石油天然气勘探方法

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1、石油天然气勘探重力勘探用于了解地壳深部结构和基底表面起伏﹐划分区域构造单元﹔在有利条件下﹐也可用来了解沉积岩层内部构造﹐寻找可能的含油气构造。重力勘探是根据地下岩层密度的差异﹐测量地球重力场的相对变化﹐了解地下地质构造的。重力勘探比较简便﹑成本较低﹐但勘探精度较差并具有多解性。重力数据的处理和解释处理野外获得的重力数据要作进一步处理和解释才能解决所提出的地质任务﹐主要分3个阶段﹕野外观测数据的处理﹐并绘制各种重力异常图﹔重力异常的分解(应用平均法﹑场的变换﹑频率滤波等方法)﹐即从叠加的异常中分出那些用来解决具体地质问题的异常﹔确定异常体的性质﹑形状﹑产状及其他特征参数解

2、释解释分为定性的和定量的两个内容﹐定性解释是根据重力图并与地质资料对比﹐初步查明重力异常性质和获得有关异常源的信息。定量解释是根据异常场求激发体的产状要素建立重力模型。由于重力反演存在多解性﹐因此﹐必须依靠研究地区的地质﹑钻井﹑岩石密度和其他物探资料来减少反演的多解性。重力勘探解决以下任务1、研究地壳深部构造﹔研究区域地质构造﹐划分成矿远景区﹔2、掩盖区的地质填图﹐包括圈定断裂﹑断块构造﹑侵入体等﹔3、广泛用于普查与勘探可燃性矿床(石油﹑天然气﹑煤)﹐4、查明区域构造﹐确定基底起伏﹐发现盐丘﹑背斜等局部构造﹔5、普查与勘探金属矿床(铁﹑铬﹑铜﹑多金属及其他)﹐主要用于查

3、明与成矿有关的构造和岩体﹐进行间接找矿﹔6、也常用于寻找大的﹑近地表的高密度矿体﹐并计算矿体的储量﹔工程地质调查﹐如探测岩溶﹐追索断裂破碎带等。磁法勘探用于了解基底表面起伏﹐估计沉积岩层的厚度﹐划分区域构造单元。磁法勘探是根据地下岩石磁性的差异测量地磁场的相对变化﹐了解地质构造的。根据磁异常所计算出来的磁性体埋藏深度﹐可以了解基底表面起伏和基底内部结构﹐也可反映沉积岩中的火成岩侵入或喷发的情况。磁法勘探与重力勘探相似﹐它的勘探操作简便﹐成本较低﹐但勘探精度较差。使用仪器磁法勘探用的仪器有磁秤﹑磁通门磁力仪及质子旋进磁力仪。高精度磁测工作用光泵磁力仪﹐以及超导磁力仪。基本

4、方法磁法勘探可在地面(地面磁法)﹑空中(航空磁法)﹑海洋(海洋磁法)和钻孔中(井中磁法)进行电法勘探用于了解基底表面起伏﹐划分区域构造单元﹔在条件有利的地区﹐还可了解沉积岩层内部构造﹔在适当条件下﹐也可利用它寻找石油和天然气。电法勘探是根据地下岩层的电阻率等电学性质及电化学性质的差异﹐了解地质构造和寻找油气藏。在石油勘探中﹐电测深法﹑大地电流法和大地电磁法以及激发极化法应用较多﹐其设备比重力法和磁法复杂﹐成本也较高﹐但探测精度优于重力法和磁法电法勘探的方法,按场源性质可分为人工场法(主动源法)、天然场法(被动源法);按观测空间可分为航空电法、地面电法、地下电法;按电磁场

5、的时间特性可分为直流电法(时间域电法)、交流电法(频率域电法)、过渡过程法(脉冲瞬变场法);按产生异常电磁场的原因可分为传导类电法、感应类电法;按观测内容可分为纯异常场法、总合场法等。中国常用的电法勘探方法有电阻率法、充电法、激发极化法、自然电场法、大地电磁测深法和电磁感应法等。高密度电法指的是直流高密度电阻率法,但由于从中发展出直流激发极化法,所以统称高密度电法。高密度电阻率法实际上是一种阵列勘探方法,野外测量时只需将全部电极(几十至上百根)置于测点上,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪便可实现数据的快速和自动采集。当测量结果送入微机后,还可对数据进行处理并给出

6、关于地电断面分布的各种物理解释的结果。显然,高密度电阻率勘探技术的运用与发展,使电法勘探的智能化程度大大向前迈进了一步。地震勘探在石油物探中是探测精度最高的一种方法﹐特别是地震反射法﹐但勘探成本高于其他石油物探方法。由于它的勘探效果较好﹐已成为石油物探中最有力的勘探手段﹐应用最广。地震勘探方法主要分为反射法和折射法两大类。地震反射法用此法可以了解地壳深部结构和基底表面起伏﹐研究地壳内部结构和划分区域构造单元﹔寻找和勘探各种可能的含油气构造﹐通过钻探寻找构造﹐圈闭油气藏﹔还可以了解沉积岩层的岩性和岩相变化﹐与地质和钻探相结合﹐寻找岩性圈闭或岩性与构造复合圈闭油气藏﹔在条件

7、有利的地区﹐还可能直接找矿。地震反射法的基础是地下岩层的波阻抗的差异用地震反射法通常可以观测到界面深度达6000米左右或更深的反射。因而﹐使用地震反射法可在几公里深的整个沉积剖面中﹐了解各种不同深度的地质构造﹐寻找与背斜﹑断层﹑断块和盐丘构造等有关的构造圈闭油气藏。地震反射法还用来研究地下岩层的岩性和岩相变化情况﹐试验寻找与地层遮挡﹑岩性尖灭﹑礁块和古潜山等有关的岩性圈闭油气藏﹐或构造与岩性复合圈闭油气藏。从地震反射法资料可以得到沉积岩层变薄的趋势﹐或岩性变化的显示。但是﹐单纯利用地震反射法资料﹐目前还不能解决与岩相变化有关的地层圈闭油气

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