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AAPG和AMGP稠油研讨会的回顾和技术摘要

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009—2722 1 18/5 稠油的成因、预测和深水开采——佛龙公司),.国石油地质学家学会(合墨西哥石油地质协会(2006年10月8—10日在油:成因、预测和深水开采”的海德伯研讨会。来自世界各地的90位地质科学家和工程师参加了会议。会议开始建立一个大致的工作框架。水”定义,变化范围大致为300~500 深水被确定为1 500~2 000 m。他表示在1995年到2003年间,深水油气位含量以每年相当于9×109桶油气当量(速度增长,发现的资源总数为101(其中大约19%的源岩基底被确定为超深水沉积。盆地间的勘探成功率是不同的,平均大约为30%。资源中的60%为油,大部分与余资源为天然气,且大部分与印度洋盆地伴生。发现与开发之间平均相差6年,滞后时间由于初始的深水发现而有所降低。最初的深水发现是三角洲体系的大规模向下延伸。油藏大部分初定义为浊积岩的上第三系,大多数圈闭显露出一些地层的成分。移动底层基底、盐和泥岩也发挥重要作用。大约有80%的发现与直接油气显示(息相关。尽管这些圈闭非常巨大,储藏了至少500×106当量桶(油,但是它们普遍受到大的油柱限制。这些特征提供了每口井超过10 000桶的高流量和超过20×10680要降低风险来获得更高的价值。一种方法就是更好地了解原油性质及其钻前预测。原油的组成和性质受诸多因素控制,如生油岩面、热成熟度和互层包括生物降解作用。由于生物降解降低了采收率,增加了酸数)和泡沫化、泡沫乳化趋势,这些原油的品质和价值将会降低。深水中的生物降解趋势会更大。是经验法,要求盆地特性校正;另一种是传统盆地模型法。方法的单独性对沉陷和油藏温度历史的定量考虑并不能有效地提高此讨论了一种用石油性质模拟器的新方法,这种模拟器基于化学和物理准则以及8 000种混合物的动力反应。研究表明,或影响原油品质的仍是生物降解作用。数包括充注史而不仅仅是目前油藏温度与充注史的结合有助于解释大的温度变化之上的括浅层、冷油藏所存在的非生物降解油。在一些浅层油藏中缺少生物降解作用可以被解释为地层年龄较轻和缺少生物降解进程所需要的时间。校正结合了生油岩成因时,二者之间的相互关系更为密切。在盆地中存在多重原油系统,是不同生油岩和不同时期所导致的结果,每个系统必须被独立地而不能同时地被检测。油的成因、预测和深水开采 29黏度变化中的重要作用做了进一步的研究。他们观察到组分的差异梯度普遍存在,但非均质性是可以预测的。原油性质的非均质性如同孔隙度和渗透率反映在渗流和产能中的非均质性一样巨大。他们指出,除了充注史之外,营养物质、圈闭体积、油水界面特性和原油成分以及细菌团体在估计生物降解程度时同样重要。厌氧性进程目前被认为是可以支配、消除有效大气补给。由于厌氧化进程比有氧化进程速度慢,所以细菌组团的特性是非常重要的。同时描述反应层的相对位置,其重要性在于:此处原油与水体相接触,相比较低于温杀菌层,排除了生物降解作用。他们观察到相对于浅层,在低温杀菌层的物降解作用不仅改变了原有组成、降低了原油品质,而且减少了原油的体积。79%的初原油体积是由于生物降解而丧失。原油损失;水平达到8时会增加20%的原油损失。在盆地模型校正时要说明这些损失。述了整合的重要性和在当前的限制条件下,试图在扩展现有知识,建立连续的数据组。他们的研究基于一种新的地球物理框架,包括新的重力解释和主要地层的地图重测。这种新的框架允许重新定义随时间变化的结构和岩相的演变。应用岩相地图来逐一定义和确定石油体系单元。该地区产出的原油表现出地球物理地相似性。但是,C。。甾烷的相对丰度被发现用来区别几种不同的石油层组。石油化学也呈现了一系列离散的石油变化事件。在注意到,单层油田的石油40。,气油比(500~3 000 。这些变化使生产操作明显复杂化,增加了对生产设备的要求。盆地模型作为整合工具,不仅仅解决了烃类聚集,还可以检测油藏条件。模型结合了盐度的影响,呈现了多重源岩(侏罗纪白垩纪油藏。这些被校正的模型针对于地球化学和镜质组反射资料,在几个结构中应用磷灰石裂变轨迹资料估计有几百米的上升,被结合到盆地模型中。尽管很多侏罗纪生油岩体系目前处于过成熟,但是在产生时间确定上仍存在很大的不同。产生时间确定控制着滞留时间,重要的是在生物降解方面的控制作用。作为不确定的结论包含在这些模型当中,运用多种方法来检测敏感性和建立边界条件。因为内部的一致性,每一个模型都要被检测。从该地区得到的有效资料表明,石油充注是连续事件,早期原油有生物降解作用,而晚期则没有,因此,原油的混合在区域内原油性质的形成上成为关键的因素。区域的天然气同位素资料可以辨别出重要的变化。例如,乙烷的稳定碳元素同位素成分已经发现有了变化,表明不同的源岩和一个不同热成熟度水平上的发展阶段。在研究区域内已经发现了同位素的轻质甲烷,可能暗示生物成因气体成分的存在。在对天然气和石油资料比较时,发现了生物降解程度的不同。这些不同被认为可以反映出时间的作用。在合仍然作为主题。他观察到,一般情况下,原油示出低黏度和良好的生产能力,反之,则趋于高黏度和低生产能力。原油性质预测的关键是了解与沉积相伴的变化过程。众所周知的变化过程包括生物降解、气提、水冲刷和脱沥青,但是,它们的相对贡献很难评价。e’许是将来的勘探领域。他报道说,在大陆架的6个油气田中发现了总量超过2.9×109桶的原始石油地质储量,间。这些油气田的平均采收率仅为7%。这些油藏中的采收率受到限制(900桶/每天),并且要求人工举升。Pe’里所呈现的地质条件表明稠油将会向深水区扩万方数据30 009年3月展。预测深水体系是侏罗系含油气系统的延展。在很多地区,侏罗纪源岩是过成熟的,时间确定是关键的风险要素。除此之外,冲注时间风险、关键勘探风险被认为是圈闭整合和封闭能力的关键要素,二者也受到盐化运动的影响。1970年刚开始勘探时期,发现了大约65×109桶的稠油,另外有10×109桶的潜在开发前景。低计采收率少于15%。例如,在西北部的Ma—场有原油当量为10 500藏中有原油当量为575×106的稠油,在00×106桶的稠油存在,有543×106桶的当量原油存在于油藏中。应用人工举升方法每口井流量在800~3 500桶/天。他们报道说,应用系统方法发现在盆地中有原油性质的变化而且在热成熟度上的机理也是很大。一般来讲,较重的原油聚集于东部地区,较轻的原油集中在西部和南部。主要的生油岩是提通阶组,在早期沉陷相期间沉积。活塞取心表明在深水中自垩纪源岩是非常重要的。面临的挑战仍是开发这类油藏的经济性。这就要求开发新技术,并对原有设备应用投资和完成价值链的估计。06桶高黏度、低50~1 300 是盐核背斜,生产层是上部的渐新世到中部的中新世合并的河道砂。油田位于较大的油田较老。初始辨认的关键不确定因素是对油藏边界、水平生产井的潜能、垂直注水井效率和冷水的流量确定之间的粗略地震辨认。为了评估工程的经济可行性,实施了一个短期的地层测试。但测试结果并不符合初始的油藏模型,从而导致循环评估。一旦油藏体系特性被建立,应用模拟资料库将被限定。标准化的独立测井资料能够更好地限定孔隙度和渗透率,一个油藏规模成像计划也已经开始,针对每一个油藏的完整的油田模型已经被开发出来。200一m;>660一油油藏,即来自m(925 位置。产出油的发现后30个月完成了原油初产,使它成为个开发策略在缩小了周期时间的同时,减少了与复杂性、深水、河道系统相关的不确定因素。85原油的18。之间变化,油田大约有1×109桶始油藏是晚中新世,在海底峡谷沉积的。复杂化油藏开发分隔明显,这是间歇式的滑动、岩屑流和断裂的部分结果。分隔的存在已经被地球化学资料和接油气显示资料)所证明,这表明多重液体界面的存在。处所产原油的20。,水深为243 m。在要的开采来自计将会持续到2030年。油藏部分是厚度为520 藏呈现出一个双重的基质和裂缝孔隙系统。裂缝的产生导致较高的渗透率。由于垂直气体的举升作用,油和水呈乳化液形式产出。乳化液被传输到海岸被分离和处理,生产由于气一水的输送能力而受到限制。从长距离井中生产,距离可以达到9 种生产方案对热损失提出了更大的挑战。为了较少热损失和保持在900 00 空、隔离的油管被应用在每一口井中。计划是运用井底稀释剂来提高井筒和表面的流动性能。们注意到油一水界面和低品质的井底试样的不确定性,是乳化液和含砂量的结果,会妨碍精确的压力、体积和温度测试。作者建议,从井壁取心抽提液体的化学特万方数据第25卷第3期 稠油的成因、预测和深水开采性,为建立油一水界面和准确地预测者运用芳香烃的溶解度来建立油一水界面。为了估计立一个多元模型,该模型应用了一组芳香组分比以计算两种过程,来建立对论深水环境研究对发展中的勘探开发是非常重要的,特别是西非和巴西的边缘与墨西哥湾沿岸。经济有效地开发这些工程的关键不仅是资源的数量,而且还有生产的价值。作为深水勘探和开发成本的结果,原油的质量变得越来越重要并受到关注。更好的理解控制原油性质的因素,包括控制生物降解和重新充填机理的因素,可以更有效地预测和评价原油性质的风险性。这些资源的成功勘探需要建立长效的地质学模型。因为运输和提炼的问题,稠油资源全部的经济价值,只能从上游、中游和下游获取,从而作为完整地整合的价值链。尽管很多方法可用来获取这些陆上资产,但是在浅水中这些方法也许不能直接转化利用,因此,他们仅能提供一些明显的指导意见和建议来满足技术要求。刘春编译自007,91(10):1 437—1 447刘 锐校世界海洋水深图世界洋底制图计划(一个在采用多道回声化测深的基础上,准备和绘制详细水深图的大规模操作过程。与单道回声不同的是,它们能获得海底宽达185 1999年美国海军的计算,如果只利用多道回声仪来完成深度超过500 121的洋底制图计划,需耗资80~160亿美元和20"的纲领保证可操作性地分析所收集的信息,将其按国际惯例可视性化,将资料编成专门性的出版物。2005年在法国出版了据多道回声仪测量资料编制的2份地中海地形水深图。世界海洋占据将近71%的地球表面,其平均深度略超4 000 m,但至今未进行测量工作,未反映在图上的海底面积达90%。朱佛宏译自《,2007,2:31万方数据稠油的成因、预测和深水开采——刘春,名: 海洋地质动态英文刊名: (期): 2009,25(3)被引用次数: 0次本文链接::中海油田服务股份有限公司(授权号:418735011年3月8日
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