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石油天然气勘查新技术及其应用研究

石油天然气勘查新技术及其应用研究

以地震勘探技术为例,1926年反射波法地震勘探技术首次应用于石油勘探当中,随着多年的发展,目前大多数石油天然气的勘察工作都是应用数字化勘探技术,其地震勘探准确性非常高。由此可见,石油天然气勘察新技术的发展非常快,其应用意义也十分显著。对此,研究石油天然气勘查新技术应用有着显著意义。

1 地震勘探新技术

地震勘探新技术主要有沙漠地震技术、高精度三维地震技术以及过渡带地震技术等。以下详细介绍沙漠地震技术与高精度三维地震技术。

沙漠地震应用了先进的设备与技术,借助地震资料的收集、处理和分析,能够合理应对地表沙丘大、疏松无潜水面等问题,已经实现了叠前时间偏移与叠前深度偏移、储层综合性描述、沙丘曲线校正以及灵活泡点检波点设计等关键性技术。

高精度三维地震技术主要是针对一些富含石油天然气地区并且带有地表油田设备、噪音干扰严重、层埋跨度较大等勘探影响较多的地区,高精度三维地震勘探技术主要是以二次三维采集为主,通过对表层的精细化调查,进而显著提升三维校正的准确度,按照岩石性质和动力学等信息逐渐明确井深,再加上连片处理技术,明确叠前时间偏移与叠前深度偏移,从而实现准确性勘探。

沙漠地震技术与高精度三维地震技术均可以按照勘探目标的实际地形差异,形成合理处理地质问题的地震处理技术,从处理、采集等过程中均可以精细化对象,并且选择合适的勘探对象地震资料进行采集和处理,从而显著提升资料的信噪比,提升成像精度以及储层预测效果等。

2 钻井新技术

钻井新技术主要包含大位移井的钻井技术、水平井的钻井技术、多分支井的钻井技术以及垂直钻井技术等等。这里详细介绍空气钻井与垂直钻井技术。

空气钻井也就是应用空气压缩作为循环“传递带”将岩石碎片带出井口。空气钻井具备钻井液钻井不具备的许多优势,首先,通过空气作为“传递带”,本质上可以显著提升钻井设备的工作效率与速度。其次,空气本身的密度非常低,对于井眼而言不会形成额外的压力。在钻井过程中不会发生钻井液的渗流问题,可以有效应对长段复杂地区的井漏问题,显著降低额外的井漏损失,提升钻井效率。空气钻井技术适用于不含水、致密性高、井壁稳定的任何地层中。

垂直钻井技术是借助旋转导向技术而钻井的新技术,具备自动降斜功能、自动检测井斜功能,从而实现对高陡的地区开展自动化检测基础上的钻井工作,从而显著提升高陡结构的地层钻井效率,确保上部分井段的井眼具备较高质量。我国常用的垂直钻井系统有Power V 系统,但是其核心技术仍然是国外企业,我国渤海钻探借助国际的合作,成功研发了VDT5000 自动垂直钻井设备,在塔里木井中进行实验,其单井工作时间能够超过120 个小时,其能够有效的应用在石油天然气勘探工作中。垂直钻井技术能够应用在复杂、高陡结构的地区中,有着非常显著的应用安全性与经济价值。

3 录井新技术

近年来,随着油气勘探开发形势发展以及钻井工艺的改进与提速提效,石油录井技术人员结合光谱应用技术成果,开展技术攻关,形成了光谱录井技术。

一是红外全烃录井技术,该技术基于石油录井样品气中烷烃组分气体的吸收光谱强度与浓度之间存在规律关系这一基础,利用非分光红外吸收光谱技术同时检测样品气中的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷气体的浓度信息,实时连续得到钻遇地层流体中烷烃气体的总量信息,实现全烃录井,帮助现场地质技术人员快速、准确发现油气资源,提高油气勘探开发效率。

二是光谱油气连续检测技术,该技术针对不同的气体光谱特征具有差异性这一特点,利用光谱分析方法实现了录井样品气中甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、一氧化碳、二氧化碳等九种气体含量信息气体的连续检测,实现了钻遇地层流体性质快速解释评价,克服了传统录井技术存在的问题。

4 结语

综上所述,石油天然气勘察技术近些年有了显著的发展,在工程中的应用效果也较为理想,尤其是在一些西部勘察区域较为复杂的石油矿井当中,全新的勘察技术有着显著的应用意义。但是,就当前而言,高陡构造钻探技术、东部老区控制含水等仍然存在一些缺陷,这也就需要不断针对技术存在的缺陷,持续优化完善,促使石油天然气开发更加顺畅、高效。

版权声明|来源:《化工管理》,作者:刘雪蕊,版权归原作者所有。
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