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26 个结果
  • 简介:石油地质文献中广泛地流传一个概念,认为生物物质中形成的碳的轻同位素(^12C)与重同位素(^13C)的比保留下来并分散在沉积岩的有机物中,而由此有机物形成了石油。但是各种物质中碳同位素的组成非常接近,

  • 标签: 陨星 地幔 形成 沉积岩 碳同位素 石油地质
  • 简介:应用物质平衡原理,考虑高含硫气藏在开采过程中因压力降低可能发生的硫沉积的影响,建立了相应的物质平衡方程,并给出了其线性化方程式。可应用于确定高含硫气藏的动态地质储量,分析其开采机理和开采动态等。

  • 标签: 高含硫 气藏 硫沉积 物质平衡
  • 简介:物质平衡方程计算动态储量已被广泛地应用于气藏开发研究中,但该方法对地层压力精度要求较高,地层压力准确与否直接影响储量计算结果的准确度。在低能量储层及致密气层中,常规的试井测压要测得准确的地层压力需要较长的关井时间,会影响到气藏的正常生产。当气井进入拟稳定流状态后可以利用流动物质平衡对气井单井动态控制储量进行计算,该方法主要依据容易获得的井口压力,较好的解决了地层压力资料较少情况下动态储量的计算问题。在应用物质平衡法计算低渗透气藏动态控制储量时,为避免认识上的偏差和计算结果的失真。应该首先判断流动是否达到拟稳定流,并应用拟稳定以后的数据进行分析,不能笼统地将所有数据点回归为一条直线。

  • 标签: 气藏 拟稳态 流动物质平衡 单井控制储量
  • 简介:较详细地对比了十红滩铀矿床南北矿带的物质组分及地球化学特点,尤其对影响地浸的含矿层碳酸盐进行了成因及形成机制的探讨,并总结了次生孔隙特点、层间氧化带分带特征及地化指标。

  • 标签: 铀矿床 地球化学特征 形成机制 次生孔隙 层间氧化带
  • 简介:物质平衡原理出发,运用Langmuir吸附模型,同时考虑基质孔隙体积和裂缝孔隙体积随地层压力的变化,推导出了封闭性页岩气藏物质平衡方程。实例应用表明,该方程可有效计算页岩气藏储量。计算结果表明,页岩气藏基质系统储量很小,裂缝系统储量更小。

  • 标签: 页岩气 物质平衡方程 LANGMUIR吸附 基质系统储量 裂缝系统储量
  • 简介:运用等厚图、井眼或横剖面资料推导出的深度和时代数据,可重建沉积盆地的时空沉积历史。根据井眼和横剖面可以确定局部的沉积史,而根据等厚图则可确定沉积物的空间分布。设定一些简单的假设条件,如地层的相似性以及局部分析结果的区域适用性等,便可重建固相(或颗粒)体积的平衡图,进而确定古近纪以来若干时间段沉积的沉积物质量。将这种方法用于塔里木和准噶尔盆地(中国西北),我们估算出了整个新生代两者的固相体积和蓄积的沉积物质量分别为1358±520×10^3km^3(36.7±14×10^17kg)和172±56×10^3km^3(4.6±1.5×10^17kg)。在重建过程中我们发现了沉积作用的两大脉冲期。第一个出现在17Ma左右,只影响天山脚下的塔里木盆地北部(亦称库车坳陷),从而证实了该山脉现今仍活跃的缩短作用当时已开始的现点。第二个发生于5~6Ma期间,影响了该地区大多数沉积区域,而且其地理分布可能更广泛。假定当地处于地壳均衡状态,我们估计由于塔里木地块相对于西伯利亚旋转而产生,且在该山脉和近邻盆地中积蓄的缩短量介于1.15×10^6和4.23×10^6km^3之间。这相当于顺时针旋转了2.5°~8.7°。在与东天山情况大致符合的二个简单的金字塔状地形自相似的生长模型中,我们运用了这些结果。

  • 标签: 东天山 盆地 区域构造 地形 塔里木 沉积物
  • 简介:均质高压气藏动态储量评价存在两大问题:(1)对于高压气藏而言,岩石弹性能量不可忽略,不考虑岩石弹性能量计算的动态储量相对于考虑岩石弹性能量所计算的动态储量,误差高达30%;(2)储层均质性强,连通程度存在差异导致传统物质平衡法不适应,动态储量难以准确计算。针对以上问题,结合四川盆地安岳气田磨溪区块下寒武统龙王庙组气藏的地质与动态特征,应用最小二乘法确定并评价岩石有效压缩系数;划分连通单元,根据连通单元的特点有针对性地选取相应的动态储量计算方法,形成了以连通单元的划分为基础,实测压力梯度约束下的流压折算与全生命周期压力历史拟合相结合,全生命周期不稳定试井分析法、现代产量递减分析法与异常高压物质平衡法综合应用的均质气藏动态储量评价方法,并对不同方法的适用性及影响结果准确性的因素进行评价,为均质高压气藏动态储量评价提供了技术参考。

  • 标签: 非均质性 高压气藏 动态储量 连通单元 井间干扰 外围补给
  • 简介:由于观测数据的有限性并存在误差,地震反演求得的模型是实际模型在一定范围内的平均值,其结果存在惟一性。地震反演结果的评价应建立在现有观测数据精度和尺度基础上,在方差和分辨率之间进行折中。盲目地提高分辨率,可使方差过大造成反演失败。

  • 标签: 地震反演结果 观测数据 有限性 非惟一性 方差 分辨率
  • 简介:在各向异性介质中,P波反射具有双曲时差特性,地震波走时亦随排列长度的加大呈现双曲现象。因此,常规双曲时距曲线方程已经不能满足描述地震勘探中日益复杂的地球介质模型的需求。为此,我们对双曲时距曲线进行了改进——在走时公式中加入了含炮检距的四次项,并采用分式展开法表示。改进后的表达式在形式上接近于常规地震波双曲型时距关系,清楚地描述了横向各向同性介质中速度随炮检距的变化。实例中可见其提高了复杂介质速度分析精度、改善了剖面叠加效果。

  • 标签: 各向异性 横向各向同性介质 非双曲时差 速度分析
  • 简介:航放资料在寻找放射性矿产方面起着非常重要的作用,并取得了很好的效果,但至今极少将其应用于寻找铀金属矿产方面。本文通过对粤北地区已知的52个铀金属矿床(点)的地质、物化探特征的综合分析,建立了评价铀金属矿产成矿远景的航空能谱参数模型,结合重磁资料、重砂测量及金属量测量成果,进行综合分析与解释,预测了四片铀金属矿产成矿远景区。

  • 标签: 航放资料 非铀金属矿产 参数模型 航空能谱
  • 简介:振幅分析在地震勘探中尤为重要。在地壳地震学中,亮点和流体或者基于成因的熔融特征是振幅研究的依据。通常,反射信号的复杂性随反射层深度增加而加大。原因之一是越向下传播,反射界面地形越复杂;之二是复杂盖层阻止地震波向下传播。而且从震源到反射界面再向上到接收器的传播途中有较大扩展空间。在后一种情况下,地震波“累积”了复杂性,势必有大量能量散失。本文介绍了一种计算散失能量方法,用来估算已知盖层统计参数中所散失的能量。这类信息既可以校正散射造成的振幅损失,还可有效地估算反射系数和AVO走向。

  • 标签: 振幅分析 地震勘探 地壳地震学 反射信号 散失能量 振幅损失
  • 简介:位于阿拉斯加北斜坡的Kuparuk河油田是北美洲最大的油田之一。大约有三分之一的原始石油地质储量在它的C砂岩中,该砂岩是浅海相砂岩,具有强烈的生物扰动和复杂的成岩作用特征。菱铁矿的含量变化很大,导致渗透率、孔隙度和毛细作用变化很大。C砂岩中的矿物学、孔隙度和含水饱和度的电缆测井解释是相对简单的,它提供了粘土、菱铁矿和海绿石含量,并说明了岩心的均匀性。由于孔隙度一渗透率交会图中点的分布极端分散,要计算实际的渗透率曲线是非常困难的。在用测井孔隙度估计渗透率的地方,关键的孔隙度-渗透率转换关系是糟糕的,因为其结果没有再现岩心分析数据中存在的极端分散状态。油藏描述的最新研究,要求重新估价渗透率模型,以便用一种简单的方式按比例放大来预测需要的特性,并输入到地质孔隙模型中使用。现在已经开发出一种预报渗透率的新方法。它以密度测井(RHOB)和岩相为基础,随机选择数据子群的岩心体积密度值。对每隔半英尺的测井深度点,岩心体积密度值是随机重复选择的,多次重复直到滑动时窗内的平均密度值,在标称的0.05g/cc的预置容限内,与RHOB测井曲线匹配为止。然后,把与选择的岩心体积密度值对应的岩心孔隙度和渗透率值当作为每个深度点选定的最后结果。这个方法复制了岩心孔隙度和渗透率值的统计分布,获得了各半英尺深度点的数值。我们把测量深度转换为SSTVD,并将0.5ft取样间隔按比例放大为1ft和2ft取样间隔。按比例放大的渗透率值与逐井分析的岩心塞得到的kH相匹配,也与从观察许多井的最大流量得到的kH一致。在提供与其他测量的渗透率值匹配情况下,按比例放大的渗透率值也可用在地质孔隙模型上。

  • 标签: Kuparuk河油田 非均质储层 浅海相砂岩 渗透率 电缆测井
  • 简介:油气开采造成的地震响应差异较弱,而时移地震资料的重复性或不一致性造成的地震响应差异较大,致使淹没由油藏特征变化产生的弱的真实时移响应。重复采集引起的对油藏变化无关的地震响应差异主要体现在时延、能量、相位及频率4个方面,为了得到真正的油气藏时移变化响应,对重复采集两期地震资料进行了观测系统、能量、相位及频率等关键环节的叠前一致性及互约束处理,有效解决了重复采集时移地震资料因油藏因素引起的地震资料差异,为后续时移地震属性分析及剩余油的落实奠定了良好基础。

  • 标签: 非重复采集 时移地震 属性差异 叠前互约束 差异响应
  • 简介:AVO技术已经成功应用于含气砂岩储层的勘探,如在得克萨斯湾岸、北海和西非等地区,但成功用于碳酸盐岩勘探的例子则不多见。

  • 标签: AVO技术 含气性 白云岩 勘探 灰岩 探测
  • 简介:通过对光石沟铀矿床含矿与含矿伟晶岩地质、岩石、地球化学特征研究,指出了二者存在的差异。认为光石沟铀矿区伟晶岩是灰池子岩体多期分异后残余岩浆不同演化阶段的产物,导致差异的主要原因是残余岩浆同化混染作用的结果。初步建立了光石沟铀矿区含矿伟晶岩的宏观和微观标志,对今后该区找矿和科研有指导意义。

  • 标签: 含矿伟晶岩 非含矿伟晶岩 差异性