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21.
中国天然气勘探开发现状及物探技术需求 总被引:4,自引:0,他引:4
2000年以来,中国石油天然气集团公司在鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、松辽盆地、柴达木盆地、渤海湾盆地等的天然气勘探中不断获得新的发现,初步形成了东部、中部、西部协调发展的合理布局。现阶段面临的问题是如何尽快将资源优势转化为经济优势。目前,我国天然气主要储集层为碎屑岩、碳酸盐岩和火山岩三大岩石类型。碎屑岩储层特征表现为我国中部丘陵地区的低孔、低渗的致密砂岩以及西部复杂高陡构造的孔隙砂岩;碳酸盐岩和火山岩储层普遍埋藏较深,非均质性强,缝洞单元难以刻画。因此,必须采用有针对性的地球物理勘探技术,优先发展碎屑岩气藏检测勘探技术,强化地震岩石物理等基础研究,加快碳酸盐岩、火山岩气藏检测技术攻关。同时开展高密度、多波地震勘探等前沿技术研究,为定量评价和产能建设提供技术保障。 相似文献
22.
提高储层预测精度技术思路与对策 总被引:2,自引:2,他引:2
采用地质、地震、测井人员协同一体化作业,对地下地质目标进行综合预测与评价,可提高储层预测精度,降低预测结果的多解性。主要方法是针对不同的区块,采用不同的方法和对策,首先从单井储层划分对比入手,建立储层沉积模式,同时对地震数据目的层段进行精细解释,建立地层构造模式,用沉积、构造等地质规律来指导和约束反演;利用测井资料对地震资料进行精细标定,建立各井的单井波阻抗模型,建立井数据和地震数据沟通的桥梁;在严格的测井约束、地质模型约束、层位控制下进行储层反演;充分利用地质、地震反演结果、地震参数提取及分析结果、测井、测试和分析化验等资料对储层预测结果进行综合分析与评价。该方法应用于长庆、大庆、准噶尔等实际区块,取得了较好的效果。 相似文献
23.
页岩气勘探开发对地球物理技术的需求 总被引:8,自引:0,他引:8
近几年来,伴随着建设低碳经济的需要和对清洁能源需求的增长,页岩气产业发展迅速升温,特别是北美页岩气的发展已经改变了现今能源供应格局。我国页岩气资源潜力巨大,开发前景广阔,已经引起人们的高度重视。我国页岩气勘探开发仍处于起步阶段,特别是地球物理技术在页岩气勘探开发中究竟具有什么样的作用,还存在一些困惑。本文通过页岩气地球物理技术的需求分析和对未来发展的展望,明确指出地球物理技术作为页岩气储层评价和增产改造的关键技术,将在页岩气勘探开发中发挥重要的作用。 相似文献
24.
中国石油物探技术现状及发展方向 总被引:2,自引:1,他引:2
中国石油经过多年的发展,已形成了一支强大的物探力量,陆上综合实力位居世界前列,形成了8项特色物探技术,其中复杂山地、黄土塬等地震勘探技术处于国际领先水平。在高端技术研发方面,高密度地震、全数字地震、多波等技术在复杂油气藏描述方面初见实效,并建立了较完备的技术流程。中国石油物探技术的自主创新能力显著增强,在软件和装备研发方面,自主研发了物探一体化核心软件,大型地震仪器已通过2 000道野外试生产,在不久的将来将规模生产。为适应新形势下勘探开发需求,中国石油将继续在未来几年技术发展蓝图指导下,开展物探核心装备与软件研制和物探新方法新技术等方面的研究,以迎接"四大工程"对物探技术提出的挑战。图8参10 相似文献
25.
中国石油天然气集团公司物探科技创新能力分析 总被引:2,自引:0,他引:2
中国石油天然气集团公司共有215支以地震作业为主的物探数据采集队伍,并有20家具有一定规模的物探技术应用与研发能力的机构,科技创新能力不断增强。如今已拥有复杂山地、沙漠、黄土塬、过渡带、大型城区、富油气区带、油藏地球物理及综合物化探等8项特色技术及高密度、多波、全数字、四维地震、各向异性介质校正等5项前沿技术,自行研制成功KLSeis、GeoMountain、 GeoEast等软件、大型地震数据采集记录系统、大吨位可控震源及地震钻机等硬件装备;仅近5年就申请专利261件,取得授权专利170件;拥有的强大物探技术实力已使其在国际油气勘探市场上占有举足轻重的地位。面对未来物探技术发展的趋势,确立了今后的科技发展方向和实施要点。 相似文献
26.
27.
28.
本文根据实践,介绍了中宁电厂扩建工程两台330MW机组发电机定子吊装的方法,对今后发电机定子吊装有一定的借鉴意义。 相似文献
29.
讨论了负载短路和开路情况下实现零电压软开关的策略,并以所研制的由IGBT做为开关器件的9kW(峰值功率)全桥ZVT脉冲激光电源为例进行了说明。 相似文献
30.
用样点加密和补零充位提高频谱分辨率 总被引:1,自引:1,他引:1
撒利明 《西南石油学院学报》1991,13(1):23-28
在地震数据处理中,频谱分析是不可缺少的重要环节。PE—3284机TRAFO模块是采用FFT算法进行频谱分析的。由于频谱的分辨率与被处理的时窗长度成正比,当时窗长度小于2000ms时,分辨率很低,不能用于实际生产。本文提出用样点加密和补零充位的方法提高频谱分辨率,效果明显,方法简单,对时窗长度大于75ms的谱分析,完全能满足实际处理需要。 相似文献