宁23区块延8地质特征分析及储量预测与评价
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《油气田勘探》名词解释简答题)(主管题资料)《油气田勘探》期末复习题及答案一、填空题1.石油地质学与油气田勘探的关系是理论与实践的关系。
石油地质学是找油的理论指南,而油气田勘探是找油的方法论。
2.作为一项高科技的产业,油气勘探具有资金密集、技术密集、风险高、利润高的特征。
3.盆地找油理论的实质,是油气分布的源控理论与圈闭找油理论的有机结合。
4.资源调查时期的地质任务用六个字可以概括为:寻找、发现、探明。
5.油气调查技术主要包括:地面地质调查、油气资源遥感、地球物理勘探、地球化学勘探等。
6.非地震物化探是:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地球化学勘探的简称。
7.总体上,在三大类岩石中岩浆岩的磁化率较高,而沉积岩的磁化率较低。
8.在岩浆岩中,从超基性岩-基性岩-中性-酸性岩,岩石的磁性具有依次降低的特点。
9.录井技术依据其学科原理的差别,可以分为基于地质学原理的录井、基于物理学原理的录井、基于化学原理的录井三大类。
10.随钻测量信息主要用于几何导向和地质导向等方面。
11.根据测试时机的差别,测试工作可以分为:中途测井和完井测试。
根据取样方法的差别,测试又可以分为:钻杆测试和电缆测试等。
12.勘探阶段划分的主要依据包括:勘探对象、地质任务、资源-储量目标。
13.油气勘探的对象包括不同级别的含油气地质单元,从大到小可以分为:大区、含油气盆地、含油气系统、含油气区带、油气田、油气藏。
14.资源调查时期的地质任务可以简单地概括为:择盆、选凹、定带。
15.工业勘探时期的地质任务可以简单地概括为:发现油气田和探明油气田。
16.大区概查阶段应以板块构造学说为基础,重点研究烃源岩的形成条件,包括古纬度、古气候、古地理条件。
17.盆地普查该阶段具有三个基本特点:一是勘探范围的广阔性;二是勘探任务的基础性,三是勘探阶段的初始型。
18.盆地普查阶段要以油气分布的源控理论为指导,重点研究油气的生成条件。
19.盆地“五史”模拟是指:地史、热史、生烃史、排烃史、运聚史。
开采矿区地质力学评估及巷道支护参数的确定摘要:本文旨在介绍开采矿区的地质力学评估及巷道支护参数确定的关键内容。
通过介绍矿山开采对地质力学产生的影响、各种地质力学评估手段和方法,以及如何通过地质力学评估来确定适当的巷道支护参数,给出了一种能够用于开采安全作业的可行方案。
关键词:矿山开采;地质力学;巷道支护;参数确定正文:一、矿山开采对地质力学的影响开采作业是改变岩石结构和受力状态的重要程序,对地质力学的影响是不可避免的。
随着矿山的开采,原有的地壳支撑因素大大减弱,矿山中的地壳大体程度都会发生变形、变位,有些岩体发生坍塌或破裂,使得矿山的稳定性很大程度上受制于岩体的受力状态。
因此,矿山开采对地质力学的影响是褐矿山开采及安全作业的重要依据。
二、地质力学评估手段和方法地质力学评估方法主要包括实测方法、数值模拟方法和实拟结合方法。
实测方法是将相关技术应用到地质现状中,结合现场调查及地下施工实测,从泛地质学和工程力学角度来评估矿山的地质力学状况。
数值模拟方法通过地质计算机模拟软件,根据地质地貌和矿山的受力分布,提出有针对性的支护措施,确保矿山开采的安全可行性。
实拟结合方法是将实测方法和数值模拟方法结合起来,以不同形式同时应用,以提高矿山开采安全水平。
三、确定适当的巷道支护参数综合考虑矿山装备技术、开采深度、矿体特征及地质力学变形等因素,通过地质力学评估,确定合理的支护参数,制定合理的支护方案,并采取有效的支护措施,以保证矿山的开采安全。
结论:本文通过介绍矿山开采对地质力学的影响、各种地质力学评估手段和方法以及如何通过地质力学评估来确定适当的巷道支护参数,给出了一种能够用于开采安全作业的可行方案。
四、确定有效的支护措施根据地压力系数分析及巷道支护参数优化研究,针对矿山开采所产生的力学变形情况,提出适当的支护措施。
可采用水力岩石喷射注浆技术、坡脚等空间支护、地面坡度重组及连续支护等方法,以达到消除或减少矿山开采发生的不利影响。
沁水盆地煤层气赋存区域地质背景2.1 沁水盆地地质概况沁水盆地位于山西省东南部(见图1),盆地总面积436.8km2,煤炭资源量29.16万t,具有形成煤层气的丰富物质基础。
沁水盆地是我国重要的含煤盆地之一,且据《中国煤层气资源》预测:其煤层气资源量达3.28×1012m3占全国煤层气总资源量的10%左右,是我国煤层气资源勘探的重点区域[9]。
图1 沁水盆地区域构造背景图盆地现今构造面貌为一近南北向的大型复式向斜,次级褶曲发育。
南部和北部以近南北向褶曲为主,局部为近东西、北东和弧形走向的褶皱;中部则以北北东向褶皱发育为特点。
断裂以北东、北北东和北东东向高角度正断层为主,集中分布于盆地西北部、西南部及东南部边缘。
盆地地层属华北地层区划缺失志留纪、泥盆纪和下石炭世地层。
沁水盆地自下而上钻遇的主要地层有峰峰组(O2f)、本溪组(C2b)、太原组(C3t)、山西组(P1s)、下石盒子组(P1x)、上石河子组(P2s)、石千峰组(P2 sh)和第四系(Q)等,其中山西组和太原组为主要含煤层系,3#和15#煤层为煤层气勘探的主要目的层,3#煤层为局部勘探目的层。
根据盆地内的构造发育特征、煤层埋藏深度、煤阶分布、煤层气含量变化等特沁水盆地煤层气赋存区域地质背景点,将盆地内石炭——二叠系含煤地层的煤层气富集单元划分为沁南富气区、东翼斜坡带富气区、西翼斜坡带富气区、西山富气区和高平——晋城富气区[10]。
沁南富气区总含气面积3630km2,分为樊庄、潘庄、郑庄三个区块[11][12]。
研究区沁水盆地南部煤层气田位于沁水复向斜南部晋城地区,东临太行山隆起,西临霍山凸起,南为中条山隆起,北部以北纬30°线为界连接沁水盆地腹部,面积约3260km2,包括樊庄区块,潘庄区块,郑庄区块等(图2)。
据已经取得工业产能的煤层气井资料,计算高产富集区内探明含气面积346km2,地质储量754×108km3[13]。
第44卷㊀第1期2022年1月地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报C H I N A E A R T H Q U A K EE N G I N E E R I N GJ O U R N A LV o l .44㊀N o .1J a n u a r y,2022㊀㊀收稿日期:2020G08G07㊀㊀基金项目:宁夏回族自治区重点研发计划重大(重点)项目(2018B F G 02011);宁夏地震局壳幔结构与孕震环境研究创新团队(C X 2019G3);宁夏地震局地下流体监测与应用研究创新团队(C X 2019G2);宁夏自然科学基金项目(2020A A C 03442)㊀㊀第一作者简介:王晓涛(1990-),男,宁夏灵武人,硕士,工程师,现主要从事地震地下流体及地震预报等方面的研究.E Gm a i l :232082827@q q.c o m .王晓涛,马禾青,崔瑾,等.汶川8.0级地震宁夏前兆异常回顾与同震响应特征分析[J ].地震工程学报,2022,44(1):192G202.D O I :10.20000/j.1000G0844.20200807001WA N G X i a o t a o ,MA H e q i n g ,C U I J i n ,e t a l .R e v i e wo f p r e c u r s o r a n o m a l i e s a n d c o s e i s m i c r e s p o n s e c h a r a c t e r i s t i c s i nN i n gx i a a r Ge ab e f o r eW e n c h u a n M S 8.0e a r t h q u a k e [J ].C h i n aE a r t h q u a k eE n g i n e e r i n g J o u r n a l ,2022,44(1):192G202.D O I :10.20000/j.1000G0844.20200807001汶川8.0级地震宁夏前兆异常回顾与同震响应特征分析王晓涛,马禾青,崔㊀瑾,李国斌,丁风和(宁夏回族自治区地震局,宁夏银川750001)摘要:对2008年5月12日四川汶川8.0级地震前宁夏地区出现的前兆观测异常进行回溯性分析,从大地震的孕育范围与地震前兆的发展阶段分析认为这些观测异常可能与汶川8.0级地震有关.宁夏地区数字化流体与形变观测资料出现了不同程度的同震响应变化,对比分析其同震响应特征,结果显示宁夏地区前兆观测对汶川8.0级地震表现出南北分区特征.前兆观测异常的出现与同震响应变化的形态特征,反映出了汶川8.0级地震从孕震阶段到发震时刻宁夏地区的应力G应变状态的变化过程.关键词:汶川8.0级地震;前兆异常;同震响应;宁夏地区中图分类号:P 315.72㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1000G0844(2022)01-0192-11D O I :10.20000/j.1000G0844.20200807001R e v i e wo f p r e c u r s o r a n o m a l i e s a n d c o s e i s m i c r e s po n s e c h a r a c t e r i s t i c s i nN i n gx i a a r e ab e f o r eW e n c h u a n M S 8.0e a r t h qu a k e WA N G X i a o t a o ,MA H e q i n g ,C U I J i n ,L IG u o b i n ,D I N GF e n gh e (N i n g x i aE a r t h q u a k eA g e n c y ,Y i n c h u a n750001,N i n gx i a ,C h i n a )A b s t r a c t :T h i s p a p e r m a d ear e t r o s p e c t i v ea n a l y s i so nt h e p r e c u r s o r y ob s e r v a t i o na n o m a l i e s i n N i n g x i a a r e ab e f o r et h e W e nc h u a n M S 8.0e a r t h q u a k eo n M a y 12,2008.F r o mt h es e i s m o ge n i c r a n g e of l a rg e e a r th q u a k e s a n d t h ed e v e l o p m e n t s t a g eo f e a r t h q u a k e p r e c u r s o r y,i t i s c o n s i d e r e d t h a t t h e s e o b s e r v a t i o na n o m a l i e sm a y b e r e l a t e d t o t h eW e n c h u a n M S 8.0e a r t h q u a k e .T h e d a t a o f d i g i t a l f l u i d a n dd e f o r m a t i o no b s e r v a t i o n i nN i n g x i aa r e ao c c u r r e dd i f f e r e n td e gr e e so f c o s e i s m i c r e s p o n s e c h a n g e s .T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f c o s e i s m i c r e s p o n s ew e r e c o m p a r e d a n d a n a l y z e d ,a n d t h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e p r e c u r s o r y o b s e r v a t i o no f t h e W e n c h u a n M S 8.0e a r t h q u a k e i nN i n gx i a Copyright©博看网 . All Rights Reserved.h a v en o r t hGs o u t hr e g i o n a lf e a t u r e s.T h e p r e c u r s o r y o b s e r v a t i o n a n o m a l i e sa n d m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f c o s e i s m i c r e s p o n s e i n t h i s s t u d y r e f l e c t t h e c h a n g e p r o c e s s o f s t r e s sGs t r a i n s t a t e i nN i n g x i a a r e a f r o mt h e p r e p a r a t i o n s t a g e t o t h e o c c u r r e n c e o fW e n c h u a n M S8.0e a r t h q u a k e.K e y w o r d s:W e n c h u a n M S8.0e a r t h q u a k e;p r e c u r s o r a n o m a l y;c o s e i s m i c r e s p o n s e;N i n g x i a a r e a0㊀引言2008年5月12日14时28分4秒发生了汶川8.0级地震,震中位于31.01ʎN,103.42ʎE,是新中国成立以来震级最高㊁破坏最重㊁影响最大的地震之一.汶川地震后一些学者针对此次地震开展了大量研究工作,如对汶川地震前测震㊁流体㊁形变㊁电磁4大学科的异常进行了回顾分析[1G2],对震前可能的短临㊁中期和长期地震活动异常现象进行回溯性研究[3G5],对地震引起的同震地下水响应与同震形变响应的特征及机理进行了研究[6G7].汶川地震虽已过去10余年,前兆异常特征依旧是学者最为关注的问题.基于对中国震例和已有研究成果的总结,前人就汶川地震前的异常空间分布特征㊁时间进程特征以及不同震级对应的异常类型和异常震中距的讨论较多.地下流体方面,晏锐等[8]认为汶川地震前,在南北地震带上有46项地下流体学科观测测项存在异常变化,而四川省内井水位出现异常的有攀枝花㊁会理和德阳三口井.程万正等[9]较全面地分析了汶川地震前四川地区的前兆异常,认为出现地下水位异常的井有4口,分别为蒲江㊁德阳㊁泸州和小金井.车用太等[10]的研究表明,汶川地震前四川省境内的地下流体异常有9项,其中水位异常有川11井㊁川08井和川13井3项.张立等[11]分析了汶川地震前云南地区地下流体典型前兆异常,认为滇东北及邻区水富㊁渔洞两口井的水位异常与汶川地震的孕育及发生有关.张小涛等[12]对汶川地震前兆异常的时空演化过程进行了力学分析.付虹等[13]对汶川地震前云南地区显著前兆观测异常进行了分析.范雪芳等[14]对汶川地震前典型流体中期前兆异常进行了初步研究.王小娟等[15]对汶川地震地下流体异常进行了系统分析.断层形变方面,周硕愚等[16]对汶川8.0级地震前断层形变异常与其他大震进行了比较研究.薄万举等[17]对汶川8.0级地震的断层形变前兆进行了系统分析.朱航等[18]对耿达短水准在汶川8.0级地震前后的观测资料进行了重新分析并否定了该异常与汶川地震的关系.陈长云等[19]统计了汶川地震震前跨断层异常的空间分布,结果显示震前数年内出现了一批跨断层形变趋势异常,中短期异常数量偏少,这些异常场地主要分布在鲜水河断裂带㊁龙门山断裂带㊁西秦岭构造区和祁连 海原 六盘山断裂带上,异常场地震中距最远达1150k m.宏观现象方面,许敦煌[20]对汶川地震震区进行了20余天的现场调查,调查说明汶川地震前确实存在一定数量和领域宽广的宏观异常现象.严武建等[21]对汶川8.0级地震前后陇南地区地震宏观异常进行了调查及分析.张小涛等[22]对汶川地震前后出现的宏观异常现象进行了收集整理,对宏观异常的映震机理以及在地震预测可能发挥的作用等问题进行了讨论.«中国震例»对汶川8.0级地震前四川省内及全国其他单位提出的主要前兆异常进行梳理,包括地下流体异常㊁定点形变异常㊁地磁地电异常[1].这些异常主要集中在四川㊁云南㊁甘肃㊁青海㊁陕西等区域.另外汶川8.0级地震的发生不仅导致震中及附近地区井水位发生变化,而且还引起中国大陆大范围的前兆测项的同震响应变化,较为显著的是井水位与形变观测的同震响应.前人对同震响应的研究大多集中在响应的特征及其机理解释等方面,如张昭栋等[23]应用5口井井水位的震荡曲线计算了含水层的导水系数,并对导水系数和井水位对地震波的响应进行了统计研究,结果表明,水井含水层的导水系数越大井水位对地震波响应的幅度越大,响应的次数越多.刘成龙等[24]对三峡井网地下水位对汶川地震响应的初步研究表明,灰岩岩溶承压含水层中的井水位同震响应幅度明显大于闪长岩裂隙含水层中的井;同样是闪长岩裂隙含水层,井G含水层系统导水系数大的井同震响应幅度较大.牛安福等[6]通过研究形变同震响应的分布特征,给出面波响应延迟时间㊁响应幅度等与震中距及震级的关系.张创军等[25]依据乾陵地震台数字化形变观测资料,系统探讨同震形变响应的物理特征.尹宝军等[26]分析了汶川地震及其强余震引起的唐山井水位同震响应特征.综上所述,不同研究者针对汶川8.0级地震的前兆异常㊁宏观异常及同震响应开展了多方面的研391第44卷第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀王晓涛,等:汶川8.0级地震宁夏前兆异常回顾与同震响应特征分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Copyright©博看网 . All Rights Reserved.究,为提高对汶川8.0级地震前兆的认识水平提供了参考.但迄今为止对于宁夏观测资料在汶川8.0级地震前与震时的变化缺乏系统的分析总结,因此本文拟全面总结汶川地震前宁夏境内出现的显著前兆观测资料变化,震时水位与形变出现的同震响应,并阐述这些变化与现象是否可能与汶川地震的孕育及发生有关.1㊀汶川8.0级地震前宁夏地区显著前兆观测异常本文重新分析处理了汶川地震前宁夏地区的所有前兆观测资料,并对震前提出的异常进行了再研究,并遵循«中国震例»给出的异常判定原则:(1)无人为或环境干扰(如观测仪器更换㊁环境改造㊁外界抽注水等);(2)具有年动态变化特征;(3)测项效能评估为A㊁B类.汶川地震震中距离宁夏最北端约980k m,最南端约540k m.震前宁夏前兆观测资料出现过一些趋势变化,分别是红果子跨断层短水准㊁苏峪口跨断层短水准和海原甘盐池井水位,这些变化分别出现在宁夏的北㊁南部.这些异常与汶川地震是否有关是我们分析总结的重点.宁夏地区的甘盐池井水位和跨断层水准资料分别于2002年11月与2003年3月起出现了趋势性转折变化,排除人为干扰㊁环境干扰㊁仪器本身不稳定等因素造成异常变化的可能性外,并对以往强震前这些测项的观测资料变化情况进行了分析,综合认为这些异常变化与汶川8.0级地震有关,具体如下.1.1㊀跨断层短水准异常红果子短水准场地位于石嘴山红果子沟附近,海拔1227m左右,场地横跨贺兰山东麓断裂带北段的红果子断层,该断层走向N N E,倾向S E,倾角70ʎ,为全新世张扭性断层,年均变化速率为0.08mm/a[27].场区由8个基本水准点组成,形成1条测线和1个闭合测环,总长度1040m,其中测线和测环Ⅱ㊁Ⅴ测段与断层正交.图1(a)㊁(c)是红果子图1㊀宁夏红果子跨断层短水准场地观测曲线F i g.1㊀T h e o b s e r v a t i o n c u r v e s o fH o n g g u o z i a c r o s sGf a u l t s h o r t l e v e l i n g s i t e i nN i n g x i a491㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2022年Copyright©博看网 . All Rights Reserved.短水准测线㊁测环第I I段1985 2012年的原始观测曲线.红果子短水准场地观测资料具有冬春高㊁夏秋低的年变规律,并存在长趋势变化.自2003年3月起,红果子测线与第Ⅱ测段观测资料均出现破年变变化,未出现正常的夏低冬高变化特征.原始观测数据年均值去除线性趋势曲线[图1(b)㊁(d)]显示,红果子测线与第Ⅱ测段观测年均值于2003年加速转折下降且偏离均值线,汶川地震后恢复到正常动态.该现象在1987 1988年宁夏灵武2次5.5级地震和2000年甘肃景泰5.9级地震前均出现过,汶川8.0级地震前的低值幅度更为显著且持续时间更长.苏峪口短水准场地横跨贺兰山东麓断裂带中段苏峪口外断层,为全新世张扭性断层,年均变化速率为0.06mm/a[27],场地布设一个闭合测环,总长度540m,其中测环Ⅱ㊁Ⅴ测段横跨断层,场地跨距较小,变化量级不显著.图2(a)㊁(c)是苏峪口短水准场地第Ⅱ测段与第Ⅴ段1985 2013年的原始观测曲线,观测资料具有冬春高㊁夏秋低的年变规律,并存在长趋势变化.同样自2003年3月起,苏峪口第Ⅱ测段与第Ⅴ测段观测资料出现破年变变化,未出现正常的夏低冬高变化特征.原始观测数据年均值去除线性趋势曲线[图2(b)㊁(d)]显示,苏峪口第Ⅱ测段观测年均值于2003年加速转折下降,第Ⅴ测段观测年均值加速转折上升,均偏离均值线,汶川地震后恢复到均值线附近.同样,该现象在1987 1988年宁夏灵武2次5.5级地震和2000年景泰5.9级地震前出现过,汶川8.0级地震前的低值幅度更为显著且持续时间更长.图2㊀宁夏苏峪口跨断层短水准场地观测曲线F i g.2㊀T h e o b s e r v a t i o n c u r v e s o f S u y u k o ua c r o s sGf a u l t s h o r t l e v e l i n g s i t e i nN i n g x i a㊀㊀上述两个场地的观测异常在«宁夏回族自治区2005年度地震趋势研究报告»中提出,异常变化最终于2009年恢复正常,即汶川地震发生之后.两个测量场地跨越的断层为张扭性断层,因此跨断层测段(线)测量数据的正常变化趋势应当表现为继承性特征.以往的研究表明当数据出现逆继承性变化特征时往往意味着中强以上地震的孕育及发生[27].汶川8.0级地震前红果子与苏峪口短水准591第44卷第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀王晓涛,等:汶川8.0级地震宁夏前兆异常回顾与同震响应特征分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Copyright©博看网 . All Rights Reserved.场地均出现了逆继承性变化现象,分析认为这两个场地的异常作为汶川地震前的长期趋势背景异常较为合理.1.2㊀甘盐池井水位异常海原甘盐池井位于宁夏海原县境内,构造上位于海原左旋走滑断裂内部的拉分盆地中,处在西华山北麓NW向活动性很强的大断裂带上.该井距离汶川地震震中约660k m.甘盐池井水位自观测至1999年年变动态规律性强,每年3月出现最低值,9月出现最高值,年变幅度10c m左右,总体表现为趋势下降的年变形态(图3).2002年11月起甘盐池井水位出现趋势上升,年变形态完全被打破,直至2007年5月之后恢复正常年动态变化.汶川地震发生在正常年变形态恢复后.甘盐池井水位2002年11月后的趋势性转折变化在«宁夏回族自治区2004 2008年度地震趋势研究报告»中均列为异常.图3㊀海原干盐池井水位日均值曲线F i g.3㊀C u r v e o f d a i l y m e a nv a l u e o fG a n y a n c h iw a t e r l e v e l i nH a i y u a n㊀㊀对海原甘盐池井原始水位观测资料进行梳理分析,结果显示该测项资料破年变持平和上升异常对青藏块体东北缘的6级以上地震有一定的对应关系.海原甘盐池井1990年年初水位变化打破年变规律,4月水位没有出现上升变化,当年4月距该井约480k m处发生了青海共和7.0级地震,10月距该井约160k m处发生了甘肃景泰6.2级地震,震后恢复年变.1999年打破年变规律,2000年水位有所恢复,在恢复过程中发生了2000年6月甘肃景泰5.9级地震.该测项资料异常特征主要以破年变为主,异常出现后1年内发震.陆明勇等[28]的研究表明在地震孕育过程初期,构造应力缓慢增强将使岩体所含裂缝闭合,地壳发生变形,从而改变岩体的空隙率及相应的孔隙压力和渗透率,导致观测井水动力状态或条件的变化,由此引起地下流体长趋势动态异常变化,如地下水位.随着地震孕育的进行,构造应力缓慢增强并向未来震中聚集,从而造成在此过程中地下流体长趋势动态异常变化向震中迁移.按此理论甘盐池井水位自2002年11月起出现的趋势性转折变化符合地下水位异常空间分布规律特征,是汶川8.0级地震孕震期外围的长期趋势异常.2㊀汶川8.0级地震宁夏前兆观测资料同震响应汶川地震时,宁夏前兆观测资料的同震响应较为显著,主要表现在流体和形变测项.其中地下水位共18个测项,100%出现同震变化;地下水化学共18个数字化测项,100%出现同震变化;形变学科共30个测项,100%出现同震变化.恢复时间不尽相同,最晚的于2008年6月1 2日恢复.本文对宁夏地区的数字化水位㊁形变等观测资料的同震响应特征进行了分析,详尽地描述了震时各测项的震中距㊁初动方向㊁最大响应幅度及响应形态等特征.2.1㊀数字化水位观测资料同震响应分析宁夏地区流体观测资料对汶川8.0级地震较为突出的同震响应表现在井水位测项.地下水同震效应是地震波在传播路途中,沿途井孔含水层发生应变而引起的变化,一般以弹性形变为主.多年观测结果表明,宁夏地区8口井水位年动态背景平稳,地震波到达后,很快出现一个最大振幅的上下脉冲,其后水位持续上下振荡,在振荡过程伴随出现阶变.宁夏地区所有的数字化水位观测仪器均记录到了此次地震,井水位表现出了显著的同震响应及震后恢复特征(图4).其特征如下:(1)从初动方向来看,除了平罗136井与灵武大泉井水位初动方向为上外,其余井水位的初动方向为下.(2)各井水位的响应形态主要为上阶跃型㊁下阶跃型及振荡型.与初动方向类似.表现为上阶跃动态特征的井分别是平罗136井和灵武大泉井;表现为振荡型动态特征的井是中卫倪滩井;宁夏南部地区的4口井(海原甘盐691㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2022年Copyright©博看网 . All Rights Reserved.池井㊁海原红羊井㊁海原郑旗井与西吉王民井)均为下阶跃型,各井的响应变化形态具有一定的区域性特征.(3)水位的响应幅度与震中距并没有呈现明显的规律性,最大达40c m,小的不足5c m,相差8倍以上.汶川地震发生后20分钟,水位变化逐渐趋于平稳.(4)各井的响应后效特征各不相同,主要表现为缓升型㊁缓降型㊁完全恢复型及阶升型.各井水位的同震响应变化特征列于表1.图4㊀宁夏数字化水位同震变化曲线(2008G05G12)F i g.4㊀C o s e i s m i c v a r i a t i o n c u r v e s o fN i n g x i ad i g i t a lw a t e r l e v e l(2008G05G12)表1㊀宁夏数字化观测井水位同震变化参数T a b l e1㊀C o s e i s m i c v a r i a t i o n p a r a m e t e r s o fN i n g x i ad i g i t a l w a t e r l e v e l测项井含水层岩性震中距/k m初动方向响应形态类型最大响应幅度/c m响应后效特征平罗136井水位细砂岩920+上阶跃型11.0缓降型银川胜利井水位粉细砂860-下阶跃型18.8缓升型灵武大泉井水位泥砂岩820+上阶跃型9.0缓降型中卫倪滩井水位砂砾岩G泥质砂岩740-振荡型18.0完全恢复型海原甘盐池井水位角砾㊁卵石660-下阶跃型5.0缓升型海原郑旗井水位砂岩650-下阶跃型8.0缓降型海原红羊井水位砂岩G砂砾岩620-下阶跃型44.3阶升型西吉王民井水位第三系砂岩580-下阶跃型5.7缓升型备注:1㊁ + 表示初动方向向上, - 表示初动方向向下.2.2㊀数字化形变观测资料同震响应分析汶川大地震发生时,宁夏地区各类数字化倾斜仪与应变仪均不同程度地记录到了汶川大地震形变波,观测资料表现出了显著的同震响应及震后恢复特征.2.2.1㊀倾斜仪宁夏地区倾斜类仪器包括石英摆倾斜㊁水管倾斜㊁垂直摆倾斜及钻孔倾斜,分别采用S QG70D型石791第44卷第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀王晓涛,等:汶川8.0级地震宁夏前兆异常回顾与同震响应特征分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Copyright©博看网 . All Rights Reserved.英水平摆㊁D S Q水管仪㊁V S垂直摆和C Z BG2A型钻孔倾斜仪进行数据记录.观测资料的同震变化(图5,表2)具有以下特征:(1)从同震变化形态上看,可分为4类:上阶跃型㊁下阶跃型㊁振荡型㊁阶跃G振荡图5㊀宁夏数字化倾斜仪同震变化曲线(2008G05G12)F i g.5㊀C o s e i s m i c v a r i a t i o n c u r v e s o fN i n g x i ad i g i t a l t i l t i n s t r u m e n t(2008G05G12)表2㊀宁夏数字化倾斜仪同震变化参数T a b l e2㊀C o s e i s m i c v a r i a t i o n p a r a m e t e r s o fN i n g x i ad i g i t a l t i l t i n s t r u m e n t观测类型台站名称观测分量震中距/k m初动方向最大幅度/(10-3ᵡ)同震响应特征倾斜石嘴山正谊关银川小口子海原小山泾源卧龙山水管倾斜N S向水管倾斜E W向水管倾斜N S向水管倾斜E W向石英摆倾斜N S向石英摆倾斜E W向钻孔倾斜N S向钻孔倾斜E W向水管倾斜N S向水管倾斜E W向垂直摆倾斜N S向垂直摆倾斜E W向970880650570+2618振荡型-1768振荡型+49.4振荡型-110振荡型+∗振荡型-∗振荡型-2136振荡G下阶跃型-1736振荡G上阶跃型-172振荡型-1112下阶跃型-244下阶跃型-268下阶跃型备注:1㊁倾斜观测量单位为mm;2㊁ ∗ 表示观测数据超限;3㊁初始方向向上为 + ,向下为 - .891㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2022年Copyright©博看网 . All Rights Reserved.复合型,其中石嘴山㊁银川水管倾斜仪的N S 向与E W 向同震变化为振荡型;泾源垂直摆倾斜仪的N S 向与E W 向为阶跃型;海原钻孔倾斜N S 向与E W向表现为振荡G阶跃复合型.(2)各类倾斜观测仪记录曲线上的触发特征显示,各类仪器同一分量震时触发初始方向基本一致,水管倾斜仪与石英摆倾斜仪N S 分量的初始方向为 + ,E W 分量初始方向为 - ;钻孔倾斜仪与垂直摆倾斜仪各分量初始方向为 - ,其中泾源卧龙山水管仪N S 分量的初始方向为 -为一特例,这可能与台站所处的断裂位置性质有关.(3)从各套仪器的最大响应振幅来看,不同台站相同类型仪器的同震响应幅度有所差别,同一台站同一仪器不同方向上记录波形幅度也有所不同.总体来看,水管倾斜仪与钻孔倾斜仪各分量最大振幅高于垂直摆倾斜仪,银川小口子石英水平摆数据超出仪器量程,由此表明宁夏地区水管倾斜仪与钻孔倾斜仪对大震的记录能力更强.2.2.2㊀应变仪宁夏地区应变类测项包括洞体应变㊁钻孔应变及体应变,分别采用S S GY 型铟瓦棒伸缩仪㊁Y R Y G4型分量式钻孔应变仪和T J G2型体积式钻孔应变仪进行数据记录.观测资料的同震变化(图6,表3)具有以下特征:(1)各应变观测仪器记录曲线上的触发特征显示,同一分量震时触发初始方向基本一致,洞体应变仪N S 分量的初始方向为 - ,E W 分量初始方向为 + ,体应变及钻孔应变仪各分量初始方向为 - ,其中泾源卧龙山洞体应变N S 与E W 分量的初始方向为 + 为特例,这与倾斜仪的响应特征相似.(2)从各套仪器的最大振幅变化来看,钻孔应变仪的同震变化幅度明显大于洞体应变仪与体应图6㊀宁夏数字化应变仪同震变化曲线(2008G05G12)F i g .6㊀C o s e i s m i c v a r i a t i o n c u r v e s o fN i n g x i ad i gi t a l s t r a i n i n s t r u m e n t (2008G05G12)991第44卷第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀王晓涛,等:汶川8.0级地震宁夏前兆异常回顾与同震响应特征分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Copyright©博看网 . All Rights Reserved.表3㊀宁夏数字化应变仪同震变化参数T a b l e3㊀C o s e i s m i c v a r i a t i o n p a r a m e t e r s o fN i n g x i ad i g i t a l s t r a i n i n s t r u m e n t观测类型台站名称观测分量震中距/k m初动方向最大幅度/(10-3ᵡ)同震响应特征应变石嘴山正谊关银川小口子海原小山泾源卧龙山固原海子峡洞体应变N S向洞体应变E W向洞体应变N S向洞体应变E W向钻孔应变N S向钻孔应变E W向钻孔应变N S向钻孔应变E W向洞体应变N S向洞体应变E W向体应变970880650570610-2964上阶跃型+718上阶跃型-4252振荡G下阶跃型+8014振荡G上阶跃型-29434振荡G下阶跃型-2514振荡G下阶跃型-20164振荡G上阶跃型-57062振荡G下阶跃型+5140上阶跃+8014振荡G上阶跃型-24180上阶跃型备注:1㊁应变观测量为无量纲;2㊁初始方向向上为 + ,向下为 - .变仪.(3)随着震中距的增大,最大响应幅度相对减小,最大响应幅度与震中距成反比.(4)与倾斜类观测仪器不同,应变类仪器各测项的同震响应特征主要以阶跃型及振荡G阶跃复合型特征为主,且不同台站不同测项表现的特征各不相同,这可能与各台站所处的地质构造环境不同有关.(5)宁夏地区体应变观测仪项主要是固原海子峡体应变.观测结果表明,体应变有较好的同震响应,汶川地震时,固原海子峡体应变同震响应形态表现为上阶跃型,响应幅度为2418ˑ10-9.3㊀讨论与结论(1)本文对2008年汶川8.0级地震前宁夏地区的前兆观测资料进行了回顾性分析,其中红果子跨断层短水准㊁苏峪口跨断层短水准于2003 2008年以及海原甘盐池水位于2002 2007年均出现了较为显著的破年变异常.按应力应变影响范围与震级的关系,一次8.0级地震的最大影响范围可以达到2910k m[29].宁夏地区两个跨断层短水准场地与汶川地震初始破裂点的距离最远为970k m,甘盐池水位与汶川地震的震中距为540k m,均处于汶川地震的孕震影响范围内.另外冯德益等[30]基于诸多震例资料的分析研究,明确地提出了地震前兆过程的3个发展阶段,即α㊁β和γ阶段.张小涛等[12]的研究表明汶川地震前兆异常时空演化也存在三个阶段的不同变化过程,第一阶段为α阶段(包括α1和α2),异常主要集中在震前700~3000d内且分布在余震区以外的西南地区和西北地区,表现为远源区与近源区的前兆均存在向外扩展的特点;β阶段(震前300~700d)的异常分布在余震区西南部和北部地区,表现为大范围出现异常;γ阶段(包括γ1和γ2,震前300d内)的异常分布范围最大,异常主要分布在余震区的西南部和东北部,表现为远源区的异常向震中收缩的过程(γ1)和近源区的异常向外扩展的过程(γ2).按此理论,本文提到的前兆异常从时空角度分析,处于汶川地震前兆异常的α阶段,与汶川8.0地震是有关联的,是汶川地震前的长期趋势异常.(2)宁夏地区数字化水位仪在汶川8.0级地震震时记录到了显著的同震响应变化,各井水位的响应幅度与形态各不相同,同震响应变化以阶跃型为主,且初始变化方向与变化形态以下降为主,仅中卫倪滩井响应特征表现为振荡型.另外随着观测井距地震震中距离的减小,各井水位响应幅度并没有呈现依次增大的规律性,这表明宁夏各水位观测井的同震响应特征还受其他影响因素制约.地震波引起的同震水位变幅除与地震的震级大小与震中距有关外,还受井G含水层系统状况㊁含水层参数㊁地震波周期㊁观测井局部的地质构造㊁水文地质条件㊁含水层岩性和观测井周边的环境等因素影响[31].一般情况下,当含水层埋深大致相同时,水位同震振幅大小和形态取决于含水层岩性,影响程度由大到小依次为灰岩㊁变质岩㊁砂岩㊁第四系砂砾石层[24].中卫倪滩井的含水层主要为砾卵石层,其同震响应变化形态特征与其他井差异较大的原因可能与该井的岩性及含水层参数有关.宁夏南部地区的4口水位观测井同震变化均为下阶跃型,与宁夏中北部地区具有不同的变化特征.有研究表明,当一个构造带区域上井水位普遍上升,代表构造应力场压性增强张性减弱;水位下降代表构造应力场压性减弱张性增强[32].因此具有水位同震阶变的观测井的空间分布与构造区域的相互关系对判断构造应力场的变化具有积极的意义.从观测资料来看,汶川8.0级地震发生时宁夏井水位同002㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2022年Copyright©博看网 . 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浅析银川宁东煤化工基地水文地质特征摘要:本文从地形、地貌、地层、构造等几个方面对宁东能源煤化工基地水文地质特征进行论述,利用岩性和构造划分基地含水层,得出基地水文地质条件简单的结论。
关键词:基地;含水层;水文地质特征Abstract: :This article has discussed the hydrogeologic characteristics of Ning Dong Energy and Coal Chemical Industry Base, mainly focusing on the aspects of topography, geomorphology, stratum and structure.It divides the base aquifer by using lithology and structure, then gets the simple conclusion of base hydrogeologic conditions.Keywords::base; aquifer; hydrogeologic characteristics宁夏银川宁东镇地区煤炭资源丰富,是宁东能源化工基地建设的主要资源保障,现已探明煤炭资源储量达270 多亿吨。
作为国家新期规划建设的重要资源战略储备基地,对西北工业的发展和经济建设有着独特的贡献。
研究基地的水文地质特征,对基地建设和了解西北黄河流域周边的水文地质特征有一定的理论和实际意义。
1 基地地质概况基地位于黄河东岸,距银川市东北约54km处,宁东能源重化工基地工业园区东南部,属于鄂尔多斯高原的西部边缘地带丘陵区。
主要地貌形态为低山丘陵,包括低山、丘陵、坳谷洼地、沟谷等次级形态类型。
地形总体特征为中部高,南北低。
区内最高标高点位于中部的高利敦附近,海拔高度为1435m,最低标高点位于工业园区西北端,海拔程度为1280m,相对高差约155m。
169在油气藏地质研究工作中,地层构造特征的研究是整体研究的基础。
其中,油层划分与对比能够建立研究区域内各井之间的的等时段地层关系,达到对地层格架的初步认识。
通过收集研究区内219口探井和生产井的钻测井资料和分析测试资料,以沉积学、储层地质学等理论知识作为方法指导,结合现场经验,综合分析,进行研究区内的地层划分与对比和构造特征研究。
1 区域概况鄂尔多斯盆地是一个东宽西窄、东高西低的内陆坳陷型盆地。
前人对鄂尔多斯盆地已经做了大量的地质勘探研究工作,认为三叠系延长组为盆地主要的含油层位,其沉积时期为湖盆发育的全盛时期,横向上处于由环县、吴起、志丹、正宁及庆阳所圈定的湖盆中心范围内[1],属半深湖—深湖相沉积环境。
鄂尔多斯盆地三叠系地层依据岩性组合、电性等划为10个油层组,其中长 7 油层组的油页岩和暗色泥岩烃源岩是已经被证实的延长组中下组合的主力烃源岩层,其发育厚度大且范围广,厚度最大可达 70m以上[2]。
任战利指出盆地长7致密油形成于早白垩世,受中生代晚期构造热事件的控制,具有晚期成藏的特点。
郭秋麟等[4]提出将盆地致密油划分为A类(经运移而聚集成藏,运移动力为源储压差和浮力)和B类(运移动力以源储压差为主,多属自生自储成藏型,未经历二次运移)[4]。
延长油田吴仓堡区块处于鄂尔多斯盆地陕北斜坡带的吴起县域内,占地面积约560km 2,延伸出一平缓的西倾单斜构造,局部地区发育鼻状隆起,区内致密油资源丰富,具有广阔的勘探开发前景。
研究区处于盆地生烃中心,长7层发育一套成熟烃源岩,集分布广、厚度大且稳定、有机质丰度高、类型好和成熟度高等特点[5],为油气成藏提供了良好的物质基础。
2 地层的划分目前国内外地层对比常用的方法是沉积旋回法和测井曲线相结合的方法,该方法是在区域标准层确定含油层系的基础上,找出标志层,根据不同沉积相旋回和测井曲线特点在全区进行井与井之间的对比,最后进行各级地层对比。
3 地层划分的思路在充分掌握研究区地质背景和井资料的前提下,基于综合钻探及测井数据,构建标准井,吴起油田吴仓堡区块长7地层构造特征研究席建丽 刘祥延长油田股份有限公司吴起采油厂 陕西 延安 717600摘要:在大量收集研究区地质背景及前人研究成果的基础上,结合现有区域钻测井资料,对研究区219口钻井资料进行分析,并利用储层划分与对比的方法对吴仓堡地区长7油层组进行地层划分与对比,将长7油层组划分为长71、长72、长73 3个亚层。
第一章总则第一条为了规范油藏工程管理,加强油田开发过程调控,提高油田开发水平,根据《油田开发管理纲要》,特制定本《规定》。
第二条油藏工程管理要以油藏工程理论为指导,油田地质研究为基础,充分发挥各专业的协同优势,大力推广应用新工艺、新技术,使油田达到较高的经济采收率。
第三条油藏工程管理的主要内容是:在油藏评价和油田开发过程中,深化油藏认识,把握油田开发趋势,搞好油藏工程方案设计和实施,做好动态监测和跟踪调整工作,确保油田高效开发。
第四条本《规定》适用于股份公司及所属油(气)田分公司、全资子公司(以下简称油田公司)的陆上油田开发活动。
控股、参股公司和国内合作的陆上油田开发活动参照执行。
第二章油藏评价第五条油藏评价阶段油藏工程管理的主要内容是:1. 编制油藏评价部署方案。
2. 为提交探明储量和编制油田开发方案,取全取准所需要的各项原始资料。
3. 进行油藏开发技术经济评价,对有经济开发价值的油藏提交探明储量。
4. 开展开发先导试验。
5. 建立概念地质模型,编制油藏工程初步方案。
第六条油藏评价部署方案的主要内容应包括:评价目标概况、油藏评价部署、油田开发概念方案、经济评价、风险分析、实施要求等。
1. 评价目标概况应概述预探简况、已录取的基础资料、控制储量和预探阶段取得的认识及成果。
— 1 —2. 油藏评价部署要遵循整体部署、分批实施、及时调整的原则。
不同类型油藏应有不同的侧重点。
要根据油藏地质特征(构造、储层、流体性质、油藏类型、概念地质模型及探明储量估算、产能分析等)论述油藏评价部署的依据,提出油藏评价部署解决的主要问题、评价工作量及工作进度、评价投资和预期评价成果。
3. 实施要求应提出油藏评价部署方案实施前应做的工作、部署方案工作量安排及具体实施要求、部署方案进度安排及出现问题的应对措施。
第七条油藏评价部署方案中油田开发概念方案的主要内容包括:1. 可能的含油层系、产油层厚度、面积及石油地质储量。
2. 可能的油田开发方式。
鄂尔多斯盆地姬嫄地区罗1井区长8-1油层组储层综合研究及评价前言1论文来源及目的意义本题目来源于长庆油田研究院油藏评价室的科研项目《鄂尔多斯盆地姬嫄地区罗1井区长8-1油层组储层综合研究及评价》。
储层综合研究及评价的目的是为了寻找、认识、改造储层,充分发挥储层能量,以达到提高勘探开发效益的目的。
因此合理、客观、快速地对储层进行评价和分类具有十分重要的意义。
由于近年来我国原油消费量的持续增长,以及基于国家石油战略方面的考虑,开发和利用好低渗透油藏对保持我国的国民经济的持续发展有着重要的基础保障作用。
为了对这部分储量进行有效的动用,必须对其进行科学的评价。
鄂尔多斯盆地姬源油田罗1井区长8:油藏属于低孔、低渗储层,储层横向变化快,非均质性严重,由于其处于开发早期,目前对沉积微相类型,平面展布规律认识不清,对砂体的空间展布规律缺乏整体认识,非均质性刻画尚欠精细,储层参数不够准确,也没有建立精细的储层模型,这些问题严重影响了油田的勘探开发工作,制约了油田合理的油藏开发技术政策的制定和开发方案的确定"因此,对储层进行综合评价,预测有利区带,是解决上述问题的关键。
姬嫄地区作为鄂尔多斯盆地的主要产油区之一,具有丰富的油气资源,经过近几年的勘探工作,对其有了一些初步的认识,研究区构造单元属伊陕斜坡中部,具有低孔、低渗、低饱和度的储层特征,属于典型的低渗特低渗油气藏,发育岩性油气藏和岩性一构造油气藏。
本文旨在通过对罗1井区长8-1油层组的岩石学特征成岩作用的研究,同时结合沉积相及岩相古地理的研究,在全面分析储层特征的基础上,找出影响储层物性的主控地质因素,发现其形成及分布规律,进而对有利区带进行预测,优选出勘探目标,为石油勘探与开发提供依据。
2研究现状和趋势储层评价目前采用的方法总体上分为定性评价和定量评价两大类。
定性评价主要以孔隙度和渗透率为评价依据,将储层分为好、中、差3个等级。
此外也结合岩石成分,结构(粒度、分选、磨圆)、杂基含量、成岩作用、压汞和退汞参数等指标,评价储层的储集性能。
中国矿山工程㊀2018年(第47卷)常ꎬ异常元素均以金㊁砷㊁铅㊁汞为主ꎻ新发现一条含矿蚀变带ꎬ长310m以上ꎬ宽20~150mꎬ在其中圈出11个金矿化体和3个金矿体ꎬ长50~310mꎮ大坝金找矿靶区面积约26km2ꎬ有一个1ʒ5万水系沉积物金㊁砷㊁铅㊁汞元素综合异常ꎬ新发现3个金矿点ꎬ共5个金矿体和11个矿化体ꎮ陇坳金找矿靶区面积约20km2ꎬ有一个1ʒ5万水系沉积物金㊁砷㊁铅㊁汞元素综合异常ꎬ新发现2个金矿(化)点ꎬ其中陇坳金矿点的矿体呈透镜状产出ꎬ厚0 9mꎮ塘相金找矿靶区面积约8km2ꎬ有一个1ʒ5万水系沉积物金㊁砷㊁铅㊁汞元素综合异常ꎬ新发现3个金矿体和4个金矿化体ꎬ矿体长50m~165mꎮ乐业 凤山 凌云地区位于我国著名的滇黔桂 金三角 成矿区内ꎬ上述靶区的金成矿特征与该区域内金牙㊁明山㊁林旺等大中型金矿床的成矿地质背景和成矿特征相似ꎬ成因类型均为中低温热液型(微细粒浸染型)金矿ꎬ找矿潜力大ꎬ经过进一步勘查ꎬ有望找到大型金矿床ꎮ无为县蔚山地区发现高品位磁铁矿㊀㊀安徽省物化探院承担的 安徽省无为县蔚山地区铜金铁矿预查 项目成果报告通过了安徽省公益性地质调查管理中心组织的专家评审ꎮ该项目为2011年度安徽省地质勘查基金第二批项目ꎬ由安徽省物化探院组织实施ꎬ安徽省地矿局327地质队共同参与ꎮ通过地质测量㊁填图㊁浅钻和大比例尺物探等工作ꎬ初步了解了区内地质和地球物理特征ꎬ为找矿提供了有益的信息ꎻ通过钻探验证ꎬ在ZK1101孔见7层累计视厚度57 35m㊁主矿体31 12m㊁TFe52 04%㊁MFe38 72%的高品位磁铁矿体ꎬ是庐枞地区发现的新铁矿类型ꎬ拓宽了庐枞与铜陵隆凹过渡带的找矿前景ꎮ贵州铜仁探获一特大型富锰矿床㊀㊀贵州铜仁锰矿国家整装勘查区高地预测区探获一特大型富锰矿床ꎬ(332)+(333)类碳酸锰富锰矿资源量达7166 84万tꎬ锰平均品位为25 75%ꎮ该特大型富锰矿床由一个单一锰矿体构成ꎮ铜仁松桃高地特大型富锰矿床位于国家规划建设的黔东 湘西国家锰矿资源基地和国家锰矿战略紧缺矿产安全供应核心区ꎬ同时是武陵山国家扶贫攻坚核心区ꎮ高地锰矿区地处云贵高原向低山湘西丘陵过渡的斜坡地带ꎬ武陵山脉主峰梵净山北东部山麓处ꎮ项目团队通过长期产学研协同攻关ꎬ厘清了华南南华纪锰矿大规模成矿作用的独特地质背景和构造古地理格架ꎬ发现了新的锰矿床类型 古天然气渗漏沉积型锰矿床ꎬ建立了锰矿裂谷盆地古天然气渗漏成矿理论和深部隐伏矿找矿预测模型ꎬ圈定了若干找矿靶区ꎮ已先后发现了松桃西溪堡(普觉)㊁松桃道坨等4个隐伏超大型锰矿床ꎮ目前该特大型富锰矿床已通过贵州省储量评审ꎮ淮南新探获煤炭逾48亿吨㊀㊀安徽省煤田地质局勘查研究院承担的安徽省地勘基金项目«淮南煤田潘集煤矿外围煤炭详查»正式通过评审ꎮ«淮南煤田潘集煤矿外围煤炭详查»是安徽省煤炭重点勘查项目㊁ 358 找矿突破战略行动煤炭目标任务的核心项目ꎮ该项目通过综合勘查方法完成了各项地质任务ꎬ共探获煤炭总资源量48 47亿tꎬ取得了重大找矿成果ꎬ为确保两淮煤炭资源战略储备ꎬ促进东部地区经济社会发展具有重要意义ꎮ安徽桐城发现一中型晶质石墨矿㊀㊀由安徽省地矿局311地质队承担的 桐城地区晶质石墨矿资源调查评价 项目通过安徽省公益性地质调查管理中心野外验收和成果验收ꎮ通过调查评价ꎬ并在以往工作基础上ꎬ项目组在桐城地区发现多处晶质石墨矿体(点)ꎬ初步估算石墨矿远景资源量数十万吨ꎬ矿石量数百万吨ꎬ已圈定3处晶质石墨矿找矿靶区ꎬ其中黄甲镇㊁板桥㊁蒋河一带矿体较集中ꎬ规模较大ꎬ通过进一步工作ꎬ有望提交一中型晶质石墨矿产地ꎬ实现安徽省晶质石墨矿找矿的较大突破ꎮ此次桐城地区发现的晶质石墨矿(化)体众多ꎬ矿石结构多为鳞片花岗变晶结构ꎬ矿石构造为片麻状㊁片状构造ꎬ主要矿体延伸稳定ꎬ找矿标志明显ꎬ线索多ꎬ找矿潜力大ꎬ开发条件好ꎬ是安徽省已知规模最大㊁品质最好的晶质石墨矿ꎬ可为安徽省石墨烯产业发展提供资源保障ꎮ广西新发现大面积富硒富锗土壤㊀㊀广西 十三五 农业地质调查再传捷报ꎮ根据2017年度开展的23个县初步汇总的数据ꎬ目前新发现富硒土壤1 6万km2ꎬ富锗土壤面积1 04万km2ꎬ两者合计2 64万km2ꎮ2018年ꎬ广西还将对另外39个县(市㊁区)开展工程ꎮ目前ꎬ承担调查任务的13支队伍已完成了设计书编制ꎬ并陆续开展野外调查ꎮ为了摸清67。
宁23区块延8地质特征分析及储量预测与评价
【摘要】储量是衡量一个油田的规模及开发效益的基础,本文对宁23区块延8储层的地质构造特征,地层特征,砂体展布进行研究,运用“油水界面法”和“井控法”,结合构造、沉积确定含油面积,预测该区块地质储量,并对储量进行评价,为该区块的勘探开发提供一定的指导作用。
【关键词】构造沉积含油面积储量
1 宁23区块概况
宁23区块位于甘肃省宁县湘乐乡宇村,2010年9月投入开发,开发井6口,注水井3口,主力开采层位延8,油层中深1226.0m,油层厚度5.2 m,油水同层厚度1.9 m,平均电阻率18.44Ω.m,平均孔隙度17.6%,平均渗透率27.12md,含油饱和度54.8%,声波时差253.9μs/m,原始地层压力8.37MPa,试油井均日产油12.7t(见表1所示)。
2 宁23区块地质特征分析2.1 区块延8顶面构造特征
宁23区块延8顶面构造为西倾单斜背景上一平缓西北倾单斜构造,与上部地层延7、下部地层延9呈整合接触,延8顶面海拔最高213 m,最低187 m,最大落差为26 m,平均海拔为199 m。
图1 宁23区块延8顶面构造图
延8储层顶面海拔最高201 m,最低167m,最大落差为26 m,平均海拔为189 m,倾向西北。
图3 宁23井综合录井图
2.2 区域延8地层特征
(1)岩性特征:为厚层状浅灰色细砂岩与绿灰色泥岩呈略等厚互层,从整体上看沉积旋回特征明显,自上而下呈现一个正旋回沉积,具有明显的河流沉积的二元结构。
(2)电性特征:自然电位曲线正负异常明显,砂岩呈“钟状”负异常,泥岩呈正异常;自然伽玛曲线多呈“锯齿状”中低值,声波时差曲线多呈低值,局部呈尖峰状高值。
2.3 区块延8沉积概况及储层砂体展布
区块延8总体上为一套河流沉积体系,储层以河漫滩及边滩沉积为主。
岩石
类型主要为细砂岩,粉砂岩和泥岩。
区块延8储层砂体平面呈现上为北东东-南西西方向延伸,具有由东南向西北方向逐渐变厚的趋势,反映了河道的沉积展布,表现出了较强的地层厚度受沉积环境控制的规律。
储层砂体厚度变化幅度为1.9-14.5m,一般厚度4-9m左右。
其中主要砂体发育在区块的西部。
3 含油面积预测
区块油藏属于构造-岩性油藏,受到构造和岩性的双重控制,因此含油面积的圈定原则为:
(1)在构造下倾方向见到油水界面的,以油水界面海拔圈定;油藏未探到油水界面的,以油层底界海拔圈定;
(2)构造上倾方向或主体砂岩两侧,岩性遮挡带以砂岩尖灭线圈定。
3.1 油水界面确定
根据油层顶面构造图分析得出以下四口井的开采层位处于油藏构造下倾方向,层面海拔高度如下表2,图5所示:图5 油藏构造下倾方向开发井油水界面
X-Y散点图
根据上述数据确定构造下倾方向平均油水界面海拔高度为178.53m。
3.2 “井控法”外推岩性边界
由于油藏上倾方向边界无控制井,于是在开发井网条件下,按照1个开发井距外推含油边界,目前该区块平均开发井距为280m。
3.3 含油面积预测
通过对处于储层构造下倾方向的宁21-01、宁22-01、宁23、宁23-02井油水界面的确定,对处于构造上倾方向宁21-1、宁22-1、宁24-1A,宁24-02、宁25-02井的岩性边界确定,绘制构造等值线图及确定含油面积为1186747m2,约1.19km2。
3.4 储量计算
油藏石油地质储量计算公式为
N=100×Ao·h·Φ·(1-Swi)/Boi[1]其中:
N——石油地质储量,104m3;Ao——含油面积,Km2;h——平均有效厚度,m;
Φ——平均有效孔隙度,f;
Swi——平均原始含水饱和度,f;Boi——平均地层原油体积系数,无量纲;Rsi——气油比,m3/t;a、b-经验常数。
Boi=a·Rsi+b[2] a=0.0027 b=1.0 Rsi=80
m3/t 推出Boi=1.216。
计算得地质储量为:
N=100×1.19×106×7.48×17.63×54.76÷1.22÷100=70.43×104m3。
由于该类油藏驱动类型为注水驱,属于二次采油范围,根据经验公式,其采收率为25%,计算的出该油藏可采地质为17.61×104m3。
得出该区块地质储量为59.16×104t,可采地质储量为14.79×104t。
表3 油藏综合评价表
宁2 3区块延8可采地质储量为14.79×104t,约17.61×104m3,为特小型油藏。
3.5.2 储量丰度
宁23区块延8预测含油面积1.19平方公里,可采地质储量为17.61万方,储量丰度为14.79×104m3/km2,为低丰度油藏。
3.5.3 产能
宁23区块延8层开发井6口,油层中深1226.0m,日均产油8.64t,约10.29m3,计算产能为8.39×m3/(Km·d),为中产油藏。
3.5.4 埋藏深度
宁23区块延8平均油藏中深埋藏深度为1226.0米,为中浅层油藏。
3.5.5 储层物性
宁23区块延8储层平均孔隙度17.63%,平均渗透率为27.12×10-3μm2,为中孔中渗油藏。
3.5.6 原油性质
宁23区块延8原油密度为0.88g/ml,50℃时粘度为15.75mPa·s,为轻-中质、中粘度油藏。
结合上述各项指标,宁23区块延8油藏为特小型、中浅层、低丰度、中孔中渗及中产能轻-中质、中粘度的构造-岩性油藏。
4 结论
(1)宁23区块为一小型背斜构造-岩性油藏。
延8储层顶面海拔最高201米,最低167米,最大落差为26米,平均海拔为189米,倾向西北。
(2)延8储层为厚层状浅灰色细砂岩与绿灰色泥岩呈略等厚互层,从整体上看沉积旋回特征明显,自上而下呈现一个正旋回沉积,具有河流沉积的二元结构。
(3)区块延8地层为一套河流沉积体系,储层以河漫滩和边滩沉积为主。
储层砂体平面呈现上为北东东-南西西方向延伸,具有由东南向西北方向逐渐变厚的趋势,储层砂体厚度变化幅度为1.9-14.5m,一般厚度4-9m左右。
其中主要砂体发育在区块的西部。
(4)预测区块地质储量为59.16万吨,可采地质储量为14.79万吨。
(5)通过对油藏储量综合评价,认为宁23区块延8油藏为特小型、中浅层、低丰度、中孔中渗及中产能轻-中质、中粘度的构造-岩性油藏。
参考文献
[1] 吴元燕,吴胜和,蔡正旗.油矿地质学(第三版)[M].石油工业出版社,294-303。