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中国石油大学华东油田开发地质学课程前半部分总结

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地质 储层 沉积 地化 层序地层
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石油的化学组成及物理性质天然气的化学组成及物理性质油田水的化学组成及物理性质第 一 章油气藏中流体的化学组成及物理性质碳( C)、氢( H)、硫( S)、氮( N) 、氧( O)84 11一节 石油的化学组成及物理性质一、石油的元素组成微量元素: 如 V、 0多种 ,其中 V、 过程中分布稳定在石油生成、运移成藏、②进行油源对比/含量低陆相/含量高海相①判断沉积环境V,:1V,:主要元素:>96% 95%、重烃气( 少 —干气③ 凝析气 : 是一种特殊的气藏气,当地下温度、压力超过临界条件时,液态烃逆蒸发而形成的气体,称为凝析气,一旦采至地表,随温度压力的降低又逆凝结为轻质油。即凝析油。聚集型凝析气属于湿气 ,形成的凝析气藏多分布在 3000固态气水合物 (冰冻甲烷,水化甲烷)④ 煤层气 (矿井瓦斯)分散型⑤ 溶解气 :地层条件下,溶于石油或地下水的天然气。→ 主要发现于冻土层、极地、深海沉积物中;油溶气 : 油藏中溶解的天然气, ,可达 40%。煤层中所含的呈吸附或游离状态的天然气;气体 成分以 高压、低温条件下,甲烷等气体被天然的冻结在扩大的水分子晶格中。一、天然气的分类1、元素组成二、天然气的化学组成2、化合物组成 烃类 — 次为 非烃类 —、 H、 S、 N、 然气的物理性质1、相对密度2、粘度 ( μ)影响因素 气 体 组 成:分子量 ↑, μ↓ ;温度、压力: T、 P ↑, μ↑3、溶解性相对密度一般随重烃、非烃气体含量的增加而增大。第三节 油田水的化学组成及物理性质油田水?油、气田区域内与油气藏有密切联系的地下水,一般指直接与油层连通的地下水。一、油田水的状态油田水与油气藏的关系 :边水: 含油外边缘以外的水底水: 含油外边缘以内、油水接触面以下的水二、油田水的化学组成 K+、 l- 、 、 、 离子 成分三、油田水的分类 :成 因 系 数水 型 成 因 1 < 1 < 0 硫酸钠 ( 型 大陆环境> 1 > 1 < 0 重碳酸钠 ( 型 大陆环境< 1 < 0 < 1 氯化镁 ( 型 海洋环境< 1 < 0 > 1 氯化钙 ( 型 深层环境油田水类型中以 为章要点1、名词术语:石油、石油的荧光性、石油的旋光性油田水;2、原油的主要元素和化合物组成;3、微量元素钒和镍的地质意义;4、类异戊二烯型烷烃和卟啉化合物各自的石油地质意义;5、石油颜色、相对密度、粘度的影响因素;6、石油相对密度不同表示方法的区别;7、天然气的产状类型及其区分;8、天然气相对密度、粘度、蒸汽压力的影响因素;9、油田水的化学分类。第二章油气的成因及生油层油气成因概述生成油气的原始物质 *生成油气的地质条件及理化条件 **油气生成的主要阶段 ***生油层 **晚期成油说早期成油说有机成因说无机成因说生成油气的原始物质第一节 油气成因概述焦点与学派:二、 油气有机成因说是沉积物当中的 有机质 ,在 特定的地质环境 中,在细菌、催化剂、温度、放射性等 各种作用 下,经历生物化学、热催化、热裂解、高温变质 阶段 ,陆续转化成石油和天然气。第二节 生成油气的原始物质在外力地质作用下,在还原环境中伴随其它矿物一起沉积、保存下来的生物残留物质。一、 沉积有机质概念:沉积物中 富含有机质的环境条件 是:——浅海,半深湖、深湖,前三角洲二、干酪根 ( ※油母质,沉积岩中不溶于非氧化型酸、碱和非极性有机溶剂的分散有机质。定义:1、一种高分子聚合物,无固定的化学成分C( 79%) H( 9%) O( 3%) S( 5%) N( 2%)微量元素石油干酪根 加氢、去氧、富集碳  成分:油母质 —化学分类 类型 Ⅰ 型 Ⅱ 型 Ⅲ 型来源藻类、水生低等微体生物水生低等生物 高等植物生油潜力 大 中等 低根据碳、氢、氧元素的组成,将干酪根分为 Ⅰ 型、 Ⅱ 型、 Ⅲ 型 3种类型。1、大地构造条件- 长期、持续稳定下降的沉积盆地丰富的沉积有机质迅速向油气转化的地质环境沉积速度 ≈ 沉降速度一、生成油气的地质条件第三节 生成油气的地质及理化条件3、古气候条件温暖、潮湿海相: → 浅海、三角洲相 ;陆相: → 深湖、半深湖相有利的岩相古地理环境:2、岩相古地理条件二、生成油气的理化条件1、细菌作用① 细菌本身为 生油原始物质② 细菌对有机质分解,产生相应的有机化合物和甲烷气。只能在 50℃力作用催化作用沉积有机质细菌气、挥发物干酪根未熟 力作用生成油气的主要阶段第五节 生油层生油岩?一、 基本概念 富含有机质能生成并提供工业数量油气的岩石,又称烃源岩、母岩。特征:分类:二、生油层的岩性特征及分类浅海相、泻湖相、前三角洲相和半深湖 布:暗色、细粒、富含有机质及微体生物化石,且常见分散状黄铁矿,偶见原生油苗。泥质岩类: 黑色泥岩、页岩、粉砂质泥岩,个别泥质粉砂岩;碳酸盐岩类 : 生物灰岩、礁灰岩、泥灰岩、石灰岩;三、生油岩的地球化学指标1. 有机质丰度指标——有机质丰度、类型、成熟度、排烃效率——烃源岩中有机质的数量,即有机质的丰富程度。2.有机质类型——也可称烃源岩中干酪根的类型——烃源岩 中有机质的热演化程度3、是指烃源岩中有机质向油气转化的程度 。本章要点1、概念: 沉积有机质、干酪根、生油门限温度、生油岩;2、了解油气成因两大学派的根本分歧和几种重要的油气成因假说;3、了解沉积有机质主要来源、分布影响因素;4、了解干酪根的形成过程;5、掌握干酪根类型的划分及其石油地质意义;6、掌握促使油气生成的地质条件和理化条件;7、掌握有机质向油气转化的过程;8、掌握烃源岩的特征及其类型;9、掌握烃源岩有机地化特征主要指标及其作用;第三章 储集层和盖层储集层及其性质 **砂(砾)岩储集层 ***碳酸盐岩储集层 *其它岩类储集层盖层 **第一节 储集层及其性质一、基本概念储集岩: 凡是能够储存和渗滤流体的岩石由储集岩所构成的地层,又称储层。二、储集层的性质 ( 孔隙性、渗透性 )油层、气层、油气层储集层:储集岩的储集空间(孔隙)是指储集岩中未被固体物质所充填的空间部分 ——孔、洞、决定储层能够储存流体的数量( 1)孔隙分类① 成因类型:② 根据其不同部位在流体储存和流动过程所起作用的差异分:孔隙 —被颗粒包围较大的空间部分,即狭义的孔隙喉道 —连通相邻孔隙之间的狭窄通道。原生孔隙 次生孔隙喉道孔隙③ 根据岩石中孔隙的大小及其对流体作用的不同:超毛细管孔隙 毛细管孔隙 微毛细管孔隙%100 )岩样总体积()(岩样中所有孔隙总体积)绝对孔隙度(%1 0 0 )有效孔隙度(( 2)孔隙度 *参与渗流的、相互连通的孔隙总体积衡量储层孔隙的发育程度可用 孔隙度 表示,有两种表示方式 :① 绝对孔隙度(总孔隙度)② 有效孔隙度 *同一岩石的有效孔隙度总是小于总孔隙度。2、渗透性 决定了流体产出的能力。( 1)绝对渗透率 ( K)绝对渗透率仅与岩石性质有关,而与流体性质及测定条件无关)绝对渗透率(有效渗透率相对渗透率K)g,当岩石中有多相流体通过时,岩石对每一相流体的渗透率,又称相渗透率。影响因素:①岩石本身性质;②流体性质、相对含量。( 2)有效渗透率 *( 3)相对渗透率 ( 0~ 1)隙结构 控制3、孔隙性与渗透性间的关系碎屑岩有效孔隙度与气体渗透率的关系图1-粉砂岩, 2-细砂岩, 3-粗 有效孔隙度相同的条件下:储层 孔径大、喉道粗、孔隙形状简单者渗透率高 。三、储集层分类碎屑岩类储集层 : 砂岩 、 砾岩 、 粉砂岩碳酸盐岩储集层 : 灰岩 、 白云岩 、 礁灰岩其它岩类储集层 : 岩浆岩 、 变质岩 、 裂缝性泥岩目前发现的含有油气的储集层可归为三类:碎屑岩类和碳酸盐岩类储集层所储油气占总量的 99%,二者油气储量差不多各占一半。第二节 砂(砾)岩储集层一、岩石类型二、储集空间类型砾岩 粗砂岩 中砂岩 细砂岩 粉砂岩隙胶结物或填隙物中微孔填隙物孔隙隙沉积时颗粒内原有的孔粒内孔隙碎屑颗粒之间的孔隙粒间孔隙::**:1、 原生孔隙砾岩 粗砂岩 中砂岩 细砂岩 粉砂岩2、 次生孔隙孔隙粒间溶孔:铸模孔:超大孔:粒内溶孔:晶间孔:裂缝溶蚀缝:构造缝:三、岩石中孔隙与连通它的喉道的形状、大小、孔极细喉型孔隙小、喉道是颗粒之间的接触缝隙,呈片状或弯片状,孔喉直径比中等到较大。微孔管束状喉道型杂基或胶结物含量较高、原生粒间孔几乎被堵塞、孔喉直径比接近 1。大孔粗喉型孔喉难区分、喉道是孔隙的缩小部分、孔喉直径比接近 1,孔隙几乎都有效。大孔细喉型喉道相对窄、孔喉直径比较大,有些孔隙是无效的。四、影响储集性能的地质因素1、沉积环境的影响碎屑颗粒矿物成份 (以石英、长石为主)( 1) 岩石组分 ( 碎屑颗粒、 杂基和胶结物 )一般认为,石英砂岩比长石砂岩的储油物性好杂基和胶结物的含量及成分杂基含量 越高,储集性能越差;影响储集性能的地质因素-沉积环境( 2) 岩石结构 —碎屑颗粒的 粒度、分选及排列方式最紧密排列Φ= 想排列方式:最不紧密排列Φ= 度与分选:粒度中值较大者,分选较好,储集物性也较好,反之,储集物性较差。( 3) 孔隙结构大孔粗喉、连通好的储层,渗透率和孔隙度都较高;小孔细喉、连通差的储层,渗透率和孔隙度都较低。2、成岩作用的影响成岩作用类型 改善储集性能 —溶解作用、(交代作用)破坏储集性能 —压实作用、胶结作用物性较差晚成岩期物性较好早成岩期::成岩作用时期储层在构造作用下,岩石破裂形成许多大小不等的构造裂缝, 裂缝既是流体储集空间,又是流体运移的通道。裂缝的发育可改善储层的储集性能,特别对低渗致密储层影响更大;3、构造作用的影响第三节 碳酸盐岩储集层一、岩石类型石灰岩 —内碎屑灰岩、生物灰岩、鲕粒灰岩、生物礁灰岩白云岩 —藻屑白云岩、次生白云岩二、储集空间类型形态:孔、洞、缝三、碳酸盐岩的孔隙结构1、喉道类型:片状喉道: 喉道呈片状或弯片状,一般只有几 μm,晶间缝与微裂缝即属此类。管状喉道: 喉道呈细长管状,断面近圆形,孔喉比较大。缩颈状喉道: 孔隙与喉道无明显界限,喉道为孔隙缩小的部分。2、孔隙结构类型:复合型 : 大裂缝、溶洞与微裂缝、小孔隙以及各种不同形式和不同数量组合而成的孔隙结构裂缝型 : 储集空间和喉道均为裂缝,孔洞极不发育。大缝洞型: 以大于 1通大、中型溶洞的孔隙结构—孔、洞、缝间的组合关系微缝孔隙型 : 以微裂缝和晶间隙、粒间隙为喉道,连通各种孔和小型洞所组成的孔隙结构1、沉积环境 ——控制原生孔隙发育的主要因素沉积环境粒屑的大小分选程度胶结物含量造礁生物的繁殖生物礁相、浅滩、潮坪是有利的储集相带四、影响 储集空间 发育的地质因素原生孔隙发育易形成次生孔隙原生孔隙 ——沉积条件(环境)次生孔隙 ——成岩后生作用次生裂缝 ——褶皱、断裂作用2、溶蚀作用 ——可形成各种类型的溶蚀孔、洞、缝5、褶皱断裂作用3、白云岩化作用4、重结晶作用——是形成构造裂缝的主要地质因素, 裂缝发育程度主要与岩性、岩层厚度、构造部位和断裂带分布有关。随温度、压力的升高,矿物晶体大小、形状发生变化的作用,——致密岩石变成疏松、多孔、粗砾结构,晶间孔增加。方解石部分或全部被白云石取代的作用,——晶间孔变大 、 孔渗性变好。%2%33%65334)()()(个大油气田统计中东的阿布扎比致密灰岩加瓦尔油田、四川盆地盐岩、膏岩松辽盆地、渤海湾盆地泥页岩第五节 盖层一、盖层的岩石类型盖层? 位于储集层上方,能阻止储集层中油气向上逸散的岩层。二、盖层的基本特征排替压力 : 是某一岩样中的润湿相流体,被非润湿相流体开始排替所需的最低压力。有效盖层岩性致密,孔隙度、渗透率低,排替压力高,分布稳定,且具有一定厚度的可塑性岩层。)o  ——向下——储层油要进入盖层必须克服的最小压力。盖层封闭性: 排替压力比下伏储层高 ―― 毛细管压力封闭本章总结1、概念:储集岩(层)、有效孔隙度、有效渗透率、孔隙结构、排替压力、 砂(砾)岩体、盖层;2、掌握储集岩孔隙的成因类型及大小分类;3、掌握储集层孔隙性、渗透性之间的关系;4、了解砂(砾)岩、 碳酸盐岩储层 的储集空间类型;5、掌握 砂(砾)岩储集层的孔隙结构类型;6、掌握影响砂(砾)岩储集层储集性能的地质因素;7、掌握主要砂(砾)岩体的成因类型及其特征;8、掌握碳酸盐岩储层储集空间发育的主要影响因素;9、掌握盖层的类型划分及其基本特征第四章 油气运移储集层 油气藏油气苗次生油气藏二次运移二次运移甲烷气、低熟油烃(油气)地表二次运移生油层干酪根初次运移沉积物沉积有机质二次运移?指油气进入运载层(储层、断层与不整合面)后发生的一切运移。初次运移?油气从生油层向储集层中的运移排烃过程第一节 初次运移1、压实作用2、流体热增压作用3、粘土矿物脱水作用4、有机质的生烃作用一、油气初次运移的动力 ***二 、 初次运移的时期 、 通道 、 方向及距离最早时间时期:油气主生成期 十几米,有效排烃厚度 28米。移早期以孔隙为主,晚期以裂缝为主。F=V(ρ次运移的动力和阻力 ***1、浮力 —主要动力若地层倾斜,倾角为 α,则浮力沿上倾方向的分力为: (ρ· g ·-连续油块的体积-浮力次运移水动力在油气运移中是起动力或阻力作用,要看水流方向与油气浮力方向是否一致而定。 若一致为动力,否则为阻力。2、水动力在静水条件下,当浮力 >气才发生二次运移。3、毛细管力 —主要阻力储集层孔隙直径大多介于 500~毛细管孔隙。1γ1c o -孔隙半径喉道半径—二、二次运移的时期、通道、方向及距离1、时期: 主要运移时期—主生油期后的第一次构造运动时期或后期强烈的构造运动2、通道: 储集层中的 连通孔隙与裂缝 、 断层 和 不整合面3、方向 主要方向 : 坳陷 →斜坡带、长期继承性隆起带4、距离: 几公里 —上百公里圈闭和油气藏的概念 ***油气藏的形成 ***油气藏的基本类型 ***油气聚集单元 *油气资源分布规律第五章 油气藏及油气聚集圈闭是指储集层中能够阻止油气运移,并使油气聚集的一种场所。封闭条件适宜的水动力岩性变化非渗透的不整合面封闭的断层盖层本身弯曲变形—遮挡物阻止油气向上逸散—盖层提供储集条件储集油气—储集层组成第一节 圈闭和油气藏的概念一、圈闭的概念3、 闭合高度2、闭合面积通过溢出点的构造等高线圈出的封闭面积或其与断层线、剥蚀线、尖灭线等所封闭的面积从圈闭的最高点到溢出点之间的海拔高差。二、圈闭的度量1、溢出点流体充满圈闭后,最先从圈闭中溢出的点。圈闭最大有效容积 ,取决于圈闭的 闭合面积 、储集层有效厚度 、有效孔隙度圈闭大小由 最大有效容积 来度量。它是指 能容纳油气的最大体积 。 V=A·h· Φ m2;m; Φ %。二、圈闭的度量构造平面图构造剖面图油气在单一圈闭中的聚集 , 具有独立压力系统和统一的油水界面 。四、油气藏的概念油气藏 气藏油气藏是地壳中油气聚集的最基本单元五、油气藏的度量2、 含油气面积3、油气藏高度1、含油气边界油、气、水的分布:三个术语:第二节 油气藏的形成一、充足的油气来源—形成油气藏的物质基础效率高初次运移排烃;成熟度适中、转化率高;有机质丰度高、类型好层数多、厚度大;生油凹陷面积大、生油生油岩体积大)(:二、有利的生储盖组合生储盖组合 生油层、储集层、盖层在时间、空间上的组合形式或配置关系。基本概念有利生储盖组合:生油层和储集层接触面积大,生油层生成的油气能及时运移到储集层中,其上有高质量盖层的生储盖组合。互层式、指状交叉式和各种不整合式 对油气的聚集是最有利的,因此是有利的生储盖组合。三、有效的圈闭有效:捕集了油气的圈闭;无效: “ 空 ” 或为水充填;“大、早、近、保 ”大 →圈闭有效容积大;早 →圈闭形成时间早于或等于油气区域运移时期;近 →距油源区近,在油气运移路线上;保 →保存条件好。构造运动和水动力对圈闭有效性有影响。四、必要的保存条件1.地壳运动一般认为,地壳运动不剧烈的地区有利于油气藏的保存。2.岩浆活动成藏前发生的岩浆活动对油气的生成、储集与遮挡都有利,但成藏后的岩浆活动对油气藏有破坏作用。3.水动力环境因此,一个相对稳定的水动力环境也是油气藏保存的必要条件之一。第三节 油气藏类型根据 圈闭的成因及其主导封闭因素 :不同因素复合构造、地层和水动力等复合单斜型背斜型、鼻状构造型、水动力岩性尖灭、岩性透镜体岩性遮挡、生物礁地层超覆、地层不整合地层刺穿接触背斜、断层、裂缝性、构造一、构造油气藏由于地壳运动,使地层发生变形或者变位而形成的圈闭,称 构造圈闭 ,在构造圈闭中油气的聚集,称 构造油气藏 。斜油气藏在地质作用下,储集层呈拱起的背斜,其上方为非渗透性盖层所封闭,形成背斜圈闭,其中聚集了油气而形成。挤压背斜油气藏基底升降背斜油气藏披覆背斜油气藏塑性拱张背斜油气藏2、断层油气藏断层对油气藏的形成具有双重作用:油气运移的通道 ——通道和破坏作用(开启性)遮挡物 ——封闭遮挡作用(封闭性)( 1)平面封闭性:断层线必须位于储层的上倾方向,且与储层顶面构造线或其岩性尖灭线相闭合。( 2)剖面封闭性( 纵向上 ):( 3)剖面封闭性( 横向上 ): 断层两盘岩性组合及配置关系断层油气藏的类型:( 1) 断鼻油气藏 ——断层与鼻状构造组成的油气藏成因: 鼻状构造的上倾方向被断层所封闭典型实例: 济阳坳陷永安镇油田② 交叉断层断块油气藏 —— 交叉断层与倾斜储层组成的油气藏( 2)断块油气藏① 弧形断层断块油气藏 —— 弯曲断层与倾斜储层组成的油气藏坨庄 缝性油气藏——灰岩、 泥灰岩、泥岩等(致密、性脆)—— 油气储集空间和渗滤通道主要为(构造)裂缝。特点:浆漏失、井喷;透率较低,但试井渗透率较高;.刺穿接触油气藏地下岩体 (包括 膏盐层、软泥层 以及各种 侵入岩浆岩 )侵入上方沉积岩层 →储集层发生变形或变位 →背斜圈闭和断层圈闭。若上侵岩体刺穿上覆沉积岩层 →储集层连续性遭到破坏,上倾方向被侵入岩体封闭 →形成 刺穿接触圈闭 。其中的油气聚集 →刺穿接触油气藏 。基本特点: 油气在上倾方向一侧被刺穿岩体遮挡,其油(气 )水边界仍与规则等高线保持平行。一、构造油气藏 —裂缝性油气藏由于纵向上沉积连续性中断而形成的圈闭 —地层圈闭 其中聚集了油气 ——地层油气藏。二、地层油气藏不整合油气藏(地层不整合覆盖、地层超覆)生物礁油气藏1、地层不整合油气藏储集层由于纵向沉积连续性中断而形成的圈闭(即与地层 不整合面有关 的圈闭)中的油气聚集,即地层不整合油气藏。地层不整合覆盖(遮挡)油气藏——不整合面以下地层超覆油气藏 ——不整合面以上( 1)地层不整合覆盖油气藏:古突起或古构造被剥蚀后,又被上覆非渗透性岩层覆盖而形成的圈闭中的油气聚集 —— 又称不整合遮挡油气藏。潜伏剥蚀突起油气藏古潜山油气藏潜伏剥蚀构造油气藏( 2)地层超覆油气藏 :—— 储集层超覆在不整合面之上① 油气分布受地层超覆面和底部不渗透层控制;② 含油范围受地层超覆线与构造等高线交切的闭合面积控制;③以层状油气藏为主2. 生物礁 油气藏生物礁油气藏特点:①块状油气藏为主、有统一油水界面②储量大、产量高;③油气分布受生物礁四周不渗透层控制;——良好储集条件的生物礁上覆不渗透岩层 →聚集油气由珊瑚、层孔虫、藻类等造礁生物原地堆积而成的碳酸盐岩建造。性油气藏由于沉积作用或成岩作用,使地层岩性、物性发生变化所形成的圈闭,称为岩性圈闭,圈闭中聚集了油气,即岩性油气藏。第四节 油气聚集单元油气藏油气聚集带油气田含油气盆地地壳中油气聚集的最小单元最大的油气聚集单元含油气盆地内部的次级油气聚集单元地壳上具有统一地质发展史 , 长期以沉降为主 , 发生过油气生成 、 运移 、 聚集过程 , 并存在工业性油气藏的沉积盆地 。一、含油气盆地 :含油气盆地构造单元划分基本构造单元一级构造单元二级构造单元(构造带)三级构造单元(局部构造)盆地隆起、坳陷、斜坡长垣、背斜带、断裂带、挠曲带、单斜带、岩相变化带、超覆带、尖灭带、盐丘带穹隆、背斜(短轴、长轴)、鼻状构造、底辟构造、断块、潜山、向斜、生物礁块亚一级: 凹陷、凸起含油气盆地 含油气区 油气聚集带 油气田二、油气田受局部构造、地层岩性因素控制的,同一产油面积上油气藏的总和。三、油气聚集带受同一个二级构造单元控制的,具有相似地质构造特征和油气聚集条件的一系列油气田的总合。要点1、掌握圈闭、油气藏、油气聚集、生储盖组合次生油气藏 的概念;2、掌握圈闭的组成,理解溢出点、闭合高度、闭合面积的含义,学会度量圈闭、油气藏;3、理解油气差异聚集原理;4、了解描述油气藏的各种术语;5、 详细 掌握油气藏的形成条件;6、理解地壳运动与油气藏形成之间的关系。7、掌握圈闭和油气藏的成因类型;8、理解各种油气藏的含义,学会识别各类油气藏;9、分析断层在油气藏形成过程中的作用。10、概念:油气田、油气聚集带、含油气盆地11、熟悉油气田和油气聚集带的分类;12、了解含油气盆地构造单元划分;要点第六章 油气田勘探油气田勘探阶段划分 ( 常规勘探程序 ) **油气田评价勘探圈闭预探区域勘探总任务寻找油气田、查明油气田,而前者是勘探阶段的核心任务。优点:① 减少探井数 , 节约勘探投资 , 降低成本 , 同时也为开发井部署提供更多有利的井位;② 缩短勘探周期 , 提高了勘探速率和工作效率 , 使油气田尽快投入生产 , 回收成本 、 见到效益;③ 探井 、 生产井交叉进行 , 加强分析对比及评价 , 可明显地提高勘探探工作的成功率和经济效益 。4、滚动勘探开发对于 复式油气聚集带(区)或复杂油气田 ,从 评价勘探 到 油气田全面投入开发 阶段,在采取整体控制的基础上,勘探一块,开采一块,评价勘探与油田开发紧密结合、交叉进行的工作方法。第六章要点1、基本概念:滚动勘探开发;2、掌握油气田勘探程序即勘探阶段的划分;
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