力。
2. 孔隙结构和裂缝特征页岩储层中的孔隙结构和裂缝特征对于油气的储集和运移具有重要影响。
通过核磁共振、微观成像等高分辨率技术,可以对储层孔隙结构和裂缝进行定量描述,为后续的油藏开发提供重要依据。
二、地质条件评价除了岩石地球物理参数外,对于陆相页岩油储层评价,还需要考虑其特殊的地质条件。
包括构造背景、沉积环境、岩相特征等多个方面的评价。
1. 构造背景构造背景直接影响着储层的形成和演化。
对于陆相页岩储层来说,构造背景的复杂性常常导致储层的非均质性和非均一性,因此需要对构造背景进行详细评价,为储层开发提供依据。
2. 沉积环境沉积环境对于储层的孔隙结构、岩相特征等都有着重要影响。
通过对沉积环境的综合分析,可以更好地理解储层的特点和规律,为勘探开发提供指导。
三、评价方法及技术针对陆相页岩油储层评价的复杂性和特殊性,需要结合多种评价方法和技术来进行综合评价。
1. 地震技术地震技术在陆相页岩油储层评价中有着重要应用。
通过地震反演、地震成像等技术,可以获取储层的地质构造、岩性分布等重要信息。
2. 岩心分析岩心分析是对储层岩石进行详细分析的重要手段。
2019年01月的制定,不但能够在第一时间对事故进行处理,而且在较大程度上可降低天然气资源的浪费。
另外,工程结束后需要对长输管道完整性进行验收,由于天然气是易燃物,在运输时需要采用高技术方法来完成,这就需要聘用经验丰富的技术工作人员对工程进行验收,验收环节比较严格,直接影响天然气是否能够正常运输。
管理人员在工程施工时,需要根据严格的制度进行施工,并且在管理过程中,企业还应当制定施工工序以及验收顺序,以保证不同工作的落实,只有这样才能保证天然气长输管道完整性管理过程中的安全性。
5.3建立管道完整性的资料库和发展管道完整性管理方法需要通过专业软件来实现,并根据管道完整性数据进行资料库的建立,同时在资料库基础上进行管道完整性信息共享平台的构建,资料库信息越丰富,对管道完整性管理水平的提高越重要[4]。
随着科技的发展,管道完整性管理需要以科技技术为基础,这就需要相关企业对管道完整性软件进行开发,并开发完整性评价方法软件,同时还能够借鉴国外先进管理技术并加以利用。
5.4对图纸设计实施安全控制由于天然气长输管道属于大型工程,在建设过程中,应对一些事项进行安全评价,并且管道安全运行中的一些数据进行系统收集,在此基础上对基线实施评价,同时还应对图纸的设计进行安全管理。
另外,在管道完整性管理过程中,需要通过严格的审批程序,在最大程度上使完整性管理水平得到有效提升,以保证管理质量。
5.5完善管道完整性管理中的标准与规范在实施管道完整性管理时应明确管理范围,并借鉴已有管理经验,进行管理体系的构建,体系的构建主要包含了管理标准体系与技术标准体系。
此外,需要完善管理标准与相关规范,使管道完整性管理的安全性得到有效保障。
根据目前我国的不同地区、不同时期的管道情况制定对应的分阶段、分层次的完整性管理计划,严格按照计划进行完整性管理。
6结语综上所述,对天然气长输管道完整性进行严格管理,能够有效实现天然气西气东输工程,其中在对天然气进行输送管道实施管理过程中,需要保证施工人员的生命财产安全。
另外,天然气是我国战略性能源,因此在此基础上需要做好天然气输送管道管理工作,这就需要管理人员不但要保证管道的完整性,而且还应对管理中的具体事项进行系统管理,以保证天然气管理战略得到较好发展,以提升天然气利用率,为我国未来经济持续发展奠定良好基础。
参考文献:[1]赵中华.天然气长输管道完整性管理策略[J].化工管理,2015(16):212-212.[2]殷雁民.天然气长输管道完整性管理存在的问题分析[J].石化技术,2017,24(7):219-219.[3]刘进利,刘晓旭,任波.天然气长输管道管道完整性管理探析[J].文摘版:工程技术,2015(6):182-183.[4]张大海,丁继峰.长输天然气管道完整性管理与管道腐蚀检测技术[J].全面腐蚀控制,2010(11):13-17.基于石油地质勘探及其储层评价方法曹立荣(长庆油田分公司长庆实业集团有限责任公司小河采油作业区,陕西西安710016)摘要:石油和天然气是最重要的矿物燃料,早在19世纪中期,石油就开始取代鲸油用于电灯照明,1859年,第一口专门的油井成功开掘,后来,汽车的发展使石油成为汽油来源。
迄今为止,石油和其他产品自此开始用作取暖、陆地、空中和海洋运输,以及发电的燃料,并用于石油化学制品和润滑剂的来源。
石油资源大多是通过钻井开采,再运用管道或者油轮运输到精炼厂,被加工成燃料和石化制品。
科学开采石油,必须做好石油地质勘探工作,全面改善储层评价方法。
本文将分层浅谈基于石油地质勘探及其储层评价方法,并提出个人见解。
关键词:石油地质勘探;储层评价方法;石油企业;技术人员石油这种不可再生资源为工业的发展和社会经济建设做出了巨大贡献,同时,石油资源的供不应求问题日益突出,这给国内石油企业的发展带来了不可小觑的压力。
对此,石油企业必须重视全面创新石油地质勘探技术,做好石油资源勘探工作,科学评价与分析石油储层。
本文将简单论述中国石油行业的发展现状,分析石油地质勘探工作内容,综合探讨基于石油地质勘探的储层评价方法,并浅谈石油地质勘探的发展对策。
1中国石油行业的发展现状石油这种液体矿物是不同的碳氧化合物的混合物,具有可燃性,一般呈褐色、暗绿色或者黑色,往往渗透在岩石的空隙中。
从宏观层次来分析,石油在岩石空隙中的渗透方式可分为两种,即横向与纵向,方向不同,石油的渗透结果也不尽相同,这对石油开采工作的影响也各具差异。
如果石油在渗透过程中存在极高的渗透能力,就会额外加剧石油资源的开采难度。
地质学家曾经对石油资源的渗透率以及开采力度韵律进行了全面研究,研究结果表明石油资源在岩石层中产生的所有渗透变化(即渗透率的变化)可分为正韵律与反韵律,力度韵律则属于一种全新方式,其主要含义是指石油资源内部的砂石变动,变化幅度不同,力度韵律也会发生相应的变化。
和美国与俄罗斯相比,中国石油行业的发展起步较晚,地质勘探技术也较为落后,虽然在21世纪取得了一定的发展,却依然难以满足工业建设对石油资源的需求。
此外,国内大多数开采区域局限于中小型油井,所获取的石油资源极为有限。
要扩大石油的开采量,必然要提高石油地质的勘探技术。
2石油地质勘探工作内容石油地质勘探工作内容主要涉及到了三个方面:第一,运用石油勘探技术查明岩石成层条件及其性质、成因类型、时代、厚度和分布范围、风化程度及石油资源的渗透率。
第二,着重2172019年01月区分岩土层的新近沉积黏性土的分布范围及其地质特征,准确定位石油资源的分布状况。
第三,勘探石油资源层的结构,了解层理沉积状况。
一般来讲,石油资源层分布不同,层理命名也各不相同,含水区域大多被称为水准层,岩石块较多的区域被称作块状层。
在石油资源层的勘探工作中,技术人员应根据实际情况,科学使用石油地球物理勘探技术、石油化学勘探技术、钻探技术和取样技术。
石油地球物理勘探技术通常是指应用物理手段研究底下情况,包括地下岩石、石油流体与空隙等,该技术最广泛的应用在于地壳,特别是探测地壳板块理论研究沉积岩中的石油起源,寻找潜在的石油圈闭,准确界定地下岩性、空隙和油藏大小。
而且,石油地球物理勘探技术有多种方法,每一种方法都应用物理确定地下的某一性质,包括电性、磁性、生性和重力性等。
其次,在资源层的变化现象不是非常明显的情况下,技术人员应注意适当调整探测技术重点区域,细分勘探结构。
另外,要注意避免勘探结果受到外界的干扰。
石油化学勘探技术是指运用化学知识研究含有石油资源的岩石层,并准确勘探石油储备。
简而言之,石油化学勘探是运用化学原理研究石油资源的起源、运移、聚焦与改变。
目前,石油地球化学勘探工作内容主要包括确定烃源岩、有机质的数量和石油的储存点,估算石油从烃源岩的运移时间和路径,结合石油成分勘探油藏、泄漏点、露头和石油聚集带。
钻探技术和取样技术均属于综合勘探技术模式,在使用这两种技术进行石油结构层勘探工作时,技术人员应精准地勘查出岩石层的厚度、石油资源渗透状况、天然容重、比重、含水量、可塑性、压缩系数、压缩模量、抗剪强度和可溶岩地层的顶底板以及内部水源的分布状况。
3基于石油地质勘探的储层评价方法3.1运用平衡钻井技术做好储层评价工作目前,平衡钻井技术是石油地质勘探的储层评价工作中最常用的技术方式,该技术具有非常显著的优势,即成本低,效率高。
其次,运用平衡钻井技术开展储层评价工作能够有效提升动态评测效果,优化各项工作环节,辅助石油企业获取更高的利润。
再次,平衡钻井技术能够满足石油企业的持续性发展要求,准确分析钻井环节中的参数,确保石油开采工作的稳定性,为基于石油地质勘探的储层评价提高科学的参考。
另一方面,长期持续开展石油开采活动,必然会导致石油开采环境愈加恶劣。
不少石油企业也将开采区域延伸到了大海和极地区域,这也意味着石油项目的开采工作难度会加大,国家为石油行业所投入的成本费用也会额外增加,石油资源勘探技术成本必然会大幅度提高,给石油行业的投资回报率带来不容忽视的影响。
对此,必须在勘测期间科学评价整个开采区域的发展利益。
3.2做好石油资源的综合定量评价工作全面做好石油资源的综合定量评价工作,必须借助网络技术对石油资源的储量进行分类与计算。
从广义视角来看,石油资源的储量分类有两种——证实储量和未证实储量。
前者在测算过程中有一定的把握,涉及范围包括邻近地区,具备地面输油设备;后者的可靠性低于前者,只能作为石油企业的内部参考测算数据。
石油资源储量计算方法分为以下三种:(1)物质平衡法。
一般有10%的储量采出之后,油藏压力就会呈现大幅度下降趋势,此时就可以采用物质平衡法来计算石油资源的储量。
在运用这一方法的过程中,油藏资源往往被看做具有一定体积的油气,通过分析这些油气体积,就能够估算出剩余的石油储量。
(2)油藏数值模拟法。
技术人员在获取相关储量的精确数据之后,就需要采用更加细致的油藏数值模拟来计算石油储量。
此时,在计算机网页上,油藏会被分为多个小单元,接着实施开发数值模拟。
在满足具体条件的前提下,油藏数值模拟法的计算结果更为准确。
(3)产量递减曲线法。
如果油井内部的石油资源储量处于衰减趋势之后,其产量通常会按照比较有规律的曲线呈现下降趋势,即递减曲线。
另外,当石油企业获取了更多的精确数据之后,就要对储量估算予以相关调整,在此调整过程中,会适当扩大或者缩小石油资源开采面积,改变油田的经济极限,利用三次采油技术或者水驱方式来增加石油储量,通过开发新的驱动机制来提升石油产量。
3.3运用3D 型建模技术构建储层模型提高储层评价的准确性,石油企业应立足于3D 视角,运用3D 型建模技术构建良好的储层模型,通过模型研究准确评估石油储层和产量参数,细化石油储层区域,为后期的石油开采工作提供更准确的参考数据。
4石油地质勘探的发展对策优化石油产业结构,开创石油地质勘探的发展前景,必须全面改善石油地质物探技术。
和20年前相比,中国石油地质勘探技术明显有大幅度提高。
就目前而言,中国陆地石油的开采技艺已经在全世界居于前列。
使国内石油行业位居不败之地,缓解“贫油”问题,则需要创新石油勘探模式,全方位地提升石油开采效率。
与此同时,要迅速寻找石油资源的替代品,不断提高石油的使用效率,避免石油资源浪费。
另一方面,石油企业应充分利用精确的物探技术不断提高石油资源开采效率,节省工作时间,简化开采工作流程,努力挖掘有价值的石油资源。
5结语综上所述,全面做好石油地质勘探工作,改善储层评价方法,石油企业应重视提高石油地质勘探技术,构建良好的3D 储层模型,运用平衡钻井技术和完善的技术方法,不断提升评价结果的准确率,为石油企业开创更为良好的发展前景。
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