石油勘探论文范文

2024-04-02

石油勘探论文范文第1篇

【摘要】地震勘探技术是石油领域中的一项重要技术,对于探测石油的储量具有非常重要的作用。可以这样说,地震勘探技术的发展,关乎整个石油行业的发展,地震勘探技术为石油行业提供有力的技术支持,保证了探测石油储量成为现实。伴随着地震勘探的发展,特别是微电子技术和计算机技术的飞速发展,检波器的发展也达到了一定的高度,MEMS三分量数字检波器更是引起了大家的高度关注,本文将较为全面地介绍检波器的发展历史以及不同检波器的特点,以便大家对检波器有更进一步的认识。

【关键词】检波器 发展 MEMS三分量

地震勘探技术在实际的石油勘探中应用的十分广泛,是目前石油勘探的主要技术之一,在许多的石油勘探中都有应用。勘探技术的发展也推动了检波器技术的发展,检波器从最初的灵敏度低、频带窄发成现在动态范围更大、频带更宽、失真度更低、适合高分辨率勘探的高精度地震检波器。一般认为国内外地震检波器的发展已经经历了四个阶段:

第一阶段为70年代以前:该阶段地震仪器使用模拟纪录,道数少(20-50道)。地震检波器特点是频带窄(14-60Hz)、低灵敏度(3-5v/m/s)、动态范围小(30dB)、型号单一。

第二阶段为80年代中期:地震仪器实现了数字化,计算机数据处理技术也相继发展,更重要的是三维地震勘探、高分辨率地震勘探的出现,地震勘探领域扩大到山地、戈壁、沙漠、滩海及海上,地震检波器在性能及型号上发生了较大的变化。一大批高性能技术指标的检波器相继出现,检波器的灵敏度、自然频率、失真系数、假频等技术指标都得到较大改进,更加适用于地震勘探的需求。

第三阶段为90年代:国内部分检波器生产厂家,引进了国外的检波器生产线,经过消化吸收,其检波器技术水平达到了国际发达国家水平。随着高精度地震勘探的推广,检波器向三高(高保真、高灵敏度、高分辨)方向发展,检波器的型号和品种也越来越多,例如:不同型号超级检波器、涡流检波器、高性能压电检波器等。

第四阶段:21世纪始:随着传感器技术、电子技术、计算机技术、数据传输技术等技术的发展。现在高分辨地震数据采集,要求采集的地震数据达到高精确度、高信噪比、高矢量保真度,因此这个阶段相继出现了精度更高的检波器。新型检波器发展的特点主要表现在:

(1)采用新的检测原理。光纤传感技术、微电子机械传感技术、高性能压电材料、电容传感器等一批高新技术进入地震勘探检波器领域;

(2)检波器内全面实现数字化,减少了信号的模拟传输部分;

(3)检波器的动态范围、灵敏度、失真等技术指标大幅度提高,抗电磁干扰能力大幅度增强

1 传统的地震检波器按工作原理分为:动圈式、压电式和涡流式检波器

1.1 动圈式检波器

动圈式检波器是目前地震中最常用的检波器,它是基于电磁感应原理。利用上、下两个线圈绕制在铝制线圈架上,组成一个惯性体,由弹簧片悬挂在永久磁铁产生的磁场中,永久磁铁与检波器外壳固定在一起。当检波器外壳随地面震动时,引起线圈相对于永久磁铁运动,两线圈产生感应电动势,随着检波器外壳振动的大小变化,感应电动势也随之变化,速度越大,感应电势也大,检波器震动时,在检波器的输出端输出相应的电信号,传输给地震仪器。为了提高检波器的机电转换效率,使磁钢的两个磁极都起作用,即在两极磁场中都有线圈在工作,并使两个线圈产生的感应电动势相加,提高检波器的灵敏度。为了实现这一目的,在绕制线圈时,一个线圈正绕另一线圈反绕,并把上线圈的终端与下线圈的起端联在一起(反向连接),把上下线圈的另外两个端头做为输出端。当线圈相对磁钢运动时,由于两线圈的磁场方向相反,所以连接的两线圈的感应电势是同向相加的。对于外界磁场干扰,反向连接的两线圈的感应电势是反向抵消的,这样就提高了抗干扰能力(如图1)。

1.2 压电检波器

由于新型压电材料的进步,基于压电原理的检波器也日益受到地震仪器专业人员的重视。压电检波器的原理是利用某些强电介质晶体受外力作用后,其分子内部产生极化现象导致正负电荷分离,使其两个表面上产生符号相反的电荷,即产生了电动势,它是一种自发电式传感器,由于电荷电量没有驱动能力,一般需要与其配套的检测放大电路。该电路主要有二个主要作用:一是放大压电元件的微弱信号;二是阻抗变换,把高输入阻抗变为与地震仪器配套的低输入阻抗。通常由电压放大器和电荷放大器二种形式。陆用压电检波器具有高灵敏度、宽频带、大动态范围、谐波失真小和相位一致性好的优良性能。但是,由于陆用压电检波器是一种有源检波器,也就是使用时必须每个检波器需要供电电源,不利于施工,且采集的地震信号多集中在100Hz左右,所以在低频段,非常容易造成信号的失真。

1.3 涡流式检波器

涡流检波器也是应用电磁感应原理制成的。把一块金属导体放在磁场中,使其在固定磁场中运动时,在金属导体中会感应出相互闭合的电流,称为涡流。非磁性的导体在永久磁场中运动会产生涡流,利用这一原理制成的地震检波器,称为涡流检波器。涡流检波器是将一个非磁场性的铜质圆筒作为惯性体,圆筒通过弹簧片与外壳连接,然后使其处于磁钢、极靴、线圈及外壳构成的磁通回路的间隙中。线圈固定在外壳上,并与接线柱连接。当外壳运动时,铜圆筒对外壳及磁钢作相对运动而切割磁力线,在圆筒导体中将产生感应电动势。由于内部结构与普通电动式检波器不同,感应电势的幅值与圆筒、磁钢和外壳的相对运动速度成正比,所以它是一种加速度型检波器。由于加速度检波器的输出信号与振动激励信号的加速度成正比,因而具有随着振动频率的升高,检波器的输出也随着增高的特点。涡流检波器有利于压制面波,其电压输出灵敏度是随着激振频率的增高而线性增加的。频率响应曲线在自然频率处形成拐点。在拐点左边以18dB/ oct的陡度下降,对低频干扰的抑制能力比常规的动圈式检波器要强50%,有利于压制面波。有利于高频信号。在拐点左边以6 dB/oct的陡度上升,高频信号的电压灵敏度,随着激振频率的升高呈线性上升特性,这一优点对大地衰减吸收的地震波高频信号是一个很重要的补偿,有利于高频信号。

2 MEMS数字检波器

随着数字信息技术的发展,所有的仪器、传感器由模拟化向数字化过渡。由于数字检波器有模拟检波器无以伦比显著的优点,地震检波器经历了长时间的模拟时代后,开始向数字检波器发展,国外较先进的地震勘探仪器可以兼容数字检波器也推动了数字检波器的发展。法国SERCEL公司生产的DSU3数字检波器已经在大范围的推广应用。美国I/O公司生产的VECTORSEIS数字检波器也开始应用。据有关信息,虽着石油资源的需求量日益紧张,油气勘探难度和力度也在加大。各国都在为大规模提高石油勘探装备水平做准备。几个地震仪器制造公司都在垄断其现有特色技术。不远的将来,传统的地震仪器将逐渐退出地震勘探市场,在国外的勘探市场上,国外数字检波器的实验阶段已经结束,正在逐渐大规模的推广应用,数字检波器将在未来世界石油勘探中起重要作用。目前,国内数字检波器的应用还限制在很小的范围之内,物探局、胜利油田等较大的物探公司相继从国外引进数字检波器,特别是胜利油田已经用数字检波器完成了几个采集项目,采集资料主频高、频带宽,所获得的单炮记录中高频成分的能量明显增强,各种性能均优于模拟检波器,更适合高分辨率地震数据采集。但在国内对数字检波器的开发研究刚刚起步,技术水平落后于国外水平,现在还处于实验开发阶段,大家都看好了石油资源勘探这个市场,很多科学研究机构包括一些石油公司参与到了数字检波器的研究领域,据有关资料报道,在国内北京大学的青鸟微电子研究所自2008年开始研发MEMS加速度传感器,正在做数字检波器的转换工作。中科院上海微系统所研制出了石油勘探MEMS加速度传感器,目前进行了野外试验。南京地球物理勘探研究所对数字检波器的研究较早,也开始了数字检波器的实验工作。另外,石油大学有关研究人员也在两年前开始了数字检波器的研究,威海双丰电子有限公司、中石油下属的石油仪器厂,也把数字检波器列为其主导研发产品。胜利物探公司也开展了数字检波器的研究工作。种种迹象表明,数字检波器的发展在地震勘探领域将是一个必然的趋势。

三分量数字检波器的主要性能指标:

(1)数字检波器内部经过MEMS传感器和ADC电路,直接输出24位数字信号;

(2)动态范围可达到120dB,比传统检波器的动态范围至少高出50dB-60dB;

(3)谐波畸变指标小于0.003%,比传统检波器的谐波畸变至少低一个数量级;

(4)数字检波器输出的幅频特性十分平坦,在1Hz-800 Hz范围内,始终保持平直,而输出相位为零相位;

(5)超低噪音特性、极高的向量保真度、不受外界电磁信号干扰的影响,如天电、工业高压线或地下电缆等干扰。

参考文献

[1] 付清锋,周明.地震检波器的进展[J].石油仪器,2000,14(2)

[2] 宋玉龙,压电加速度地震检波器及其频率响应特性分析[J].石油仪器,2004,18(4)

[3] 428 training course,Sercel,2010

[4] 张威,张大成,万阳元.MEMS概况及其发展趋势[J].微纳电子技术,2002,1

石油勘探论文范文第2篇

【摘 要】测井技术在勘探过程中,可以解决生油岩,盖层问题,也可以对储层给予评价,找到目的层,解释出油、气、水层。在油气田开发过程中,用测井可以监测生产动态,解决工程方面的问题。所以对石油天然气勘探开发来说,测井自始至终都是不可缺少的,是必要的技术。它服务于勘探开发的全过程。

【关键词】测井技术;评价;应用

1.测井的概念及发展概况

1.1测井的概念

测井技术又称为地球物理测井技术,是一种井下油气勘探的重要手段,是在钻探井中使用反映热、声、电、光、磁和核放射性等物理性质的仪器测量地层的各种物理信息;通过对这些信息按各自的物理原理和它们之间相互联系进行数据处理和解释,辨别地下岩石的孔隙性、渗透性和流体性质及其分布,用于发现油气藏,评估油气储量及其产量。测井技术在油气田开发和钻井工程中也有广泛的用途。测井技术还是勘探煤、盐、硫、石膏、金属、地热、地下水、放射性等矿产资源的重要方法和有效手段,并扩展到工程地质、灾害地质、生态环境等领域的应用。在油气藏勘探开发中测井技术是地质家和油气藏开发工程师的“眼睛”,通过测井获得的测井资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。

1.2测井技术的发展阶段及趋势

1.2.1测井技术的发展阶段

测井技术可以分为测井仪器研制、测井数据处理技术及测井资料的综合解释与应用三大部分。它的发展可以划分为五个阶段:第一阶段(20世纪 20~40年代),半自动测井;第二阶段(20世纪40~60年代),全自动测井;第三阶段(20世纪60~70年代),数字测井;第四阶段(20世纪70~80年代),数控测井;第五阶段(20世纪 90年代以来),成像测井。世界上第一条测井曲线是电测井曲线,是1927年法国人斯伦贝谢(Schlumberger)兄弟在 Pechelbronn 油田的一口井中通过“点测”方式,由人工绘制而成的,这是现代测井技术的开端。我国的测井工作相对晚了十多年,1939年12月20日,我国著名的地球物理勘探专家翁文波首次在四川石油沟1号井测出一条电阻率曲线和一条自然电位曲线,并划分出了气层的位置。随着油气田勘探的不断进行及电子技术、计算机技术的进步,石油测井得到了迅速发展。20世纪50年代,将普通电阻率测井技术与相关的各种地质资料作参考,定性地判断地层的岩性、孔隙度、渗透率和含油性,划分油、气、水层。20世纪60年代,孔隙度测井逐步完善,各类聚焦电阻率测井仪器也得到了发展。20世纪70~80年代,有了更完善的测井系列和计算机处理测井资料后,可以定量计算地层的泥质含量、孔隙度、渗透率和油气饱和度等储层参数值及油气分析。1986年,成像测井问世。20世纪90年代初,成像测井系统开始投入生产,使裂缝、井壁及附近介质的直观评价成为可能。随着计算机技术的迅猛发展,近几年来,井场快速测量、快速解释平台的出现使石油测井技术及其应用达到了新的高度。

1.2.2测井技术的发展趋势

现代测井是石油工业中高科技含量最多的技术之一,在石油工业中占重要的地位。它的确像是“深入地球深部的窥测镜”可以是人们站在地表就对几千米以下的地层性质,石油、天然气等是否存在很快地了解个大概或者做到“了如指掌”。测井技术发展趋势表现在如下几个方面:①测井采集向阵列化和集成化发展。变单点测量为阵列测量,以适应复杂储层非均质的需要;变分散项目的测量为高精度组合测量,以适应质量和效率的需要。②随钻和套管井电阻率测井系列不断完善,应用范围不断增加,以适应复杂井况探井和老井测井评价的需求。③测井评价从目前的单井解释和多井评价,发展为以测井为主导在地质认识约束下的具有多学科结合特征的油气藏测井评价技术,为油气勘探开发提供重要保障。④以因特网为依托的网络测井采集和评价技术将会发展,以解决复杂井的快速评价。

2.测井方法的分类

岩层有各种物理特性,如电化学特性、导电性、导热性、声学特性、弹性、放射性等。根据测量目的、测量参数以及测井环境的差异,可以将现有的主要测井方法归纳为电法测井、声波测井、核测井、生产测井和电缆地层测试器测井五大类。电法测井、声波测井、核测井分别以研究岩石及其孔隙流体的电学性质和核物理性质为基础。电法测井、声波测井、核测井是在裸眼井地层评价的基础上发展起来的。目前,除电法测井外,声波测井和核测井已被广泛应用到了套管井地层评价中。

3.测井资料在油气田勘探开发中的应用

测井技术是石油勘探、开发的“眼睛”。在油气田的勘探和开发阶段,现场地质工作的重要任务之一就是落实地质构造划分钻井地质剖面。通过确定钻井所穿过的各地质时代地层的层序、埋藏深度、地层厚度和岩石性质了解油气生、储、盖层的构造位置、岩性特征及含油气情况等。完成这些任务除通过钻井取心、井壁取心、岩屑录井等地质方法外,再就是通过测井方法,对岩层各种地球物理性质进行研究,间接地确定岩层的地质特性。测井资料在工程中的应用一方面对解决油气田开发中遇到的工程技术问题提供了新的途径;另一方面,也推动了测井资料解释技术及仪器技术的发展。将测井技术应用于工程领域的研究十分活跃,贯穿于油气田开发,钻井,采油气的全过程。由于测井观测密度大、分辨率高、纵向连续性好,具有综合信息和技术优势等,因此已成为地层评价的主体,是油气资源评价和油藏管理不可缺少的关键技术手段。测井在地层评价、地质、钻井和采油工程、矿产资源(如金属、煤、钾盐、水文观测等)勘探开发方面也得到了广泛的应用。

3.1地层评价方面

用于分析岩石性质,确定地质界面;计算岩层的矿物成分,绘制岩性剖面图;计算储集层岩性,油气藏的孔隙度,渗透率,饱和度,油气层厚度,温度,压力以及开展油气藏地质特征研究;储层综合评价,划分油、气、水层,并评价产能,为油气田开发方案编制的编制,储量评价,油藏数值模拟等提供基础参数。这是目前应用最广泛也最成熟的领域,也是目前测井应用的主要领域。

3.2地质应用方面

应用测井资料编制钻井地质综合柱状剖面图,岩心归位,地层对比;研究地层构造、断层和沉积相;研究油气藏和油、气、水分布规律,计算油气储量和制定油田开发方案。

3.3钻井工程方面

井壁稳定、钻头选型,井眼轨迹设计、确定井眼的倾斜状况、方位和几何形态等;计算平均井径,检查固井质量及套管损坏检测;确定下套管的深度和水泥上返高度;估计地层孔隙流体压力和岩石的破裂压力梯度;复杂条件下的深井,完井工程,管柱优化设计,大位移井随钻地质导向钻井技术。

3.4采油工程方面

进行油田射孔;测量生产剖面和吸水剖面;判断水淹层及水淹状况;储集层损害矿场评价;检查射孔、酸化、压裂效果。其中,将测井技术应用于解决钻井井壁稳定,钻头选型,井眼轨迹设计,完井工程,管柱优化设计,钻井导向,储集层损害矿场评价,射孔及压裂优化设计等工程问题的研究尤为活跃,对油气田安全,高效开发起到了积极的推动作用。

4.结论

随着计算机技术在测井领域的逐渐应用及随钻测井、成像测井、声波测井、核磁共振测井等多种测井方法的组合使得测井资料综合解释与数据处理将在高效率、低成本,高效益、低风险的石油勘探综合技术中充分发挥应有的作用。

【参考文献】

[1]刘向君,刘堂晏,刘诗琼.测井原理及工程应用.石油工业出版社,2008.

石油勘探论文范文第3篇

摘要 近年来,在石油勘探开发投资决策中,采用实物期权的方法评价越来越受到决策者的欢迎。但是建立在不确定基础上的实物期权定价对于波动率的研究一直停留在单因素评级或主观评价的水平上。本文试图通过对多因素条件下波动率的分析,使用SPSS软件,充分考虑国际油价、人民币汇率以及石油开采速率等因素,寻找一种客观计算波动率数值的方法,解决波动率的定价问题。

关键词 石油勘探开发 BS模型 波动率 实物期权 SPSS

一、石油勘探开发的实物期权法及传统波动率确定

(一)石油勘探开发中的实物期权思想。

石油勘探开发项目投资决策中,针对其多阶段投资的特点,为了弥补由于后续投资选择权(即期权)造成的净现值方法的价值漏损,将开采的石油作为标的资产的一种新型的投资决策理论方法。他不仅能使投资者根据外部经营环境的变化,及时调整投资规模、时机以及投资领域以提高决策的灵活性,而且能够对忽略、低估或无法确定投资价值的传统方法做出必要的修正或补充。

(二)实物期权的评价方法——BS模型。

在石油勘探开发实物期权评价的众多方法中,普遍采用的是欧式看涨期权定价的经典模型——Black-Scholes模型。简述如下:

NPV’=NPV+C C代表的就是期权的价值。

(三)波动率的参数估计。

通过BS模型评价石油勘探开发期权时,唯独波动率这个该模型中唯一能够表示石油勘探开发不确定性特点的参数是一个未知量。传统的确定波动率数值的方法基本上是通过专家评价等通过经验估计得到的主观评价方法。但是,由于国际石油勘探开发大环境的变化(如价格)和各油区自身的特点的差异,寻找一种能够兼顾各种不确定性影响因素的客观的波动率定价方法就显得十分必要了。

二、石油勘探开发期权波动率的定量评价

(一)影响波动率的因素。

作为标的资产的原油产值,其数量通过以下公式确定:

原油产值C=原油产量Q原油价格P汇率R,即C=QPR

(二)多因素条件下的BS模型定价。

在原油产量,原油价格,汇率都服从对数正态分布的前提之下,根据公式(1),多因素影响的石油勘探开发期权的标的资产具有如下形式:

1nC=1nQPR=1nQ+1nP+1nR(原油产量Q,原油价格P,人民币/美元汇率R)

在这一前提下,由于lnQ,lnR,lnP均服从正态分布,假设投资项目的原油产量和国际原油价格及汇率三个变量独立,所以石油资源产值的波动率可通过下式计算:

(2)

由于其他参数值均不受这些因素的不确定性的影响,所以将这一波动率的值代入BS模型就可以实现多因素条件下的BS模型定价。

(三)石油勘探开发期权波动率的评价方法。

下面给出一个计算多因素条件下波动率的方法:

1.单因素的波动率的历史数据估价法。

在石油勘探开发实物期权中,宜采用月为时间间隔单位。

设第i月连续复利是一个历史数据样本的时间序列

对于时间间隔为月的数据而言,€%m取1/12。

2.石油勘探开发期权多因素综合影响的波动率为:

(原油产量Q,原油价格P,人民币/美元汇率R)

三、实例

现有陕北某油田A作业区石油开发两阶段投资项目需进行实物期权估价,先期开发石油资源,开发成本,无风险利率,总开发期限(7年),第二次投资时间(第三年)等参数已经给出,要求根据合理的期权波动率的值,测算实物期权值,进行投资决策。

根据原始数据P(表示第i月末的石油价格),生成序列P(规定P为第一月初的价格),再由,生成序列,计算得Sp=0.0818756,所以€%lP≈=0.2836

同理得到SQ=0.1481595,€%lQ=0.5132 ; SR= 0.0034851 ,€%lR=0.012

所以€%lC=€%lP+€%lQ+€%lR=0.2836+0.5132+0.0121=0.9089

四、结论

在使用BS模型对石油勘探开发期权进行评价时,唯一的表示不确定性的参数——波动率€%l,在诸不确定因素相互独立的前提下,可以通过分别计算各不确定因素的波动率然后累加的方法求得。一般可以通过油价,产量和汇率计算:€%lC=€%lP+€%lQ+€%lR

(作者单位:西安石油大学经济管理学院)

参考文献:

[1] Matha Amram,张维等译.实物期权.机械工业出版社. 2001.

[2]约翰·赫尔.期权、期货和衍生证券. 华夏出版社. 1997.

[3]Black and Scholes,The Pricing of Options and Corporates liabilities,Journal Politics Economy , 81 (1973) :637-659.

石油勘探论文范文第4篇

【摘要】本文对随钻测井的技术做了简要的分析,并且对于此技术需要改进之处及今后的发展方向做了说明。

【关键词】随钻测井技术 石油勘探 应用

1 随钻测井的技术简析

1.1 随钻测井的技术分析

随钻测井简称LWD,是一种新型的测井技术。此技术和原有传统的电缆测井相对比具有钻井的同时可以准确、快速地进行地质导向,并进行地层信息测量的优势;其技术比电缆测井可以更加真实反映原状的地层信息,同时还可以利用时间的推移测井对储层进行反复地评价。

随钻测井可在钻井的过程中对所钻地层的地质与岩石物理参数进行测量、评价,还可利用实时传输的测井数据及时指导钻井作业并且对地层做出准确评价,同时也可利用储存的记录测井数据在起钻后对地层进行更加精确的评价。当前该技术的核心是把已成熟的电缆测井技术改造成随钻测井,并且在电缆测井的基础上进行优化。

1.2 随钻测井技术的发展

1.2.1需求推动随钻测井技术的发展

电缆测井无法解决经常出现的钻头偏离设计钻井轨迹的现象。导致钻头偏离设计钻井轨迹的原因有井眼轨迹设计误差,或是在钻井施工中出现过没有钻遇地质目标层以及钻井取心时由于深度误差造成的取心错误。为了可以解决这些问题而发展随钻测井就显得非常必要。

1.2.2相关技术的发展为随钻测井技术的发展提供了相应的保障

(1)上个世纪三十年代人们的注意力由设备的硬件连接转向通过无线的方式把测量数据传到地面。但是因为信号的衰减的问题未能解决而无法成功。通过钻标或地层传输声波的方法也因为衰减的问题而不具有实用性。

(2)上个世纪六十至七十年代在钻井液柱中用压力脉冲传输数据的方法得到了成功,让随钻测井的技术有了进步。首先是电阻率测量、之后发展了中子及密度的随钻测井。

(3)上个世纪八十年代又加了自然伽马、井径、声波等内容入随钻测井中。

由此可见,相关技术的发展为随钻测井技术的发展提供了相应的保障。

2 随钻测井的优势

2.1 随钻测井在地质导向方面的优势

因为要增加泻油面积,提高油井的产能,水平井、水平分枝井以及大位井技术在油田中是得到了很大的推广;部分低压低渗透低产储层以及一些非均质储层等复杂油气藏也随着勘探开发技术的发展不断的投入生产。如果在钻井的过程中只采用电缆测井等技术容易发生钻头偏离设计钻井轨迹,造成钻井偏靶和钻井施工过程没有钻遇地质目标层以及在钻井取心时因深度误差造成取心错误等事故。

随钻测井是电缆测井、录井、钻井的综合技术体系,可以准确、实时给现场工程技术人员提供钻遇地层的岩石和地质的物理参数,有利于工作人员对地层进行监控并了解钻遇地层的状况,如果发现了钻头偏离目的之后可以及时的修改钻井设计的轨迹工设计的方案。

2.2 随钻测井在现场施工与数据采集上的优势

因为井中泥浆的流动会冲蚀井壁,所以在钻井过程中钻头则钻开的时候井眼直径接近于钻头的直径,会容易使井眼快速遭到破坏。地层钻开的时间越长井眼的冲蚀严重。最近几年的随钻测井观测表明在典型的钻井环境下只有在完钻后最初几分钟内井径测量值才真正接近于井眼直径,意思指的是在完钻的最初几分钟内井眼才不能被破坏。而原有传统的电缆测井一般在储层钻开十个小时之后进行,这时候的井眼冲蚀严重,测井仪的周围泥浆体积过大,为了可以减少泥浆影响测量的结果,一般采用推靠或是扶正器进行测量,但这样就容易导致一些贴井壁的仪器因为井眼冲蚀而贴井壁不好造成的测量误差,同时井筒中的泥浆滤液在压力差的作用下已渗入至储层中,置换了原来储层孔隙中的液体,对于储层在一定程度上导致了污染以及破坏,而且导致此时电缆测井所测量的地层信息无法真实的反映出原状的地层信息。随钻测井在近钻头处进行测量可以看成是测量过程和泥浆滤液的侵入是同时进行的,所以随钻测井所没得的地层信息,基本上可以反映出原状地层的信息。

3 随钻测井的施工流程

随钻测井的现场工作的方式主要有以下两种形式:

3.1 记录方式

在钻进或是起下钻的时候,随钻测井的仪器只需要将采集至的信息保存至仪器的储存器当中,不用进行实时的传输,直到仪器数据下载接口到了转盘而上大概一米半的地方,用数据下载至地表的计算机,同时进行内部显示、处理,一般而言,三十分钟左右便可以将数据整理并处理好后提交,同时还可以打印成图表的形式。

3.2 信息传递

随钻测井仪钻井的时候将测量到的信息传送到驱动器上,驱动器的驱动脉冲器将这些信息在采用之后用一定的方法编码后在传送至地表的立管压力传感器;地面的信息经验解码处理之后系统再将它转化,形成软件的界面上面可以打印或是显示的数字和图形。

4 随钻测井的现代发展重点及未来发展情况

(1)当前的随钻测井技术可采集三十多种参数,而且仪器的类型齐全,可以满足各种各样类型的定向钻井的需求。在时效性、准确性和市场高额利润的推动下很多公司都大力发展随钻测井技术。当前此技术作为一种低风险、高回报的技术,在复杂油气藏、小断块油气藏的应用是非常广泛的。同时,从开发的新技术来看,现代随钻测井技术的发展重点将集中在以下几个方面的内容:

①逐渐加大仪器的探测深度以及采样的密度,使之可以更加精确地反映出地层的客观情况;

②提高随钻测井的信息传输能力,并优化信息应用的技术;

③需要开发高强度耐压、耐温材料以及专用传感器设计,并且优化供电系统的设计

④缩小仪器的体积,并且提高仪器的耐压、耐温压性能,还包括仪器的抗震性能。

(2)随钻测井技术今后的发展情况

在生产中,实践证明了随钻测井技术发展的非常快速,很多的石油公司都在使用该技术并认可了此技术的作用,而且,这项技术会以更快地速度成为石油勘探以及开发服务领域中的重点技术,也是今后信息化、自动化钻井技术的重要中间内容。

随钻测井可以有效地提高采收率,同时减少了整体钻井的费用,是一种投资回报率大、风险低的技术。当前,我们国家的许多油田正处在开发的中后期,地下油水的关系较为复杂,具有开发小断块的油气藏以及薄层的特点,应该对随钻测井进行发展,开采率可以提高并指导完井提高,同时,相应的制度要制定的科学、合理,使我们国家的石油勘探的开发可以得到整体的提升,降低吨油成本等。

5 结束语

随钻测井技术是在电缆测井的技术的基础上发展而来的。因为电缆测井技术在满足对于实时的信息需要方面存在着一些问题,随着钻井技术的应用技术的发展空间很越来越大。而且随钻测井拥有电缆测井无法比较的优势:随钻测井可以进行实时的测井,并且在测井的过程中实时地指导钻井作用,使钻井的作用可以更加准确的接近目的层段并能够真实的反映出原状的地层;可以方便快捷地进行时间推移测井,对于储层可以进行反复评价。所以随钻测井现在已成为了提高钻井效率、降低成本、准确、及时获得钻井以及地质资料不可缺少的方法。

参考文献

[1] 高永德.随钻测井在勘探开发中的应用优势分析[J].内蒙古石油化工,2008(9)195-197

[2] 秦绪英,肖立志,索佰峰.随钻测井技术最新进展及其应用[J].勘探地球物理进展,2003,26(4).313-322

[3] 叶鹏程.随钻测井技术在我国石油勘探开发中的应用[J].测井技术,2002,26(6):441-445

石油勘探论文范文第5篇

摘 要:结合当前的我国石油地质勘探开发情况,从自身在石油工程方面的经验出发,在此基础上,多角度有针对性地探讨了石油勘探技术的创新策略以及技术创新需要注意的问题,希望对于今后进一步有效提升石油地质勘探技术创新发展水平有所帮助。

关键词:石油地质;勘探技术;创新发展;创新策略

当前,随着我国经济建设的快速发展,石油资源对于经济社会发展具有非常重要的作用,也是实现我国现代化发展中不可获取的重要资源,直接影响到我国的工业生产的各个领域。在当前生产力快速提升的背景下,石油市场需求量直线上升,我国的石油产量远远满足不了实际需求,在这样情况下,就要我们为了有效解决上述矛盾而全方面重视如何高效提升石油开采质量与效率,重视在石油地质勘探方面的创新发展,通过技术进步来带动石油开发,满足我国的经济建设可持续化发展要求。这里结合石油地质勘探技术的创新与发展情况,探讨了如何有效开展石油地质勘探技术的创新发展,以符合我国国民经济的可持续化发展要求。

1 我国石油勘探技术现状

考虑到我国当前较为复杂的石油地质条件来看,总体的石油资源可采储量往往比较低,这就要求应该重视勘探技术的进步,以保证实现当前的油气产能得到提升,在具体的石油勘探环节,我们遇到了各种各样的问题,这里结合石油勘探技术的现状进行分析,目的则是实现我国经济的平稳可持续化发展。

第一,当前的国际石油供应过程中,存在着一定不安全因素以及来源不确定性。随着我国石油产业的发展,当前的国际石油市场呈现出动荡化发展的特点,石油运输存在安全隐患,中东的石油资源来自于海上运输,各方面都增强了石油发展的风险性,这样使得国际石油供应的安全系数大大降低,还会存在一定的人身安全问题。相比而言,我们应该重视如何创新发展石油勘探技术,提升石油资源的产量。

第二,我国对国际市场具有一定的依赖性。我国快速发展的过程中,各行各业都离不开石油资源,尽管我国的石油总产量并不算太低,但考虑到过于庞大的人口总量,人均占有量却非常地下。尽管我国是世界第一大石油消费国家,但地质勘探技术没能体现出世界领先性,相比于发达国家的勘探水平还依然存在不小的差距,这样的条件必然决定了要严重依赖于国际市场。

第三,石油勘探技术依然不太成熟。我国的石油勘探开发水平难以符合当前石油需求,存在着丰富的石油资源及落后的地质勘探方面的矛盾,造成探索中存在各种各样的问题,不利于全面提升我国的石油开发水平。在这样的背景下,我们应该重视如何通过技术进步来提升老油田的产量,通过勘探技术的进步,不断提升我国的石油开采效率,这样才能有利于实现我国经济社会的稳定发展要求。

2 石油勘探技术的创新策略

2.1 利用信息化技术背景下的计算机仿真确保勘探质量

在当前的信息化技术背景下,利用虚拟现实技术,从企业的实际情况出发来构建数字化平台模拟现实环境。当前,在陆地和海底石油勘探的过程中,三维地震勘探技术都得到较好的应用,并在石油地质勘探工中应用范围越来越广泛,能够进一步帮助地质勘探人员对于海底状况、陆地状况的勘探,能夠有效实现油藏模拟等工作。在上述相关数据分析的基础上,能较为准确地全方位有效提升石油地质勘探的水平,避免不必要的资源浪费问题,能够实现计算机技术和地理信息技术的统一,从而全方位保障勘探效率以及质量。

2.2 加强创新技术的研究

第一,重视物探技术创新发展。物探技术对于石油勘探开发具有非常重要的作用,在早期的地质勘探环节,一般经常采用地震勘探技术,涉及到三维地震、反射地震以及数字地震等技术,随着信息化技术的快速发展,逐渐出现了高分辨率地震技术等,正是利用这项技术,能保障石油勘探作业具有较高的成功率,能有效进一步开展老油区的石油勘探工作[1]。

第二,加强测井技术方面的创新。随着石油勘探技术的发展,对于测井技术发展提出更多挑战,信息技术的广泛应用,为石油地质勘探技术的创新发展提供了良好的机会,借助于计算机信息技术,能较好在数据处理、数据采集以及数据解释方面得到广泛的应用,特别是能保证提供丰富的测井数据。当前,越来越多的新技术应用在测井方面,比如,核磁共振技术能够有效提升地质勘探工作的速度以及精度,全面有效地实现测井故障率有效降低,节约时间,并能不断提升应用效果以及规模。

第三。重视如何创新发展钻井技术。经过统计,钻机费用在勘探过程中的所有支出总费用占到70%左右。所以,从控制石油地质勘探工作成本的角度,应该全力投入钻井技术的创新发展,这也是当今大型石油公司所研究的重点内容。欠平衡钻井技术能够有效控制对于底层的损害,实现机械钻动速度的提升,有效避免出现卡钻、遗漏等方面的问题,在开展石油地质勘探范围中具有较为广泛的应用[2]。在应用这项技术的过程中,具有一定的复杂程度,特别是针对防腐以及安全管理方面存在难度。随着钻井技术的不断钻研,当前正在逐步应用深井钻井技术、多分支井钻井技术以及超深井钻井技术等,能有效实现钻井效率的提升,控制成本,有效推动石油产业的可持续化发展。

3 石油地质勘探技术的发展

结石油市场的国内外现状情况,当前各大石油公司正在不断重视如何开展地质勘探技术的创新,大型石油企业的长期可持续化发展则应该具备较为完善的决策系统,充分借助于计算机信息技术的优势,能够实现仿真模拟方式来全面加强勘探质量。通过这方面的努力,一方面能有效进行油田的开采难度、地形情况等开展综合化评估,还能结合相关的评估参数进行综合性分析,以判断能够开展油田的有效开发,保证符合预期的石油勘探的时效性要求。所以,石油企业为了今后自身健康可持续化发展的要求,则应该重视地质勘探技术的创新发展,不断提升勘探质量和水平,从而也就是全面提升自我的市场竞争力。

4 结语

由此可见,随着我国对于石油资源的开发和利用阅历爱越重视,石油企业越来越重视如何高质量提升石油勘探开发水平,不断提升石油开采效率,提升开采总量,以更好地符合我国当前快速发展的经济要求。从国家的角度来看,应该重视技术的创新发展,并能从政策上给予一定的资金支持,这样方能有利于进一步提升我国石油地质勘探技术。

参考文献:

[1] 谭媛元. 简析石油地质勘探技术的创新及发展[J]. 化工管理, 2018年32期.

[2] 李晓阳, 韩赢. 石油地质勘探技术的创新及其发展[J]. 中国石油和化工标准与质量,2018年2期

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