書????名 | 碳酸鹽巖巖溶儲層描述關(guān)鍵技術(shù) | 出版社 | 石油工業(yè)出版社 |
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頁????數(shù) | 152頁 | 開????本 | 16 |
作????者 | 杜金虎 王招明 | 出版日期 | 2013年6月1日 |
語????種 | 簡體中文 | ISBN | 7502193596 |
第一章 緒論
第一節(jié) 地質(zhì)背景
第二節(jié) 勘探歷程
第三節(jié) 地震勘探難點(diǎn)
第四節(jié) 本次攻關(guān)新進(jìn)展
第二章 巖溶儲層地震采集技術(shù)
第一節(jié) 全方位高密度采集技術(shù)
第二節(jié) 擬全三維地震采集技術(shù)
第三章 巖溶儲層高精度成像處理技術(shù)
第一節(jié) 各向異性疊前深度偏移技術(shù)
第二節(jié) WEFOX疊前深度偏移技術(shù)
第三節(jié) 逆時(shí)偏移技術(shù)
第四節(jié) 分方位保幅處理技術(shù)
第五節(jié) 融合處理技術(shù)
第四章 縫洞儲層定量描述技術(shù)
第一節(jié) 定量描述理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 縫洞單元?jiǎng)澐旨岸康窨碳夹g(shù)
第三節(jié) 縫洞連通體建模及定量描述技術(shù)
第四節(jié) 油氣檢測技術(shù)
第五節(jié) 井位優(yōu)選技術(shù)
第五章 應(yīng)用效果
第一節(jié) 塔北地區(qū)勘探概況
第二節(jié) 技術(shù)難點(diǎn)與對策
第三節(jié) 應(yīng)用效果
結(jié)束語
參考文獻(xiàn)2100433B
《碳酸鹽巖巖溶儲層描述關(guān)鍵技術(shù)》適合從事石油勘探、開發(fā)工作的科研及管理人員、高等院校相關(guān)專業(yè)的師生閱讀、參考使用。《碳酸鹽巖巖溶儲層描述關(guān)鍵技術(shù)》由杜金虎等著。
在碳酸鹽中,純堿(碳酸鈉)是重要的化工原料,廣泛應(yīng)用于化工、玻璃、肥皂、造紙、紡織和食品等工業(yè)。鉀堿(碳酸鉀)是玻璃生產(chǎn)的主要原料。小蘇打(碳酸氫鈉)廣泛用于醫(yī)藥和食品工業(yè),也常用于制造滅火器。石灰石...
堿金屬和堿土金屬碳酸鹽顯堿性。碳酸銨顯中性。
不能溶于水的碳酸鹽顯中性;能溶于水的碳酸鹽中,如果是強(qiáng)堿與碳酸生成的鹽就顯堿性,如:碳酸鈉、碳酸鉀等強(qiáng)堿弱酸鹽,只有碳酸根離子水解,所以顯堿性。CO32-+H2O=HCO3-+OH-(可逆)HCO3-...
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.6
碳酸鹽巖裂縫性儲層保護(hù)技術(shù)
貴州碳酸鹽巖廣泛分布,地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)條件復(fù)雜,貴州巖溶地區(qū)淺層地溫能勘察開發(fā)難度較大,開展本研究,不僅為貴州淺層地溫能勘察奠定技術(shù)基礎(chǔ),也對推廣貴州省淺層地溫能開發(fā)、促進(jìn)節(jié)能減排具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目在巖溶區(qū)水源淺層地溫能勘察取得了兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)成果:一是結(jié)合水源熱泵工程特征,提出了巖溶區(qū)的水源熱泵適宜性評價(jià)模式(層次分析法)。二是結(jié)合巖溶區(qū)環(huán)境地質(zhì)特點(diǎn),建立了“致塌降深”計(jì)算模型,為巖溶區(qū)地下水可利用量計(jì)算、淺層地溫能資源評價(jià)提供依據(jù)。 研究提出的以“致塌水位降深”為最大降深計(jì)算淺層地溫能換熱功率的方法,提出的控制最大降深、避免水位波動(dòng)和瞬間降速控制等避免塌陷的預(yù)防措施具有一定創(chuàng)新性。 2100433B
1、多學(xué)科綜合一體化建模
充分應(yīng)用多學(xué)科信息(地質(zhì)、測井、地震、試井等)進(jìn)行協(xié)同建模(圖2-1)。用于儲層描述與建模的資料總是不完整的,例如,井眼資料,優(yōu)點(diǎn)是比較準(zhǔn)確,精度高,缺點(diǎn)是一空隙間的局限性;地震資料,優(yōu)點(diǎn)是橫向覆蓋廣,缺點(diǎn)是吹響分辨率底,多解性強(qiáng),所以應(yīng)用多學(xué)科優(yōu)勢協(xié)同建模。
2、多種建模方法相結(jié)合
現(xiàn)有的建模算法都是在數(shù)學(xué)意義上表達(dá)部分地質(zhì)規(guī)律與地質(zhì)思維。在應(yīng)用各種數(shù)學(xué)算法進(jìn)行儲層預(yù)測與建模時(shí),由于算法的局限性,得到的建模結(jié)果可能不盡人意。確定性建模是根據(jù)確定性資料,推測出井間確定的、惟一的儲層特征分布。而隨機(jī)建模是對井間未知區(qū)應(yīng)用隨機(jī)模擬方法建立可選的、等概率的儲層地質(zhì)模型。應(yīng)用隨機(jī)建模方法,可建立一簇等概率的儲層三維模型,因而可評價(jià)儲層的不確定性,進(jìn)一步把握井間儲層的變化。在實(shí)際建模的過程中,為了盡量降低模型中的不確定性, 應(yīng)盡量應(yīng)用多種建模方法相結(jié)合的建模思路。
3、等時(shí)建模
沉積地質(zhì)體是在不同的時(shí)間段形成的。一般地,各時(shí)間段的砂體沉積規(guī)律有所差別(由于物源供應(yīng)及沉積作用的差別)。在建模過程中,若將不同時(shí)間段的沉積體作為一個(gè)層單元來模擬,則不能反應(yīng)各層的實(shí)際地質(zhì)規(guī)律,導(dǎo)致所建模型不能客觀地反映地質(zhì)實(shí)際。另外,儲層建模過程中的三位網(wǎng)格化一般是在層內(nèi)進(jìn)行的,即在層內(nèi)按等厚或等比例進(jìn)行三維網(wǎng)格劃分,顯然,若將不同時(shí)間段的沉積體按等厚或等比例地進(jìn)行網(wǎng)塊劃分在地質(zhì)上是不甚合理的。
為了提高建模精度,在建模過程中應(yīng)進(jìn)行等時(shí)地質(zhì)約束,即應(yīng)用高分辨率層序地層學(xué)原理確定等時(shí)界面,并利用等時(shí)界面將沉積體劃分為若干等時(shí)層。在建模時(shí),按層建模,然后再將起組合為統(tǒng)一的三維沉積模型。這樣,針對不同的等時(shí)層進(jìn)行三位網(wǎng)格化,可減小等厚或等比例三維網(wǎng)格化對井間賦值帶來的誤差;同時(shí),針對不同的等時(shí)層輸入不同的反映各自地質(zhì)特征的建模參數(shù),可使所建模型能更客觀的反映地質(zhì)實(shí)際。這就是等時(shí)約束建模的主要目的。
4、成因控制建模
沉積相的分布是有其內(nèi)部規(guī)律的。相的空間分布與層序地層之間、相與相之間、相內(nèi)部的沉積層之間均有一定的成因關(guān)系,因此,在相建模時(shí),為了建立盡量符合地質(zhì)實(shí)際的儲層相模型,應(yīng)充分利用這些成因關(guān)系,而不僅僅是井點(diǎn)數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)關(guān)系。
相的成因關(guān)系主要體現(xiàn)于層序地層學(xué)原理及沉積模式方面。近二十年來,地質(zhì)學(xué)的飛速發(fā)展使人們充分認(rèn)識到沉積與海平面、構(gòu)造、氣候的關(guān)系,并發(fā)展了層序地層學(xué)這一重要地學(xué)分支學(xué)科。它對控制沉積物的動(dòng)態(tài)機(jī)制有了更好的理解。我們研究的重點(diǎn)已從純粹的巖性對比轉(zhuǎn)移到成因?qū)Ρ???扇菘臻g和沉積物供給之間的關(guān)系控制了縱橫向相序。相模式則體現(xiàn)了相帶之間及相帶內(nèi)部的成因關(guān)系。各種相均有其基本相模式,而各亞相類型、微相空間分布關(guān)系和特征均有理論性的綜合和描述。例如曲流河的二元結(jié)構(gòu)、點(diǎn)壩的側(cè)向加積、垂向?qū)有蛱攸c(diǎn),以及河口壩的前積和垂向?qū)有虻忍攸c(diǎn)。
因此,在相建模時(shí),不論是確定性建模還是隨機(jī)建模,均應(yīng)充分應(yīng)用層序地層學(xué)原理及沉積相模式來約束建模過程,即應(yīng)用層序地層學(xué)原里確定等時(shí)界面及等時(shí)地層格架,并在由等時(shí)界面限制的模擬單元層內(nèi),依據(jù)一定的相模式選取建模參數(shù),進(jìn)行沉積相的三維建模研究。
5、相控建模
就參數(shù)模型(孔隙度、滲透率、含油飽和度)建模而言,傳統(tǒng)的建模途徑主要為“一步建?!?,即直接根據(jù)各井儲層參數(shù)進(jìn)行井間插值以建立儲層參數(shù)三位分布模型。這種方法比較簡單,但值得注意的是,它主要適合于具有單一微相分布或者具千層餅狀結(jié)構(gòu)的儲層參數(shù)建模,因?yàn)樵谶@種情況下,目標(biāo)區(qū)的儲層參數(shù)具有同一統(tǒng)計(jì)分布。但對于具有多相分布或復(fù)雜儲層結(jié)構(gòu)(如拼合板狀和迷宮狀結(jié)構(gòu))的儲層來說,由于不同相的儲層參數(shù)分布(例如直方圖)有較大的差別,因此,應(yīng)用這種方法將影響甚至嚴(yán)重影響所建模型的精度。事實(shí)上,具單一微相分布的儲層很少,特別在陸相儲層中更為少見。在這種情況下,應(yīng)采用“相控建模”方法,即首先建立沉積相、儲層結(jié)構(gòu)或流動(dòng)單元模型,然后根據(jù)不同沉積相(砂體類型或流動(dòng)單元)的儲層參數(shù)定量分布規(guī)律,分相(砂體類型或流動(dòng)單元)進(jìn)行井間插值或隨機(jī)模擬,建立儲層參數(shù)分布模型。 這種多步模擬方法不僅與所研究的地質(zhì)現(xiàn)象吻合,而且能避免大多數(shù)連續(xù)變量模型對于平穩(wěn)性/均質(zhì)性的嚴(yán)格要求。實(shí)踐證明,這是符合地質(zhì)規(guī)律的、行之有效的儲層參數(shù)建模方法。2100433B
本書是中國石油2006-2008年對火山巖和碳酸鹽巖儲層試油配套技術(shù)(含儲層改造)攻關(guān)成果的總結(jié),介紹了耐高溫射孔測試聯(lián)作技術(shù),含CO2儲層試氣防水合物(冰堵)和防腐技術(shù),壓裂改造的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法和現(xiàn)場控制技術(shù),氣井中長期產(chǎn)能預(yù)測及評價(jià)技術(shù),管柱力學(xué)分析和配置為核心的高壓深井測試技術(shù),現(xiàn)場地表高礦化度水配制壓裂液技術(shù),高溫高壓低濾失壓井液、壓裂液體系、壓裂工具與管柱和三種深度改造酸液體系(GCA地面交聯(lián)酸、TCA溫控變黏酸、DCA轉(zhuǎn)向酸),針對不同儲層和工況的測試管柱系列等特色試油配套技術(shù)。
本書適合從事試油、試氣、儲層改造的技術(shù)人員、管理人員及院校相關(guān)專業(yè)師生參考。